- 用FPGA芯片实现高速异步FIFO的一种方法-现代集成电路芯片中,随着设计规模的不断扩大。一个系统中往往含有数个时钟。多时钟带来的一个问题就是,如何设计异步时钟之间的接口电路。异步 FIFO(First In First Out)是解决这个问题的一种简便、快捷的解决方案。
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FPGA 异步FIFO
- FPGA助力智能化人群监控系统-人群的监控与监测已经成为当前的一个重要领域。政府和安全部门都已经开始寻求在公共场所智能监测人群的更先进的方式,从而避免在来不及采取行动之前检测到任何异常活动。但是在有效达成这一目的之前还需要克服一些障碍。例如,如果需要一天 24 小时同时监测整个城市里所有可能的人群活动,仅靠全人工监测是不可能的,尤其在安装有数千部 CCTV 摄像头的情况下更是如此。
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FPGA
- 从主要半导体公司公布的第三季度财报预期来看,2017年无疑将成为丰收的一年,各分析机构也纷纷上调增长预期,普遍认为2017年全球半导体产业增长率至少在15%以上,这将是自2010年以后最好的年景。“全球半导体产业竞争加剧,中国半导体产业自主可控力量正在崛起。”中国半导体行业协会信息部主任任振川在IC China新闻发布会发言中指出,“我们希望通过年度盛会IC China能推进中国半导体自主可控的崛起,以及加强与国际市场的开放融合。”
宏观2017年
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FPGA 物联网
- RF与数模电路的PCB设计之魅- 手持无线通信设备和遥控设备的普及推动着对模拟、数字和RF混合设计需求的显著增长。手持设备、基站、遥控装置、蓝牙设备、计算机无线通信功能、众多消费电器以及军事/航空航天系统现需要采用RF技术。
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RF 数模电路 PCB设计
- 基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计-本文提出一种基于ARM和FPGA的嵌入式数控系统设计方案。该系统将ARM运行速度快、计算精度高的优点和FPGA内部逻辑的在线可重构性等特点相结合,提高了资源利用率和实时性,增强了数控系统的灵活性。
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ARM FPGA 嵌入式 数控系统
- 正规和临时版本控制的EDA工具之间有何差异?-对于任何一位电子工程师来说,版本控制都是一个强大的工具。Aberdeen Group在2011年的研究结果即是很好的证明。研究表明,61%的一流公司(或者行业中前20%的领先企业)使用版本控制来管理PCB上的每个数据元素,这个数字比其他竞争对手高出2.5倍。
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EDA Altium PCB FPGA 嵌入式软件
- 三种主流的手机支付技术:RF-SIM、NFC、SIM Pass-目前,主流的非接触式移动支付技术方案主要有三种:RF-SIM、NFC及SIM Pass。中国电信主要使用SIM Pass技术、而移动与联通则分别倾向于支持RF-SIM与NFC技术。
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SIMPass卡 NFC RF-SIM卡
- FPGA工程师:如何在FPGA中实现状态机?-安全高效的状态机设计对于任何使用FPGA的工程师而言都是一项重要技能。选择Moore状态机、Mealy状态机还是混合机取决于整个系统的需求。无论选择哪种类型的状态机,充分掌握实现方案所需的工具和技巧,将确保您实现最佳解决方案。本文主要介绍如何在FPGA中实现状态机
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FPGA 状态机 通信协议 控制器 FPGA教程
- 如何利用嵌入式仪器调试SoC?-随着系统级芯片(SoC)的复杂度不断提高,软、硬件开发融合所带来的挑战已经不可小觑。这些功能强大的系统现在由复杂的软件、固件、嵌入式处理器、GPU、存储控制器和其它高速外
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FPGA SoC 嵌入式
- 单目摄像头和FPGA的ADAS产品原型系统-该原型由英特尔和地平线联合开发完成,基于地平线最新设计的一款低功耗深度神经网络处理器架构IP。分工上,英特尔提供了FPGA硬件平台,地平线提供了实现在FPGA上的深度神经处理器架构,
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单目摄像头 FPGA ADAS
- 工程师分享:基于FPGA的GPU原型优化设计-Synopsys所做的第一步是启动一个概念验证项目。这个项目为Imagination的PowerVR Series6 GPU展示了基于FPGA的原型设计。
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FPGA GPU 智能硬件
- 基于FPGA的数字核脉冲分析器硬件设计解析-多道脉冲幅度分析仪和射线能谱仪是核监测与和技术应用中常用的仪器。
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硬件设计 脉冲分析器 FPGA
- 工程师深谈ARM+FPGA的设计架构-最近学习了ARM+FPGA的设计架构,ARM和FPGA结构的通信大致可以分为两种。
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FPGA 智能硬件 ARM
- 利用可编程振荡器增强FPGA应用-可编程时钟振荡器用作FPGA系统的时序参考,可提供一系列优势。其中首要优势是为了实现时钟树优化而进行高分辨率频率选择时所带来的设计灵活性,另一个巨大优势是具有可以减少电磁干扰(EMI)的扩频调制功能。
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DLL PLL FPGA
- 基于FPGA多路冗余视觉信号的处理-采用以FPGA作为核心处理器实现了对多路DVI视频冗余信号的解码、编码实时处理以及输出显示,并且信号通道增加冗余设计,因而加强了系统的稳定性和可靠性。电路设计简洁,具有较强的灵活性和扩展性。通过实际测试结果表明,系统能够流畅地对1600×1200分辨率,60 Hz刷新率,24位真彩色的高清视频进行实时处理,其系统可靠、稳定,实用性强。
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FPGA 图像处理 DVI
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