要说到最近科技圈最热门的话题,相信肯定会有人说是国产芯片、造芯等。的确,诸如小米等国内手机厂商纷纷开始了自己的“造芯”事业,而作为目前国内手机市场的头部品牌之一,vivo在芯片制造领域自然也已有所动作。经过长期攻关,vivo完成了首颗自研影像芯片——vivo V1的研发工作,这款作品最终也得以被呈现在世人面前。 在昨日举行的vivo新品发布会上,搭载了vivo自研V1芯片的全新旗舰——vivo X70系列也正式与大家见面。那么,这枚芯片能够给vivo X70系列手机带来哪些方面的
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vivo V1 影像芯片
vivo“芯之所像”主题影像技术分享会正式召开。vivo自主研发的首款专业影像芯片——vivo V1亮相,全面开启手机硬件级算法时代。分享会中,超高透玻璃镜片、全新镀膜工艺、蔡司自然色彩等vivo手机影像技术新成果一同亮相。通过与蔡司在影像芯片、光学器件和软件算法的全面协同合作,vivo在技术上大幅提升了夜间拍摄体验、减少眩光和鬼影,在专业人像和色彩上不断提升。 vivo V1——vivo首款自主研发专业影像芯片超大广角、潜望变焦的出现,一次次突破人们对于手机摄影光学器件的想象。面对复杂光线、暗
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自研芯片 vivo V1 vivo X70
经国外大神的挖掘,骁龙855似乎存在多个代际版本,包含v1、v2、v2.1和v2.2。
上述处理器信息主要来源于中兴Axon 10 Pro的内核源码,除了曝光中兴有三款骁龙855手机(Pine对于天机10 Pro 5G版、poad对应天机10 Pro 5G版、Palm为未知新品)。
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骁龙855 v1、v2
多媒体技术实用化的关键技术之一,就是解决视频、音频数字化以后数据量大,与数字存储媒体、通信网容量小的矛盾,其解决途径就是压缩。为了支持低比特率视频传输业务,MPEG.
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NiosII MPEG-4 FPGA 视频播放器
本节旨在通过给定的工程实例——“数字钟”来熟悉Altera软嵌入式系统的软硬件设计方法。同时使用基于Altera FPGA的开发板将该实例进行下载验证,完成工程设计的硬件实现。在本节中,将主要讲解以下知识点。
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SOPC NiosII FPGA 数字钟
本节旨在通过给定的工程实例——“Hello LED”来熟悉Altera软嵌入式系统的软硬件设计方法。同时使用基于Altera FPGA的开发板将该实例进行下载验证,完成工程设计的硬件实现。本节主要讲解下面一些
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SOPC NiosII FPGA
NIOS II使用NIOS II IDE集成开发环境来完成整个软件工程的编辑、编译、调试和下载。在采用NIOS处理器设计嵌入式系统时,通常会按照以下步骤。
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片上可编程系统 SOPC FPGA NiosII
FPGA最小系统是可以使FPGA正常工作的最简单的系统。它的外围电路尽量最少,只包括FPGA必要的控制电路。一般所说的FPGA的最小系统主要包括:FPGA芯片、下载电路、外部时钟、复位电路和电源。如果需要使用NIOS II软嵌入式处理器还要包括:SDRAM和Flash。一般以上这些组件是FPGA最小系统的组成部分。
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FPGA最小系统 Altera NiosII Flash SDRAM
本文主要完成了嵌入式图像监控系统的设计,该系统克服了模拟图像监控技术具有的弊端,在普通家庭、临时性作业场所中具有很强的应用前景。这些领域一般对视频传输指标的要求不一定很高,但要求便于携带,同时功耗较小(例如临时性场合等),具有体积小、功耗低、成本低、速度快、稳定性好等特点,可以有效地克服传统的基于计算机的监控系统的缺点。系统可做为一个智能部件“嵌入”到各种应用系统中,如将其配上网络接口接上计算机系统,即可构成一个监控网络系统,是一种相对独立的OEM部件。
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图像监控系统 NiosII FPGA
介绍了一种基于ARM和FPGA的嵌入式控制系统,该系统既能独立运行又能在计算机辅助下运行,是一种兼具柔性和开放性的系统。利用ARM的强大的数据流转换功能和FPGA的快速配置能力,实现硬件可重构。给出了系统的总体结构、ARM和FPGA之间的通信设计,重点给出了基于NiosII的嵌入式可重构底层控制设计,PWM功能模块在FPGA上的实现。设计的系统集成度高、灵活。实验表明系统具有高可靠性,能满足服务机器人外围器件多样性控制的要求。ARM和FPGA不仅可以并行运行处理数据,其之间又可以互相通信,实现了系统的扩展
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硬件可重构 NiosII FPGA
通过灵活配置,采用包括NiosII CPU软核、采集控制接口、通讯接口以及数据传输控制模块等一些外围接口,配合ADC采集芯片,组成了一个具有采集控制和传输功能的数据采集系统。通过测试和实验,达到了预期的设计要求。缩短了开发周期,提高了研发的工作效率。
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NiosII ADC 数据采集系统
随着嵌入式网络(网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的)数据处理系统的广泛应用,网络(网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的)数据高速处理对嵌入式系统提出更高的要求,对于单处理器的网络(网络就是用物理链路将各个孤立的工作站或主机相连在一起,组成数据链路,从而达到资源共享和通信的目的)数据处理方式已无法满足要求,为此,提出对于SOPC(System On Programmable Chip)的
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SOPC NiosII 多处理机
NIOS ⅡI软核处理器具有可裁减,配置灵活等优点。在实际使用中,可根据需求,构建最合适的处理器系统及外部接口而无需更改硬件电路或增加扩展芯片。它提供完备的数据通信协议,用户只需要使用相关的IP核即可得到所需的接口。针对这些特点,本文介绍了基于NIOS II软核处理器的异步串行通信的实现方法,讲述了如何采用SOPC Builder定制UART(异步串行收发器)IP核,重点讨论了在NIOS II集成开发环境下的几种编程方法。
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NiosII IP核 SoPCBuilder
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