- 與傳統CPU和GPU相比,FPGA執行效率比CPU和GPU大幅提高,而在智能化、物聯網、機器人FPGA似乎無所不能,如果FPGA在行業巨頭的推動下,成為大數據和物聯網時代的趨勢性IC,未來代替CPU\GPU也不是不可能。
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人工智能 FPGA
- 銅箔緊缺、CCL緊缺、PCB交貨困難……持續大半年的銅泊、CCL漲價還在持續影響整個PCB行業。
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PCB LED
- 回顧2016年,全球半導體市場波動不斷,一波接一波的并購整合讓人大呼跟不上世界變化的腳步,而日本熊本地震導致部分半導體元器件NAND等持續不斷地缺貨;進入2017年,依目前的市場情形,“缺貨”現象將蔓延至世界范圍,OLED、CMOS、處理器芯片、觸控芯片、PCB板等將成為“重災區”,渠道雖各顯神通,但依然無法滿足需求。 在傳統的供應鏈無法滿足行業發展速度的背景下,近些年,可高效、快速整合電子元器件資源的電商平臺發展迅速,易庫易憑借多項優勢從激烈的競爭中脫穎而出,成為行業的佼佼者,并受邀參加第六屆EE
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元器件 PCB
- 摘要:本文以DSP為核心處理器,配合FPGA和外圍電路,設計了一套光電跟蹤測量系統紅外電視調焦控制器,實現了根據目標距離和環境溫度等參數對電視焦距進行自動調整。通過數據分析與實踐檢驗,該系統能夠滿足紅外電視的調焦控制要求。
1.引言
隨著紅外成像技術的快速發展,紅外測量電視成為光電跟蹤系統的重要組成部分。紅外相機的自動和連續調焦,是保證紅外電視成像質量,實現光電跟蹤系統高精度穩定跟蹤的關鍵技術。一般來說,影響紅外電視成像的因素有很多,而目標的距離和環境溫度等參數對成像質量影響較大,如何根據
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DSP FPGA
- 雖然英特爾目前仍然主宰數據中心市場,但是后來者也在持續增長中,如果英特爾不加快腳步趕上市場變化,英特爾可能慢慢失去在FPGA市場的霸主地位。
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FPGA 英特爾
- 現象一:這板子的PCB設計要求不高,就用細一點的線,自動布吧 點評:自動布線必然要占用更大的PCB面積,同時產生比手動布線多好多倍的過孔,在批量很大的產品中,PCB廠家降價所考慮的因素除了商務因素外,就是線寬和過孔數量,它們分別影響到PCB的成品率和鉆頭的消耗數量,節約了供應商的成本,也就給降價找到了理由。 現象二:這些總線信號都用電阻拉一下,感覺放心些。 點評:信號需要上下拉的原因很多,但也不是個個都要拉。上下拉電阻拉一個單純的輸入信號,電流也就幾十微安以下,但拉一個被驅動了的信號,其電流將達
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電路設計 PCB
- 如果數字邏輯電路的頻率達到或者超過45MHZ~50MHZ,而且工作在這個頻率之上的電路已經占到了整個電子系統一定的份量(比如說1/3),通常就稱為高頻電路。高頻電路設計是一個非常復雜的設計過程,其布線對整個設計至關重要! 【第一招】多層板布線 高頻電路往往集成度較高,布線密度大,采用多層板既是布線所必須,也是降低干擾的有效手段。在PCB Layout階段,合理的選擇一定層數的印制板尺寸,能充分利用中間層來設置屏蔽,更好地實現就近接地,并有效地降低寄生電感和縮短信號的傳輸長度,同時還能大幅
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高頻電路 PCB
- PCB又被稱為印刷電路板(Printed Circuit Board),它可以實現電子元器件間的線路連接和功能實現,也是電源電路設計中重要的組成部分。今天就將以本文來介紹PCB板布局布線的基本規則。 一、元件布局基本規則 1. 按電路模塊進行布局,實現同一功能的相關電路稱為一個模塊,電路模塊中的元件應采用就近集中原則,同時數字電路和模擬電路分開; 2.定位孔、標準孔等非安裝孔周圍1.27mm 內不得貼裝元、器件,螺釘等安裝孔周圍3.5mm(對于M2.5)、
