- 今年是中国4G元年,仅中国移动一家基础电信运营商就将采购上亿部4G智能手机,这一举动带动了对LTE芯片的强烈需求,市场前景看似一片光明,但事实是每隔几个月就有一家芯片巨头宣布退出。手机芯片市场竞争激烈程度可见一斑。随着出局者越来越多,手机芯片行业新一轮的洗牌也将到来。
苹果三星和国内手机品牌各种乱斗,2015年全球手机市场也在酝酿重新洗牌,近期国内、外手机芯片供货商都已有心理准备,迎接可能出现的手机芯片不理性杀价竞争,并开始各自找出路,希望能在版图争夺战中拨乱反正。对此业内人士认为,此时也许正是
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英特尔 ARM 高通
- 世界顶级手机芯片制造商高通宣布已经准备进军ARM服务器芯片领域,其CEO 史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)日前谈及部分细节。但高通将面临来自小ARM服务器芯片制造商以及在该领域占主导地位的英特尔的双重挑战。
11月19日在纽约举行的公司年度分析师大会上,莫伦科夫宣布,高通公司的工程师们已经开发ARM服务器芯片技术有一段时间了。他说:“现在,我们正开发一款服务器芯片主打产品。”
莫伦科夫没有透露其产品的具体
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高通 英特尔 ARM
- 软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通 过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构可编程的无线电系统。软件无线电的关键思想是,将AD(DA)尽可能靠近天线和用软件来 完成尽可能多的无线电功能。
蜂窝移动通信系统已经发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准的系统间的兼容性;另一方 面要求系统具有高度的灵活性和扩展升级能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。用ASI
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FPGA ASIC
- 随着智能手机和平板电脑的发展,用户安装的应用越来越多,对屏幕分辨率的要求越来越高,游戏应用越来越复杂,处理器对内容处理的复杂程度也随之攀升。因此在这一领域,单一解决方案已经不能满足用户的所有需求,GPU厂商需要根据用户的需求扩展自己的产品线,以满足用户的各种需求。最近ARM推出了 Mali多媒体IP套件,这些产品覆盖不同的市场,从低端、中端到高端。
ARM多媒体处理器事业部市场营销副总裁Dennis Laudick介绍,“这些IP套件包括Mali-V550视频加速器、Mali-DP5
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GPU ARM
- Intel正计划着将移动芯片部门和PC芯片部门合并,这又给媒体带来了评论的机会。合并是否意味着Intel在移动芯片领域的全局溃败?Intel是否会就此退出和ARM的叫板?此时Intel声称首波应用A4WP无线充电技术的手机将在明年初问世,平板计算机和笔电则会在明年下半年登场,又给了各种舆论迎头一震。这是Intel对ARM的逆袭吗?
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英特尔 ARM 无线充电
- 英特尔CEO科再奇近日预言,几年内,几个跟英特尔合作的中国智能手机、平板芯片企业会放弃ARM架构,转用英特尔架构。
你觉得他的话可信吗?
听上去实在太过乐观了。但是,你要琢磨他说的话。他是说,让几个与英特尔合作的中国芯片企业,我认为倒戈,完全是可能的事。
先听听CEO的理由。他说,高端处理器提供商高通、低价手机芯片企业联发科都用ARM架构,因此科再奇认為,採用英特尔架构是一个与市场区隔,并做出更好的效能与功能晶片的选择。
科再奇如此说:“如果你是小虾米,想要战胜大鲸
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展讯 英特尔 ARM
- 英特尔穷追ARM到了一个新阶段。向瑞芯微电子、展讯通信和锐迪科微电子中国芯片企业授权x86Atom、3G和LTE基带知识产权也证明了它非常努力。下了深耕移动芯片的决心,与ARM一决雌雄的机会在哪里?
