- SoC时代的经济正在推动验证的革新。革新的关键特征是 SoC(片上系统)中的 “S”(系统)。虽然芯片已经变得更加复杂,但是用“复杂”来描述这场验证革新的关键驱动因素并不充分和准确。如今,芯片
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硬件仿真 SOC 软件仿真
- 赛灵思All Programmable技术堪称4K视频系统设计人员的福音。相关工具、IP和参考设计将为FPGA设计新手助一臂之力。超高清(UHD)电视因其分辨率等级同时也被称为4K电视。这种电视已经广泛推出,而且事实证明,4K技术比3
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Zynq SoC 4K电视
- 您的开发团队是否需要在极短的时间内打造出既复杂又富有竞争力的新一代系统?赛灵思All Programmable器件可助您一臂之力,它相对传统可编程逻辑和I/O,新增了软件可编程ARM处理系统、可编程模拟混合信号(AMS)子系统
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Vivado 设计套件 SoC
- 我经常收到关于各类设备之间的差异的问题,诸如ASIC、ASSP、SoC和FPGA之间的区别问题。例如是SoC是ASIC吗?或ASIC是SoC吗?ASIC和ASSP之间的区别是什么?以及高端FPGA应该归类为SoC吗?这里有几个难题,至少技术和术语随
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ASIC ASSP SoC FPGA
- 作者Email: zzqxyh@stu.xjtu.edu.cn 摘要: 本文中采用美国Atmel公司设计生产的FPSLIC即现场可编程系统级集成电路中的AT94K-Starter Kit器件,通过它内部的AVR内核、异步通信端口、FPGA以及其它外设,以及串口调试软
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SOC FPSLIC硬件 加密
- 与便携消费电子领域一样,助听器设计也面临提升工作性能、增添新功能、延长电池使用时间,同时维持小巧外形的压力。这些惯而有之的抵触因素,使助听器开发成为极复杂且富有挑战之事。本文详述助听器用数字信号处理器
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助听器 硬件平台 DSP SoC
- 现实世界的本质就是模拟。我们需要从周围世界采集的任何信息始终是一个模拟值。但要在微处理器内处理模拟数据需要先将这些数据转换为数字形式。因此,SoC中使用多种不同的ADC(模数转换器)。根据几个参数(即吞吐量、
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SoC ADC 验证
- 由中国高等教育学会主办的“第48届全国高教仪器设备展示会”将于2016年10月19日至21日在四川省成都市召开。作为全球最大的电子测量仪器公司之一,罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz,R&S公司)将携四大创新实验室建设方案参加。
R&S公司的四大创新实验室建设方案主要为高校人才培养模式创新及实践教学创新提供新的参考和实施途径:
1.本科精英教学计划:构建研究型教学体系,培养敢于跨界创新并具有跨领域综合集成能力的人才。基于该建设方
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R&S SOC
- 摘要:随着新型SoC(System On a Chip)集成技术在航天技术中的应用越来越广泛,传统的星载板级设计转为SoC芯片级设计逐渐成为趋势。基于IP—cores(the integration of complex building blocks)复用的SoC技术
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SoC IP―cores CAN总线 软硬件协同
- 摘要:以车路协同技术为研究背景,分析了现有短程通信技术和Wi-Fi接入认证方案在高速动态的行车环境中存在的问题,基于OpenWrt 嵌入式Wi—Fi平台提出了一种新的无线接入认证方法,取消了传统Wi—Fi通信的
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车路协同 短程通信 Wi―Fi OpenWrt 快速接入
- 未来家庭Wi-Fi路由器将愈来愈强悍,现有Wi-Fi路由器的新出货已有一半以上具备双频,往后则可能具备三频、四频、五频...
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Wi-Fi频谱
- MRF24WB0MA和MRF24WB0MB是低功耗2.4GHz,IEEE Std. 802.11兼容的表面安装的RF收发器模块。MRF24WB0MA模块可用于集成PCB蜿蜒天线。MRF24WB0MB配备了超小型同轴连接器(U.FL),可用于预认证的一系列天线。可用于智能电
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Wi-Fi 滤波器 PCB天线 MRF24WB0MA MRF24WB0MB 低功耗
- 制程的数字在不断缩小,而数字越小,制程就越先进,元器件的尺寸就越少,从而处理器的集成度越高,性能越强,功耗越低,而芯片厂商除了常规的制程更新之外,还有其他其他手段提升性能,比如:多核心。
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高通 SoC
- 电能计量带电核查仪系统的设计,摘要:基于完成对10 kV及10 kV以上带电设备的核查、探伤和数据采集的目的,设计开发以S3C2440处理器为核心的电能计量带电核查仪系统,该系统包括PC机客户端软件部分和电能计量带电核查仪设备部分,通过PC机客户端软
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高压计量 嵌入式操作系统 S3C2440 Windows CE Wi―Fi
- 大家都知道电池管理系统(BMS)的核心是上层应用算法,算法的核心是SOC估算。所以,国标QC/T897-2011《电动汽车用电池管理系统技术条件》自然要着重描述荷电状态(SOC)的精度测试。这可以从其总共13页的的文件中有长达6页是与SOC精度有关的中可以看出。国标对SOC估算精度的要求是误差要不大于10%。不过,国标给出的验证方法存在以下问题:
1、国标只要求测试2个点的SOC精度
国标中提出,只要在SOC大于80%和小于30%的区域各找一个点测试。我认为这是远远不够的。难道2个点精确就
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SOC
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