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PCB
- PCB于1936年誕生,美國于1943年將該技術大量使用于軍用收音機內;自20世紀50年代中期起,PCB技術開始被廣泛采用。目前,PCB已然成為“電子產品之母”,其應用幾乎滲透于電子產業的各個終端領域中,包括計算機、通信、消費電子、工業控制、醫療儀器、國防軍工、航天航空等諸多領域。 PCB從單層發展到雙面、多層和撓性,并且仍舊保持著各自的發展趨勢。由于不斷地向高精度、高密度和高可靠性方向發展,不斷縮小體積、減少成本、提高性能,使得印制板在未來電子設備的發展工程中,仍然保持著強大的生命力。 那么PC
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PCB
- FPGA 發展何時才能到頭?可編程性的基本價值已經為業界所共識,小型、高效的邏輯操作可加速很多重要算法并降低功耗,FPGA 技術會持續存在, 并不斷發展演進。
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FPGA DSP
- 異步復位同步釋放 首先要說一下同步復位與異步復位的區別。 同步復位是指復位信號在時鐘的上升沿或者下降沿才能起作用,而異步復位則是即時生效,與時鐘無關。異步復位的好處是速度快。 再來談一下為什么FPGA設計中要用異步復位同步釋放。 復位信號的釋放是有講究的: 我們知道,DFF的D端和clk端之間時序關系是有約束的,這種約束我們通過setup?time和hold?time來?check。即D端的data跳變的時刻要與clk端的時鐘上升沿(或者下降沿)跳變要錯開,如果
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FPGA 異步復位
- 智能手環,作為近兩年比較流行的產品形式,越來越多的受到人們的關注,同時,也使電子產品市場產生了一些變化。 一個智能手環通常由射頻電路單元、時鐘電路單元、存儲器電路單元、傳感器電路單元和主控MCU單元等組成,而電路PCB通常集中在較小的范圍內,進行單面或者雙面貼片,電路板為4層或者6層為主。 既然那么多功能集中在一個較小的PCB板上,那么在手環的布局和布線中我們要進行格外的注意,現在總結一些注意事項,以供參考。 PCB各部分電路分區布局,注意走線保護 從上面的PCB電路板
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PCB 智能手環
- 背景: 早在2014年,All?Programmable技術和器件的全球領先的Xilinx公司聯手生態合作伙伴德國Silicon?Software公司推出了Silicon?Software公司的VisualApplet軟件平臺。這套軟件平臺針對Xilinx?Zynq-7000?All?Programmable?SoC實現了一個圖像化FPGA設計和編程的環境。之后此平臺幾乎顛覆了傳統的嵌入式機器視覺系統,為那些從事和尋找先進的、高性
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Xilinx FPGA
- 客戶,?合作伙伴,?標準,產品及工具!?2014?-?2016,兩年多的時間,?賽靈思從上述四大方面步步為營,?為?FPGA?在超大規模數據中心的應用做出了歷史性的貢獻,?尤其是今年全球超算大會SC?2106?上推出的可重配置的加速堆棧,為其在數據中心、機器學習等領域取代?GPU、CPU?甚至同類FPGA?提供了加速引擎。 回溯到2014年之前,在數據
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Xilinx FPGA
- 作者:Steve?Trimberger,賽靈思公司,美國電子電氣工程師協會?(IEEE)?研究員、美國計算機協會?(ACM)?院士、美國國家工程院院士 FPGA?器件自問世以來,已經經過了幾個不同的發展階段。驅動每個階段發展的因素都是工藝技術和應用需求。正是這些驅動因素,導致器件的特性和工具發生了明顯的變化。FPGA?經歷了如下幾個時代: ●?發明時代; ●?擴展時代; ●?積累時代; ●&n
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FPGA 功耗
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