当下一代DNN到来时,FPGA的表现能否击败GPU?英特尔对比两代FPGA以及最新的TITAN X GPU,结果显示目前DNN算法的趋势可能有利于FPGA。
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英特尔 FPGA
蓝牙、Wi-Fi、LTE和5G技术使得无线连接得到广泛应用。虽然每一种技术有其独特的功能和优势,设计人员必须确定是要将它们整合在单个芯片内,还是使用外部的无线芯片解决方案。物联网(IoT)应用整合无线功能的优势正变得日益显著,尤其是在朝向更先进工艺进行设计时,必须要考虑这一点。目前,具有低功耗特性的蓝牙技术正成为可穿戴设备和对象追踪或“智能”物联网应用的标准选择。蓝牙5 (Bluetooth 5)标准预计将以更广的范围、更快的速度和超越点对点通讯的能力,进入智能家庭应用。
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物联网 SoC
今天我们更新FPGA外围电路集成运算放大器的第二部分 1.5 加减运算电路
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1.6积分运算电路
在使用积分器时,为了防止低频信号增益过高,常在电容上并联一个电阻,如下图所示
1.7微分运算电路
实用微分电路如下图所示,其中R1用以限制输入电流;稳压二
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FPGA 运算放大器
集成运算放大器加上反馈电路,使其具有各种各样的特性,实现各种各样的电路功能,集成运算放大器的主要应用有: DC放大器——DC低频信号的放大器。 音频放大器——数十赫兹至数十千赫兹的低频信号的放大器。 视频放大器——数十赫兹至数十兆赫兹的视频信号的放大器。 有源滤波器——低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。 模拟运算——模拟信号的加法、减法、微分、积分等运算。 信号的发生和转换——正弦波振荡电路、矩形波发生电路、电压比较器、电压—电流转换电路等。 1 集成运算放大器典
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FPGA 运算放大器
引言 许多新式FPGA设计采用了一些用于控制的嵌入式处理器。一种典型解决方案需要使用诸如NIOS等嵌入式软处理器。另一种解决方案则使用包含一个内置硬处理器的SoC(片上系统)器件。图1所示为一个典型的Altera FPGA系统,该系统包含处理器和一系列通过Avalon内存映射(MM)总线连接的外设。这些处理器极大地简化了最终应用,但是要求开发人员拥有坚实的编程背景和精细复杂工具链的相关知识。这会阻碍调试工作的推进,特别是如果硬件工程师需要一种不会烦扰软件工程师即可完成外设读写的简单方法。
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FPGA Avalon
这个“萨德”到底是什么鬼,为什么中国对它如此敏感?下面就用来自“路透社”(Reuters)制作的“萨德”详解图,给大家科普下。
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萨德 FPGA
*基金项目:国家科技重大专项(编号:2016ZX03002010) 引言 我国移动通信的发展经历了从模拟到数字的过程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移动通信系统以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移动通信系统。3G及其以后的移动通信系统追求的主要目标是高速率数据、广覆盖和大容量。我国已从3G逐步过渡到4G无线技术,随着4G技术的大量普及,其峰值速率要求越来越高,比如4G中低速移动性时峰值传输速率能超过100Mbit/s甚至更高。鉴于4G TD-LTE标准下传输速率要求过高,本文在
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FPGA TD-LTE
FPGA供货商的表现看来超越整体半导体市场...
