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原创 基于FPGA状态机设计实现EtherCAT从站基本通信链路并验证
分类号 090 密 级 U D C 编 号 XXX 论 文 基于FPGA状态机设计实现EtherCAT从站基本通信链路并验证 公...
2022-01-10 23:45:57
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原创 大神教芯片数据手册怎么读
题目:大神教芯片数据手册怎么读【摘要】数据手册怎么看?先看芯片特性、应用场合、内部框图,有一个宏观的了解。重点关注芯片参数,同时参考手册给出的参数图。选定器件后,研究管脚定义、推荐的PCBlayout。内部寄存器,时序图必须研究透彻。数据手册中的note,都必须仔细阅读,是把芯片用好的关键所在。不管什么芯片手册,它再怎么写得天花乱坠,本质也只是芯片的使用说明书而已。而说明书一个最显著的特点就是必须尽可能地使用通俗易懂的语句,向使用者交代清楚该产品的特点、功能以及使用方法。无论什么芯片手.
2021-12-23 12:33:21
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原创 两大FPGA巨头的“AI技术路线”分别讲解
两大FPGA巨头的“AI技术路线”分别讲解近日Intel发布了Stratix 10 NX FPGA,标志着Intel公司在FPGA领域的人工智能“落地计划”。而去年Xilinx发布了ACAP后大家就一直等待着Intel的对应动作,Intel在时隔半年多以后也在于有了响应。同样是利用FPGA来实现人工智能算法,两家的技术路线上有什么区别呢?今天我们就有限的资料来加以解读一下。专注开发FPGA十五年FPGA&芯片的定制开发、技术交流+V好:xinpianxiehui目录1.计
2021-12-18 19:33:56
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原创 2021-08-21
DES加密算法在 FPGA上的实现加密作为信息安全领域的一个重要部分也越来越受到重视。DES加密技术具有算法公开,加密强度大,运算速度快等特点,在国内网关服务器、机顶盒、视频传输等数据传输业务都有广泛的应用。相对于ASIC实现方案而言,采用FPGA实现DES加密算法具有开发周期短、开发成本低,、随时变更密钥等优点。在方案设计中,我们根据FPGA特点,对系统设计进行了优化,在低成本FPGA中成功实现快速DES加密算法,其加密速率达200多Mbit/s。系统设计方案基于FPGA解决行业难题加上V..
2021-08-21 17:31:42
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原创 基于FPGA的人工智能 | 深度学习
十余年在可编程芯片与系统领域的沉淀和积累,面向深度学习应用领域,首次提出了融合FPGA并行处理架构,集成高运算效率可塑神经单元,采用粗细颗粒度灵活重组和存储多元层次化的思想,构建高能效可重构类脑计算芯片。可重构类脑计算芯片的计算能效可达到接近ASIC水平,同时保留FPGA并行处理和运算可重构的特点,在处理典型神经网络运算上,相比传统CPU平台,其运算核性能功耗比可提升2个数量级。基于FPGA解决行业难题加上V好 | xinpianxiehui可重构类脑计算芯片与指令集处理器对比指令集处理器可重构.
2021-08-19 12:48:35
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原创 基于FPGA的实时视频信号处理方案
视频信号处理MEMS传感器读出电路基于FPGA的实时视频信号处理方案基于FPGA解决行业难题加上V好 | xinpianxiehui视频处理在广播基础设备、医疗成像、HD视频会议、视频监控等各领域都有广泛的应用。它是目前多媒体领域最热门的技术,视频处理主要分为视频编解码和目标信息识别两大类。其中,各类编解码算法,特别是视频处理算法对计算性能的要求已经远远超出了传统 DSP 处理器的能力。FPGA器件具有可重复编程的灵活性以及并行处理能力,并且随着微处理器、专用硬件单元、DSP算法以及IP核..
2021-08-18 15:20:52
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原创 基于FPGA的MEMS床干器读出电路
01 电脑检测芯片基于斩波稳定和电流复用技术的8通道脑电波检测芯片,具有低功耗、低噪声、高共模抑制及高电源抑制比的特点。主要技术参数μVRMS(mm2)180nm72~81>100>1000.5~100Hz基于FPGA解决行业难题加上V好:xinpianxiehui八通道脑电检测模拟前端芯片芯片大小参照 ◆可穿戴设备 ◆智能家居02助听器模拟芯片采用双模反馈增益控制技术,可实现麦克风信号的自动增益控制放大,具有低功耗、低噪声、高线性度的特点。主要...
2021-08-17 12:07:05
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原创 你必须学的硬件设计—数字电路常用设计准则
你必须学:硬件设计—数字电路常用设计准则提供全套设计资料及样品免费申请,请联系樊工加上V xinpianxiehui信号滤波褪耦:对每个模拟放大器电源,必需在最接近电路的连接处到放大器之间加去耦电容器。对数字集成电路,分组加去耦电容器。在马达与发电机的电刷上安装电容器旁路,在每个绕组支路上串联R-C滤波器,在电源入口处加低通滤波等措施抑制干扰。安装滤波器应尽量靠近被滤波的设备,用短的,加屏蔽的引线作耦合媒介。所有滤波器都须加屏蔽,输入引线与输出引线之间应隔离。各功能单板对电源的电压波动...
