- FPGA是一种集成电路芯片,它属于专用集成电路(ASIC)领域中的半定制电路。FPGA芯片广泛应用于通信、军事、汽车、工业控制等领域。FPGA具有高度的灵活性和可编程性,其内部由大量的可编程逻辑块(Configurable Logic Block,CLB)组成,这些逻辑块可以通过编程连接成任意的逻辑电路,从而在不重新设计电路的情况下,通过编程来改变其功能。FPGA的这种特性大大加快了开发速度并降低了开发成本。随着物联网、人工智能和5G等技术的快速发展,FPGA芯片的市场需求将进一步增加。根据最新的研究报告
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iCE40 LP/HX FPGA 莱迪思 可编程解决方案
- 珠海錾芯半导体有限公司(以下简称“珠海錾芯”)近日成功实现28纳米流片。錾芯CERES-1FPGA芯片对标28纳米FPGA国际主流架构,实现管脚兼容,比特流兼容。配合錾芯KUIPER-1开发板,用户可以无缝衔接国际主流开发平台和生态,实现芯片和开发板国产化替代。据珠海錾芯介绍,CERES-1 FPGA包含60万个逻辑门,3750个6输入逻辑查找表,100个用户IO,180KB片上存储,10片DSP单元。MPW流片成功验证珠海錾芯28纳米FPGA技术成熟度和可靠性。公司下一个里程碑事件是28纳米FPGA芯片
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FPGA EDA 芯片
- 1.线性架构这是最简单的一种程序设计方法,也就是我们在入门时写的,下面是一个使用C语言编写的线性架构示例:#include <reg51.h> // 包含51系列单片机的寄存器定义// 延时函数,用于产生一定的延迟void delay(unsigned int count) {unsigned int i;while(count--) {for(i =
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PCB FPGA 架构
- 在实际的工程应用中,往往会进行大量的数学运算。运算时除了会用到整数,很多时候也会用到小数。而我们知道在数字电路底层,只有「高电平1」和「低电平0」的存在,那么仅凭 0和1 该如何表示小数呢?数字电路中,小数可以用两种形式来表示:「定点数」和「浮点数」。浮点数的内容我们下篇文章再讲,本文只讲定点数。什么是定点数?首先要明确的是,「定点数」的说法是相对「浮点数」来说的。要理解什么是定点数,可以先从要理解它的名字开始–定是什么?点又是什么?「定点数」是英语「fixed-point number」的中文翻译,fi
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FPGA 数字信号 定点数
- 到2028年,全球工业4.0市场规模预计将超过2790亿美元,复合年增长率为16.3%。虽然开发商和制造商对这种高速增长已经习以为常,但其影响才刚刚开始显现。通过结合云计算、物联网(IoT)和人工智能(AI)的能力,工业4.0将在未来几年继续提升制造业的数字化、自动化和互连计算水平,推动更多企业拥抱第四次工业革命。随着工业4.0的加速发展,许多工业标准和流程将发生变化,因为许多工业系统需要先进的计算引擎和多种类型的现代连接标准,包括工业以太网、Wi-Fi和5G。此外,人们越来越关注更先进的软件工具和应用,
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FPGA 工业4.0 Lattice 莱迪思
- 高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA(eFPGA)硅知识产权(IP)领域的领先企业Achronix半导体公司,以及RISC-V工具和IP领域的行业领导者Bluespec有限公司,日前联合宣布推出一系列支持Linux的RISC-V软处理器,这些处理器都可用于Achronix FPGA产品Speedster®7t系列中。这是业界首创,Bluespec的RISC-V处理器现在无缝集成到Achronix的二维片上网络(2D NoC)架构中,简化了集成,使工程师能够轻松地将可扩展的处理器添加到他们的Achronix
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Achronix FPGA Bluespec RISC-V 软处理器
- 基于英特尔® FPGA SmartNIC N6000-PL 平台的英特尔® 加速虚拟蜂窝基站路由器解决方案,助力通信服务提供商 (CoSP) 提高服务创收能力.英特尔应需而动,推出基于英特尔® FPGA SmartNIC N6000-PL 平台的英特尔® 加速虚拟蜂窝基站路由器 (vCSR) 解决方案,以更出色的性能、更低的 TCO、更强的可扩展性,以及对于通信设备互操作性、高时间同步精度和网络切片技术的有力支持,助力通信服务提供商更快部署和管理其 5G 网络,提高服务创收能力,并在网络性能和成本效益之间
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英特尔 虚拟蜂窝基站 路由器 FPGA SmartNIC N6000-PL
- 5G 赛道的竞争已铺开,且迅速延伸到了更多领域。英特尔 FPGA 采用突破性的软逻辑和集成芯粒技术,其性能能够在关键之处发挥作用,且具备您所需的灵活性。抢先推广针对效率和降低开发成本优化的英特尔支持平台。 抓住下一波无线电流行趋势随着对无线连接的需求不断增长,无线电的部署场景日益多样化,无论是宏观覆盖、mMIMO 的用户容量,或是 mmW 的吞吐量。从商业移动网络到私人企业和工厂,无线电是与多种频带、输出功率等级、带宽、不同标准、功能分割以及射频/天线要求相关的复杂系统。无线电必须比以往任何时候都更灵活、