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ARM 英特尔
- Altera公司和IBM今天发布了业界第一款基于FPGA的加速平台,通过IBM的一致性加速器处理器接口(CAPI),实现FPGA与POWER8 CPU顺畅的连接。这一可重新配置的硬件加速器在FPGA和处理器之间有共享虚拟存储器,显著提高了高性能计算(HPC)和数据中心应用的系统性能、效率和灵活性。在超级计算2014年度大会上,Altera和IBM展示的几种POWER8系统能够使用FPGA实现连续加速。
通过与OpenPOWER基金会一起工作,Altera和IBM开发了非常灵活的异构计算解决方案,
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Altera IBM FPGA
- Analog Devices, Inc. (ADI: NASDAQ) 最近推出一款快速原型制作套件,其可简化宽动态范围 GSPA 数据转换器到 FPGA(现场可编程门阵列)的连接。 数字和模拟设计人员可以采用快速原型制作套件 AD-FMCDAQ2-EBZ ,在主要的 FPGA 平台(包括 Xilinx 的 UltraScale FPGA,以及 Zynq 用于雷达、仪器仪表、无线电和其它数据采集应用的所有可编程 SoC 器件)上快速地对高速 JEDEC JESD204B SerDes(串行器/解串器)G
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ADI FPGA SoC
- 今年NVIDIA推出了更高效的Maxwell架构,其强大的功耗比已经让不少笔记本厂商为此垂涎已久,而近期NVIDIA决定开放Maxwell架构授权了,NVIDIA表示他们已经跟多家感兴趣的SoC开发者有过接洽,但没有公布具体是哪些厂商。
事实上NVIDIA去年6月份宣布对外提供Kepler架构GPU授权,其他SoC厂商在ARM、Imagination、Vivante之外又多了一个选择。今年NVIDIA又推出了更高效的Maxwell架构,现在也可以提供Maxwell架构授权了,NVIDIA表示他们
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NVIDIA ARM Imagination
- ARM推出mbed物联网装置平台,简化产品的开发过程,以更简易、系统化的方式将每个互联网装置产生的个别资料搜集起来,并将这些资讯结合成大
数据分析,产出真正有价值的资讯、进而实现物联网生活。
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ARM mbed 物联网
- 如果设计中有多个模块,每个模块内部有许多寄存器或者存储块需要配置或者提供读出那么实现方式有多种,主要如下:
实现方式一:可以在模块顶部将所有寄存器引出,提供统一的模块进行配置和读出。这种方式简单是简单,但是顶层连接工作量较大,并且如果配置个数较多,导致顶层中寄存器的数目也会较多。
实现方式二:通过总线进行连接,为每个模块分配一个地址范围。这样寄存器等扩展就可以在模块内部进行扩展,而不用再顶层进行过多的顶层互联。如下图所示:
那如果进行总线的选择,那么有一种
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FPGA AVALON
- 有个笑话说,有个病人感冒了,于是去看医生,医生诊断后说,你得了感冒,但是我只会治疗肺炎,不如你回家再浇点凉水,把病恶化成肺炎,那我能治了。这个笑话展示了庸医误人。但是另一方面,从逻辑上来讲,医生则是一个把未知问题转化成已知问题的高手。
不说笑话,下面出两个题目,其分别是
问题1:运用数字电路,如何将一个时钟域的上升沿,转换成另一个时钟域的脉冲信号(单周期信号)。
问题2:运用数字电路,如何将一个时钟域的脉冲信号(单周期信号),转换成另一个时钟域的上升沿。
可能乍一看,这两个题目
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FPGA 数字电路
- 当下,最火的学问莫过于《大数据》,大数据的核心思想就是通过科学统计,实现对于社会、企业、个人的看似无规律可循的行为进行更深入和直观的了解。FPGA的可测性也可以对FPGA内部“小数据”的统计查询,来实现对FPGA内部BUG的探查。
可测性设计对于FPGA设计来说,并不是什么高神莫测的学问。FPGA的可测性设计的目的在设计一开始,就考虑后续问题调试,问题定位等问题。要了解FPGA可测性设计,只不过要回答几个问题,那就是:
(1) 设计完成如何进行测试?
(2)
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FPGA JTAG
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