FPGA电源设计有哪几个步骤-现场可编程门阵列(FPGA)被发现在众多的原型和低到中等批量产品的心脏。 FPGA的主要优点是在开发过程中的灵活性,简单的升级路径,更快地将产品推向市场,并且成本相对较低。一个主要缺点是复杂,用FPGA往往结合了先进的系统级芯片(SoC)。
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FPGA 电源设计 SoC
Mali GPU编程特性及二维浮点矩阵运算并行优化详解-本文针对Mali-T604 GPU论述了基于OpenCL的Linux平台上进行通用计算并行优化的方法,论述了Mali-T604 GPU的硬件特点,并基于OpenCL设计了二维矩阵乘法的并行方案,在Mali-T604上获得了惊人的加速比,结果表明Mali GPU对于庞大输入量的计算密集型高度可数据并行化通用计算问题有显著的加速能力,且并行优化结果正确可靠。
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Linux OpenCL SoC
根据新的研究报告“IP设计IP(IP处理器IP,接口IP,内存IP)”显示,半导体知识产权市场预计到2023年将达到6.22万亿美元,2017 - 2023年之间的复合年增长率为4.87% 。驱动这个市场的主要因素包括消费电子行业的多核技术的进步,以及对现代SoC设计的需求增加,导致市场增长,以及对连接设备的需求也不断增长。
消费电子在预测期间占据半导体IP市场的最大份额
各地区消费电子产品的使用量的增加正在推动消费电子行业半导体IP市场的增长。此外,APAC和Ro
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IP SoC
基于SoC的双目视觉ADAS解决方案-相比于单目视觉,双目视觉(Stereo Vision)的关键区别在于可以利用双摄像头从不同角度对同一目标成像,从而获取视差信息,推算目标距离。
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cpu soc 恩智浦
教你利用参考设计应对更复杂的Type-C开发过程- 大多数常用的电子设备,都配有某种类型的通用序列汇流排(USB)连接埠。此类连接埠包括Micro、Mini、Type-A,且皆可採用不同的标淮,例如2.0或是更新的3.1。相较于这些连接埠,USB Type-C的功能可说有了大幅的跃进。
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type-c usb
揭秘新老款MacBook Pro的USB Type-C有何不同-尽管参与 USB-IF 的多家巨头,像是苹果与 Intel 都以具体移动告诉市场,USB Type-C 就是未来,不过在未来的美好来临前,使用者却仍需面对连接埠的阵痛期。而除了麻烦的转接器,另一项困扰便是 USB Type-C 繁多的传输标准了。
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MacBookPro Type-C USB
一文读懂SIP与SOC封装技术-从集成度而言,一般情况下, SOC 只集成 AP 之类的逻辑系统,而 SIP 集成了AP+mobileDDR,某种程度上说 SIP=SOC+DDR,随着将来集成度越来越高, emmc也很有可能会集成到 SIP 中。从封装发展的角度来看,因电子产品在体积、处理速度或电性特性各方面的需求考量下, SOC 曾经被确立为未来电子产品设计的关键与发展方向。但随着近年来 SOC生产成本越来越高,频频遭遇技术障碍,造成 SOC 的发展面临瓶颈,进而使 SIP 的发展越来越被业界重视。
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SIP SOC applewatch 摩尔定律
FinFET存储器的设计挑战以及测试和修复方法-现在,随着FinFET存储器的出现,需要克服更多的挑战。这份白皮书涵盖:FinFET存储器带来的新的设计复杂性、缺陷覆盖和良率挑战;怎样综合测试算法以检测和诊断FinFET存储器具体缺陷;如何通过内建自测试(BIST)基础架构与高效测试和维修能力的结合来帮助保证FinFET存储器的高良率。
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FinFET存储器 SoC STAR存储器
3.5mm耳机接口大势已去,USB Type-C接替-3.5毫米音频接口已经是音频设备的标配接口,从早期索尼公司便携式磁带随身听到现在的手机和电脑,都离不开这一接口。但是日前,英特尔公司和它的盟友们正在打算取消这一接口,预计在明年,一些高端电脑和手机上将会使用USB Type-C接口取代传统的耳机接口。
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USB Type-C
盘点七大厂商Type-C方案优势-如今USB Type-C商机强强滚,除在笔记本电脑、移动端产品定位之外,相关周边应用产品也将铺天盖地席卷而来,各式终端产品都大举加入Type-C阵营。 在骤变的可穿戴设备、平板电脑和智能手机市场中,系统设计人员时常处于要在恰当的时间,设计出最佳功能产品的压力之下,还要兼顾极小的体积、能耗和成本,这是很有难度的。
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usb type-c TI
裸机AMP(非对称多进程处理模式)-在上一篇博客中,我们已经将Zynq SoC启动并运行起来,在AMP(非对称多进程处理)模式下使用了两个ARM Cortex-A9 MPCore处理器,然而因为上一篇博客已经相当长了,我没有详细的介绍软件方面的工程细节。
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AMP Zynq SoC
在Zynq SoC上实现双核非对称的多进程处理模式-在我的上一篇博客中我介绍了利用Zynq SoC上的两个ARM Cortex-A9 MPCore处理器执行不同的任务程序,实现非对称的多进程处理模式的概念。
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Zynq SoC ARM
为什么在您的个人电子设计中使用USB Type-C™转接驱动器?-USB Type-C连接器可以支持包括USB和DisplayPort™在内的多种数据和视频标准,因此在消费类电子产品中的应用日益广泛。USB Type-C基于USB 3.1标准设计,支持高达10Gbps的数据传输速率。在这种高数据传输速率下,想要满足每个设备的最大支持性能,保持整个数据信道的信号完整性便至关重要。
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德州仪器 type-c usb3.1
2016年接口总线驱动频道技术应用文章精选-2016 年接口总线驱动频道也是有很多热门讯息和技术热点,小编这边带你全面了解最新 Type-C 接口技术,还有最新爆出的 U.2 接口有是什么东西?CAN 总线技术你都了解吗?德州仪器、莱迪恩、恩智浦、赛普拉斯2016 年都推出了哪些最新 Type-C 技术解决方案。USB Type-C 智能充电适配器方案,你会做吗?CAN、USART、SPI、SCI 接口技术,是否都了熟于心了呢?本次 2016 年接口频道为您梳理一整年最热门接口技术应用文章,给你带来最前沿
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type-c 总线技术 2016年度回顾
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前推出简化USB Type-C™可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,用于为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机和其他便携式设备提供电源。该参考设计包括开发人员采用USB Type-C电能传输(PD)创建双角色端口(DRP)应用所需的所有资源,能够加速新型USB Type-C充电宝的开发或将现有USB Type-A充电宝设计迁移到USB Type-C。Silicon Labs的USB&n
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Silicon Labs Type-C
soc 2 type ii介绍
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