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英特尔 Agilex FPGA 5G无线电
- 超级高铁技术是一种十分新潮的交通概念,它有望以其高速、低压系统重新定义移动出行的未来。超级高铁的核心是在密封管网络中,乘客舱在磁悬浮和电力推进下,以超高速度行驶。确保如此复杂系统的无缝运行和安全性需要先进的控制和监控功能,而这正是FPGA的用武之地。FPGA提供无与伦比的灵活性、安全性和高性能,可处理各类复杂任务,包括管理超级高铁网络中的推进、导航和通信等。凭借自身的可重新编程性、行业领先的安全功能和实时数据处理能力,FPGA在优化超级高铁运输系统的效率和可靠性方面发挥着关键作用,为更快、更安全、更可持续
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FPGA 莱迪思 Lattice Swissloop
- 近日举办的GTC大会把人工智能/机器学习(AI/ML)领域中的算力比拼又带到了一个新的高度,这不只是说明了通用图形处理器(GPGPU)时代的来临,而是包括GPU、FPGA和NPU等一众数据处理加速器时代的来临,就像GPU以更高的计算密度和能效胜出CPU一样,各种加速器件在不同的AI/ML应用或者细分市场中将各具优势,未来并不是只要贵的而是更需要对的。此次GTC上新推出的用于AI/ML计算或者大模型的B200芯片有一个显著的特点,它与传统的图形渲染GPU大相径庭并与上一代用于AI/ML计算的GPU很不一样。
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FPGA AI ML Achronix
- 在低频下工作的普通电路与针对RF频率设计的电路之间的关键区别在于它们的电气尺寸。RF设计可采用多种波长的尺寸,导致电压和电流的大小和相位随元件的物理尺寸而变化。这为RF电路的设计和分析提供了一些基础的核心原理特性。基本概念和术语假设以任意负载端接传输线路(例如同轴电缆或微带线),并定义波量a和b,如图1所示。图1.以单端口负载端接匹配信号源的传输线路。这些波量是入射到该负载并从该负载反射的电压波的复振幅。我们现在可以使用这些量来定义电压反射系数Γ,它描述了反射波的复振幅与入射波复振幅的比值:反射系数也可以
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ADI RF 波反射
- 2024 年 3 月 5 日,加利福尼亚州圣克拉拉—— AMD(超威,纳斯达克股票代码:AMD)宣布推出 AMD Spartan™ UltraScale+™ FPGA 系列,这是广泛的 AMD 成本优化型 FPGA 和自适应 SoC 产品组合的最新成员。Spartan UltraScale+ 器件能为边缘端各种 I/O 密集型应用提供成本效益与高能效性能,在基于 28 纳米及以下制程技术的 FPGA 领域带来业界极高的 I/O 逻辑单元比,较之前代产品可带来高达 30% 的总功耗下降1,同时还涵盖 AMD
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FPGA Spartan UltraScale
- 在构建嵌入式应用的过程中,硬件设计人员长期以来面临着艰难的取舍,为推动产品快速上市,他们必须在成本、I/O 数量和逻辑密度要求之间达成平衡。我们非常高兴地宣布一款解决方案让这种取舍自此成为历史: 全新 AMD Spartan UltraScale+ FPGA 低成本系列带来出色的 I/O 逻辑单元比、低功耗以及强大的安全功能,同时兼具小型尺寸。AMD
Spartan UltraScale+ FPGA
系列在价格、功耗、功能和尺寸之间取得了良好的平衡,为我们的成本优化型产品组合提供有力补充
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AMD UltraScale FPGA
- 罗德与施瓦茨与索尼半导体以色列(Sony)合作,达成了3GPP Rel. 17 NTN NB-IoT RF性能验证的行业首次里程碑。他们还成功验证了基于PCT的测试用例。两项工作都有助于NTN NB-IoT技术的市场就绪。在2024年巴塞罗那世界移动通信大会上,罗德与施瓦茨将在其展台上展示与Sony的Altair NTN Release 17 IoT设备一起进行NTN NB-IoT测试的实时演示。与Sony的合作中,罗德与施瓦茨成功验证了Sony的Altair设备的NTN NB-IoT功能。使用罗德与施瓦
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罗德与施瓦茨 索尼 3GPP Rel. 17 NB-IoT RF
- 预计到2028年,物联网设备的数量将增加一倍以上,处理能力需求也将同步增长。设备数量的激增会推动产生对于更高数量I/O的需求、对更通用I/O的需求,以及对于边缘端安全解决方案的需求;处理能力需求的提升则需要更强且更有效率的处理器,这些需求的驱动下,经济型FPGA迎来了全新的市场发展机遇。 作为经济型FPGA的经典系列,从1998年Spartan FPGA首发以来持续推动着包括日常所使用技术的进步以及医疗机器人和宇航探索等很多突破性的进展,特别是最近这些年在诸多边缘互联应用中收获了广泛的应用场景。在总结Sp
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Spartan FPGA 智能边缘
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