2021-08-16 00:28:53
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原创 百分之90的工程师都不知道的SOC设计特点
一、SoC设计的特点一个完整的SoC设计包括系统结构设计(也称为架构设计),软件结构设计和芯片定制服务xingxingge699SoC设计流程设计(硬件设计)。设计与传统的ASIC设计最大的不同在于以下两方面:SoC设计更需要了解整个系统的应用,定义出合理的芯片架构,使得软硬件配合达到系统最佳工作状态。因而,软硬件协同设计被越来越多地采用。SoC设计是以IP复用或更大的平台复用为基础的。因而,基于IP复用的设计是硬件实现的特点。二、软硬件协同设计流程(SystemonChip)通常被称...
2021-08-11 19:37:52
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原创 2021-08-10
这里我谈谈我的一些经验和大家分享,希望能对IC设计的新手有一定的帮助,能使得他们能少走一些弯路! 在IC工业中有许多不同的领域,IC设计者的特征也会有些不同。在A领域的一个好的IC设计者也许会花很长时间去熟悉B领域的知识。在我们职业生涯的开始,我们应该问我们自己一些问题,我们想要成为怎样的IC设计者?消费?PC外围?通信?微处理器或DSP?等等? IC设计的基本规则和流程是一样的,无论啥样的都会加到其中。HDL,FPGA和软件等是帮助我们理解芯片的最好工具。IC的灵魂是知识。因此我们遇到的第一...
2021-08-10 21:45:05
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原创 FPGA工程师核心竞争力是什么?掌握它不会被时代扔掉
工程师核心竞争力是什么?掌握它不会被时代扔掉对于FPGA工程师的核心竞争力,其实FPGA工程师在真正工业界还是有细分的,大致可以分为两部分,做IC原型验证的(包括design和verification),用FPGA开发产品的。做IC原型验证大多不需要了解算法,只是根据设计人员的设计框图实现逻辑(大公司);做产品开发的可能离具体的应用和算法更近一些,相当于将特定应用和算法做硬件实现。我这里讲的更加侧重的是做FPGA实现这类的工程师(包括IC原型验证的design和产品设计的design)。我将更细致的给出..
2021-08-08 22:00:41
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原创 FPGA图像工程师的六脉神剑——“选扫掌仿习练”
图像工程师的六脉神剑——“选扫掌仿习练”——不是每个人都能成为一代宗师,因为在一个时代宗师只有少数人,成不了宗师,可以选择成为门派高手,立足武林的六合一之路无外乎秘密武器、江湖规矩、内功心法、武术动作、内功修炼及实战经验。修炼六脉神剑,成为高手,行走江湖,行侠仗义,斩奸除恶,开启江湖人生!0.引言——高手没有天赋,只有初心、选择、努力和毅力图1 工业视觉处理(图片来源:自电子元件技术)图像处理是通过对图像进行增强、复原、重建、分析及特征识别等处理以得到目标结果,在工业、消费电子、安防等领域具有广泛的应用..
2021-08-08 21:54:49
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原创 拥有着12万亿市场的部件,主角:射频
一个常常被人忽略而又十分重要的部件,拥有着12万亿市场的部件,主角:射频 今日要写一篇关于射频的文章。这篇文章难度比较大,要把射频讲明白也不是一间简单的事。。 射频是什么?用在什么地方。射频的发展史。学会了射频可以用射频来干什么。射频属于哪一个族类,单从射频来讲,他占我们生活当中的多少。(如果要谈到经济)还要问,中国的射频厂商有哪些,技术去到哪里。世界的射频厂商都有哪些,中国的厂商单在(射频)这个领域排名去到多少。我们谈现在的射频,将来的射频会是发展到什么程度。 呼:一口气来了
2021-07-01 22:36:37
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原创 大批量无人驾驶设备来袭 市调报告 ADAS
很多人都发表了很多关于ADAS智能驾驶辅助系统,但无人讲明白这是什么一件事 首先理解驾驶等级: 看看你家的车在哪个等级 然后看看现在市面上的ADAS系统图 中间的黑匣子就是ADAS的大脑,其他的分部都是小脑。由小脑处理数据,传输到大脑,大脑左出分析,做出判断反应,“加速”“减速”“停车”“打开远光灯”“自动巡航”“识别报警等等”。 然后我们用3大定律来看这...
2021-06-30 20:02:27
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Dark silicon and the end of multicore scaling.pdf
2021-12-25
fpl19 - characterizing power distribution attacks
2021-12-25
Optical_IO_Chiplets_Eliminate_Bottlenecks_to_Unleash
2021-12-25
Micro16_An agile approach to building RISC-V microprocessors.pdf
2021-12-23
空空如也
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