笔者在先前的一篇文章提到,2016年对半导体产业来说是艰难的一年,最后的统计数字也显示整体产业成长表现平平;不过在FPGA领域却看到不少变化,最引人瞩目的就是英特尔(Intel)在2015年完成收购Altera。
另一家FPGA供货商Microsemi则在2015年完成收购PMC-Sierra,接着又将远程无线电头端业务(Remote Radio Head Business)出售给MaxLinear,以及将电路板级产品出售给Mercury
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FPGA Microsemi
接上篇5 电源是一种系统级问题电源轨通常有特殊的硬件和互操作性要求,而当前的 需求很大程度上取决于每一用户独特的设计,因此,尽可能 在设计早期阶段考虑FPGA电源管理就显得非常重要。系统 级决定包括电源供电分组和排序、数字控制,而硬件设计对 系统性能、成本和设计时间有较高的要求,这意味着要通过 合理的规划来降低风险。6 电源轨分组和排序一片FPG A会有很多需要电源供电的输入引脚, 但是 并没有必要为每一FPGA电源轨输入专门供电。对于每一种 FPGA,Altera提供了引脚连接指南文档,不但
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FPGA 电源
灵活的FPGA实现方案具有很多优势但也面临很大的挑战:为FPGA供电以确保无缝工作。本白皮书旨在找到是什 么原因导致FPGA供电越来越复杂,介绍设计FPGA电源树时 必须要综合考虑的问题,研究FPGA电源为什么是真正的系 统级问题,这一系统级问题为什么日益突出。1 是什么决定了FPGA电源要求?FPGA的功耗需求是由固定的和变化的两种因素综合决 定的:工艺技术和硅片设计所带来的静态功耗,以及每一设 计独特的应用所带来的动态功耗。动态功耗是每一资源具体的使用及其使用量
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FPGA 电源
引言 数 据 采 集 系 统 是 信 号 与 信 息 处 理 系 统 的 重 要 组 成 部 分,随着信息技术和高速互联技术的飞速发展,人们面临的 信号处理任务越来越繁重,数字信号处理的速度和精度也越 来越高,高速数据采集卡的重要性日益凸显。要解决高分辨 率、高精度等问题,对存储设备的读写速度、高速ADC技 术指标的要求必然会提高。FPGA灵活的配置与验证设计方 法、丰富的IP核资源,大大简化了DDR II SDRAM读写和以 太网MAC协议层的设计,给设计带来了便
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FPGA 数据采集卡
在现代数字通信中,要求信息在传输过程中造成的数字差错必须足够低。但由于通信信道存在噪声和传输特性不 理想等原因造成了信号的码间串扰,导致信息在传输过程产 生差错。为了最大限度地保证通信过程中信息的完整性,需 要采用信道编码技术对可能发生的差错进行有效地控制,而 循环冗余校验码就是其中一个最有效的编码技术。1 循环冗余校验码基本思想循环冗余校验码是一种校错能力很强且使用非常广泛 的差错检验方法。循环冗余校验码采用在发送的有用码后面 加入校验码来实现数字通信
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FPGA 校验码
犹他州李海的IMFlash工厂座落于瓦萨奇山脉脚下,堪称美国高科技制造业的典范。在这家工厂,装载着餐盘般大小硅片的机器人在天花板上穿梭,往来于巨大的机器之间。这些机器从显微层面对原材料进行蚀刻与沉积,制造世界上最先进的存储芯片。
IMFlash工厂有1700名技术人员和科学家,负责“照料”机器人和解决精密制造过程中出现的各种问题。他们能够拿到丰富的薪水和福利,闲暇时可饱览犹他州的野外风光。IMFlash是英特尔和美光科技合资的一家现代化半导体工厂,由他们共同经营管理。合资
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芯片 SoC
汽车正在拥有越来越丰富的互联能力并走向自动驾驶,软件的重要性比以往任何时候都显而易见。在为期不远的将来,软件定义汽车将成为主流。汽车将会拥有更加丰富、精密的功能,不过这也意味着更高的风险,因为在车辆系统中所需的软件内容急剧攀升,为设计团队带来了严峻的挑战。他们必须在控制成本的前提下高效率地解决一系列的问题。 汽车制造商正急切地引入新功能。在这个努力过程中,关键要素就是降低软件开发过程中的风险,提高工作效率,以更快的速度向市场交付质量优异并且富有创新性的产品。 在推进自动驾驶技术的努力中,东芝选择了
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东芝 SoC
引言 信标技术正在帮助一切事物实现新的商业模式,从自动售货机到除雪机、除草器。许多之前从未使用过无线技术的原始设备制造商(OEM)现在正在采用蓝牙(Bluetooth)技术,并将信标(Beacon)添加到自己的产品中。对他们而言,这可能会很简单,但更有可能的是他们会遇到一些挑战。 1硬件构建模块 一款包含信标的产品可以由一片无线系统级芯片(SoC)或一个模块,以及一块电池和一个机械防护外壳来实现。但它很可能会包括其它组件,例如按钮、LED、压电式蜂鸣器、传感器和簧片开关等。一个带有所有这些特性的、预
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低功耗蓝牙 SoC
fpga soc介绍
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