- SOC时序分析中的跳变点介绍, 跳变点是所有重要时序分析工具中的一个重要概念。跳变点被时序分析工具用来计算设计节点上的时延与过渡值。跳变点的有些不同含义可能会被时序分析工程师忽略。而这在SOC设计后期,也就是要对时序签字时可能会导致问
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介绍 分析 时序 SOC
- 系统芯片ZSU32在SoC芯片设计中的应用,本文针对中山大学ASIC设计中心自主开发的一款系统芯片ZSU32,以Synopsys公司的Design Compiler为综合工具,探索了对SoC芯片进行综合的设计流程和方法,特别对综合过程的时序约束进行了详细讨论,提出了有效的综合约束
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芯片 应用 设计 ZSU32 系统 SoC
- 温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于高温
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SOC 高精度 红外测温 系统
- 东芝在“2010 Symposium on VLSITechnology”上,发布了采用09年开始量产的40nm工艺SoC的低电压SRAM技术。该技术为主要用于便携产品及消费类产品的低功耗工艺技术。通过控制晶体管阈值电压的经时变化,可抑
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SRAM SoC 低电压
- 1引言为了应对能源危机,减缓全球气候变暖,许多国家都开始重视节能减排和发展低碳经济。电动汽车因...
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磷酸铁锂电池 SOC 估算研究
- 近来中国IC市场的最重磅新闻要属大小“M”——台湾联发科(MTK)和晨星半导体(MStar)宣布合并。“M兄弟”的联手对已跨入“1亿美元俱乐部”的少数刚崛起的大陆本土IC设计公司带来很大的竞争压力,而原本就缺资金、缺平台、缺资源的本土小型和微型IC厂商的生存空间更加令人堪忧。
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富士通 IC设计 SoC
- SoC系统设计--具有X86到ARM二进制翻译和执行功能,二进制翻译是一种直接翻译可执行二进制程序的技术,能够把一种处理器上的二进制程序翻译到另外一种处理器上执行。它使得不同处理器之间的二进制程序可以很容易的相互移植,扩大了硬件/软件的适用范围,有助于打破处理
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二进制 翻译 执行 功能 ARM X86 系统 设计 具有 SoC
- 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的电力线载波(PLC)调制解调器系统级芯片(SoC),用于电表、家庭自动化、太阳能及照明控制等应用。
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安森美 SoC NCN49597
- AMBA总线SoC系统IP核的即插即用研究,摘要:提出一种按照OCPIP协议将IP自动封装的方法。被OCPIP协议封装的IP可以直接集成到带有OCPIP接口的各种总线上。同时,设计了最常用的AMBA总线的OCPIP接口,进而实现AMBA总线上OCPIP核的即插即用功能,加快SoC系统
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IP 研究 系统 SoC 总线 AMBA
- 1引言现代电子信息设备往往需要保存和处理大量的数字信息,一个高性能的Memory控制器可以大大提高系统的性...
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RTL仿真 PCI SoC
- 基于统一功率格式的SoC的低功耗方案设计,为了帮助日益壮大的设计队伍,EDA行业必须为设计人员提供能够使整个流程顺利执行的自动化解决方案。这些解决方案必须对功率进行优化,同时满足所有其它的设计和市场要求,包括速度、成本和IC制造良率。 功率问题概
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功耗 方案设计 SoC 格式 统一 功率 基于
- 致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布,其现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA) 和SmartFusion®可定制系统级芯片(customizable system-on-chip,SoC) 解决方案现已具备在150至200摄氏度下工作的极端工作温度范围特征,这些器件已经部署在向下钻探(down-hole drilling)产品、航
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美高森美 FPGA SoC
- Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新推出用于Galaxy S® III供电、配合Exynos 4412四核应用处理器的电源SoC芯片组,有助于实现体积更小、机身更薄、能效更高的智能手机。
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Maxim SoC 芯片
- 近年来,智能手机和笔记本电脑等移动/便携设备市场持续快速发展。这些产品在不断集成更多新功能以增强用户体验的同时,在基本语音通信功能的用户体验方面仍有充足提升空间,特别是在嘈杂环境下提升语音清晰度,同时保
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语音 数字 电路 辨识 SoC 捕获 降噪 提升
- 性能和功耗/面积通常是相互冲突的设计目标,就像 SoC 设计中的“阴”和“阳”。每一代的 SoC 都必须不断地在这两个设计目标之间纠结,而就当你觉得终于取得完美的平衡时,新的设计目标又推动着你继续向前!
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SoC interAptiv
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