- 基于FFT算法的电力系统谐波检测装置,大多采用DSP芯片设计。DSP芯片是采用哈佛结构设计的一种CPU,运算能力很强,速度很快;但是其顺序 执行的模式限制了其进行FFT运算的速度。而现场可编程逻辑门阵列(Field Programm
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FPGA 电力谐波 检测
- 2010年底,Intel悄然成立了独立的代工业务部门“Intel Custom Foundry”,并先后拿下多家客户,但做的都是FPGA芯片,与思科、苹果的绯闻流传了很久但都还没有成真。看起来Intel在代工方面似乎只是玩玩,但事实上,Intel非常希望将这笔业务做大。根据Intel官方招聘页面,其代工部门可以说是求贤若渴,美国境内亚利桑那州、俄勒冈州的多家晶圆厂有上百个岗位虚席以待,希望能得到专业人士的加盟,涵盖设计自动化工程师、物理验证工程师等等。
这些招聘很难和任何
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Intel 代工 FPGA
- 日前,德州仪器 (TI) 与低功耗、轻量级、小型 FPGA 信号影像处理系统的专业创新公司 4DSP 宣布联合开发适用于任务关键型应用的最新整合型适配卡 FMC667。4DSP 的 FMC667 整合型适配卡采用新兴 FMC 外形,包含 TI 基于 KeyStone 的 TMS320C6678 多核数字信号处理器 (DSP)、DRAM 存储器及外设。
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TI FPGA 4DSP FMC667
- 电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。
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飞兆 电机控制器 MCU ATCA
- 通信与网络是一个规模庞大的全球性竞争行业。赛灵思作为网络通信设备厂商的三大半导体供应商之一,一直通过组装、开发和收购新技术和专业技术来帮助设备厂商实现显著的产品差异化,为其客户提供更大价值,使其迈向更加辉煌的成功。
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赛灵思 FPGA 以太网
- 美国阿尔特拉(Altera)于2013年2月25日宣布,决定把14nm工艺FPGA的生产委托给美国英特尔(参阅本站报道)。3月1日,阿尔特拉产品和企业营销及技术服务副总裁Vince Hu在东京通过电话会议系统,向新闻媒体介绍了该制造委托协议。
Vince Hu说,阿尔特拉之所以选择英特尔作为14nm工艺代工企业,是因为英特尔在立体晶体管(FinFET)技术方面的量产业绩获得好评。英特尔在业界率先在22nm工艺上采用了FinFET(该公司称为Tri-Gate),阿尔特拉表示,采用该技术制造的微处理
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Altera 14nm FPGA
- 微电子的不断发展使主流汽车的电子制动系统(EBS)更可靠、响应更灵敏且更经济。为支持新一代EBS和底盘控制系统,飞思卡尔半导体和Continental携手针对EBS应用优化设计了高性能、四核微控制器。
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飞思卡尔 MCU EBS
- 2012年EVE被Synopsys收购,至此,三大EDA公司均涉足硬件仿真器。同时可见此市场整体呈上升的发展态势。
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仿真器 FPGA Mentor
- 摘要:本文提出并实现了一种基于FPGA的全景视频处理系统设计方案。该系统采用Xilinx Spartan-6 FPGA全硬件单片方式实现,包括5个摄像头的图像采集、图像预处理、图像校正、全景拼接、视频压缩、以太网传输、HDMI显示等模块,达到了360度全景视频高质量、高分辨率、实时性的要求。
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UDP FPGA HDMI 以太网 201302
- 摘要:为了解决远端测试测量的难题,本文设计了一款基于以太网的虚拟逻辑分析仪。采用FPGA作为核心处理器,通过Verilog逻辑语言实现输入信号的采样、触发控制、存储等,最终通过串口或者以太网实现本地及远端的信号检测。经测试系统运行稳定,工作状况良好。
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测试测量 逻辑分析仪 FPGA 201302
- 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球汽车半导体领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其多核微控制器(MCU)产品家族再添新成员。新的多核微控制器针对汽车电子系统功能性安全应用,不仅符合最严格的汽车安全标准(ISO 26262),还扩大了片上非易失存储器的容量,为汽车客户使用现有部件升级系统提供了一个简便的途径,加强了意法半导体的关键任务容错汽车微控制器的产品阵容。
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意法半导体 MCU SPC56EL
- 多参量多点实时监测显示是传感研究领域的一项重要技术。以光纤Fabry-Perot(F-P)腔与光纤Bragg光栅(FBG)传感器的串联复用结构为单元构建空分复用(SDM)系统,设计了温度、应力多点实时显示的方案。由FPGA构建的SOPC与NiosⅡ完成对多监测点的数据采集,由VB串口通信接收FPGA存储器存储的采集数据,再把此数据由高斯曲线拟合方程处理得到温度和应力的参数值,最后用VB实现监测显示。结果表明F-P腔与FBG串联能有效克服温度与应力的交叉敏感,FPGA结合VB能很方便的实现多参量多点的实时监
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光纤传感 空分复用 温度与应力显示 FPGA VB
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