近日,物联网智能终端系统SoC芯片提供商芯翼信息科技(上海)有限公司(以下简称:芯翼信息科技或公司)完成近5亿元B轮融资,资金主要用于加强芯片产品研发、完善生产制造供应链、扩充核心团队等。本轮投资由招银国际、中金甲子联合领投,招商局资本、宁水集团、亚昌投资等跟投,另外老股东峰瑞资本、晨道资本、华睿资本等持续加注。芯翼信息科技成立于2017年,是一家专注于物联网智能终端系统SoC芯片研发的高新技术企业,产品涵盖通讯、主控计算、传感器、电源管理、安全等专业领域。公司创始人及核心研发团队来自于美国博通、迈凌、瑞
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芯翼信息 智能终端 SoC
– Silicon Labs扩展Series 2平台,支持Amazon Sidewalk、mioty、无线M-Bus和Z-Wave
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Silicon Labs 物联网 SoC
1 为什么AI/ML发展如此迅速?多年来,人工智能(AI)/机器学习(ML)市场一直以指数级的速度快速增长,其解决方案遍布我们周围,从机器人和其他机械系统的预测故障算法、电子商务中的购买行为建议、自动驾驶车辆的目标检测、电子交易中的风险缓解到DNA测序等等,我们身边有各种各样的解决方案,示例不胜枚举。那么,为什么AI/ML发展如此迅速呢?据IDC、Gartner和其他市调机构的分析,全球大约80%的数据是非结构化数据。电子邮件、照片、语音邮件、视频和许多其他数据源每天都在堆积。无论
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AI 机器学习 FPGA
BiSS协议是一种高速同步串行通信协议,使用BiSS协议的编码器有利于提高伺服控制系统的动态性能,在高精度绝对式编码器中应用广泛。本文在分析BiSS协议数据帧特点的基础上,利用FPGA设计了BiSS协议编码器解码器,采集了BiSS协议编码器位置数据和总线波形,通过与DSP联合使用,基于BiSS协议编码器对永磁同步电机的动态性能进行了验证,结果表明该设计的合理性。
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BiSS FPGA 编码器 DSP 202108
5G通信的主要特征包括“高速率、大带宽”,为了满足高速率、大带宽数据的传输要求,需要一种存储技术对数据进行存储。本文就存储技术结合DDR4协议,设计了一种DDR4传输机制,本研究采用高性能的XCVU9P系列的FPGA芯片作为控制芯片,使用其内部自带的DDR4 SDRAM(MIG)IP核进行例化核设计。经过验证,实现在250 MHz时钟下对DDR4 SDRAM的读/写操作,数据无丢失,能够保证高速率、大带宽数据正常传输,该传输机制具有良好的可靠性、适用性及有效性。
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DDR4 高速率 大带宽 FPGA 202108
英特尔推出两大x86 CPU内核、两大数据中心SoC、两款独立GPU,以及变革性的客户端多核性能混合架构 本文作者:Raja M.Koduri英特尔公司高级副总裁兼加速计算系统和图形事业部总经理 架构是硬件和软件的“炼金术”。它融合特定计算引擎所需的先进晶体管,通过领先的封装技术将它们连接,集成高带宽和低功耗缓存,在封装中为混合计算集群配备高容量、高带宽内存和低时延、可扩展互连,并确保所有软件无缝地加速。披露面向新产品的架构创新,是英特尔架构师在每年架构日上的期许,今年举办的第三届英特尔架构日令人
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英特尔 架构日 CPU SoC GPU IPU
动力电池模拟系统是新能源汽车测试平台等工业领域的重要装备,而电池模型是该系统能否精确模拟电池特性的关键环节。为兼顾数据容量和给定电压的精确性,提出逐次最邻近插值算法应用于电池模型数据查表,该方法根据动力电池在电池电荷状态(State of Charge,SOC)初始段、平稳段和末尾段的输出特性,建立了三个不同分辨率的模型子表,并借鉴最邻近插值算法的计算量小和容易实现的优点,采用对模型表逐次迭代分区,进而逼近实际SOC和采样电流对应的电池模型给定电压值,达到细化电池模型表分辨率效果。讨论了迭代次数选择对算法
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查表 最邻近插值算法 动力电池 SOC 给定电压 202102
针对5G毫米波通信宏基站、微基站等设备的研发、生产、预认证、维修保障等测试需求,设计一款可应用于“5G新基建”通信设备产业链多环节所需仪表的高效多速率信号接收机处理模块。采用先进的并行多相滤波技术和任意速率比FFT处理技术,基于FPGA算法平台实现毫米波5G接收机多路信号接收时域/频域并行变速率处理逻辑电路,提高5G复杂波形接收机信号解析的实时性。实验结果表明,该电路能高效完成5G复杂波形接收机信号的时域/频域解析,适合作为毫米波5G接收机多速率数据处理实施方案,满足毫米波5G接收机的功能设计要求。
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FPGA 5G 毫米波 接收机 202105
AD7403是一种Σ-Δ型模数转换器,广泛应用于需要电气隔离的伺服控制电机相电流采集场合。EG4A20BG256是一种国产FPGA,适用于伺服控制系统信号采集﹑接口扩展等应用场景。本文基于EG4A20BG256 FPGA设计了AD7403模数转换器接口电路,采集永磁同步电机相电流,并与伺服控制电路内霍尔电流传感器和DSP采样结果进行了对比。结果表明,EG4A20BG256 FPGA可以通过AD7403模数转换器实现对永磁同步电机相电流的准确采集。
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AD7403 EG4A20BG256 FPGA DSP 永磁同步电机 202105
设计并实现了一种BD/GPS卫星导航信号多通道隔离转换测量显示系统。该系统将一路输入的BD/GPS信号通过功分器转换为等量的四路隔离输出信号,经FPGA解析后实时显示在电脑屏幕上,为BD/GPS信号的使用提供直观的数据基础。
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BD/GPS FPGA 功分器 隔离 202107
摘要:针对目前BiSS协议编码器数据读取多采用FPGA实现的实际情况,文中介绍一种基于XMC4500微控制器的BiSS协议编码器数据读取实现方案。采用该方案,可将使用BiSS协议编码器的伺服系统控制电路常用的DSP+FPGA双控制器架构方式简化为XMC4500单控制器方式,在一定程度上降低了硬件成本和开发难度。用该方案采集BiSS协议编码器数据的实物平台,使用LabVIEW显示对读取的数据,并与电机自带增量编码器值进行对比,同时记录BiSS协议编码器实际数据波形图,结果表明,该方案具有较高的采样速率和较好
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202106 BiSS XMC4500 DSP FPGA LabVIEW
随着移动通信的高速发展,5G NR通信已经进入我们的日常生活,5G系统对信息传输制订了全新标准,基于5G NR的小区搜索相对于长期演进(LTE)而言,对同步信号进行了重新定义。文章详细分析了5G NR系统的主辅同步信号(PSS&SSS),对其新增内容进行了研究,提出了适用于5G NR系统的小区搜索算法,使用MATLAB软件对该算法的性能进行了仿真分析,最后在FPGA上实现开发应用。
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5G NR FPGA 小区搜索 PSS SSS 202105
边缘运算主要包含以下四个部分,低时延、AI算力、低功耗以及安全和保密,这四者是边缘自主非常重要的组成部分,也是边缘区别于工业和IoT的一个主要特点,也就是用运算资源来支持边缘的自主,使它能够独立于云端。 赛灵思Versal AI Edge系列资深产品线经理 Rehan Tahir赛灵思Versal AI Edge系列高级产品线经理Rehan Tahir指出,当赛灵思在2018年引入Versal ACAP的时候,首先推出的是Versal Core和Prime系列,用于云端和网络,然后推出了Vers
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赛灵思 FPGA ADAS
随着通信技术的快速发展,5G已经正式商用,5G的6G以下波段对传输有很高的要求,在6G以上的毫米波段要求的信号带宽更大,数据传输速率更高,高速大带宽信号要求基带信号处理的速度将大大增加,对极高速数据流的实时处理和解析使测试变得更加困难,本文主要是研究与设计毫米波基带数据的传输与实现:前端DA的研究与设计、传输链路的FPGA实现以及毫米波数据的DSP接收处理过程,最后把实现流程成功应用到5G测试仪表之中,验证了设计的正确性。
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202104 毫米波 FPGA 基带数据 DSP
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