- 今年五月,上海安路信息科技有限公司(以下簡稱“安路科技”) 完成了C輪融資,由“華大半導體有限公司”戰略領投,“上海科技創業投資有限公司”跟投。該輪融資使安路科技搭上“國家隊”的快車,將保障安路技術團隊能夠在充足資金的支持下,加速中高端FPGA產品研發、市場拓展以及團隊擴充。與此同時,該輪融資也將加快國產FPGA對于國外進口FPGA的替換和升級。
在“國家隊”加持下,安路科技研
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FPGA SoC
- 用FPGA芯片實現高速異步FIFO的一種方法-現代集成電路芯片中,隨著設計規模的不斷擴大。一個系統中往往含有數個時鐘。多時鐘帶來的一個問題就是,如何設計異步時鐘之間的接口電路。異步 FIFO(First In First Out)是解決這個問題的一種簡便、快捷的解決方案。
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FPGA 異步FIFO
- FPGA助力智能化人群監控系統-人群的監控與監測已經成為當前的一個重要領域。政府和安全部門都已經開始尋求在公共場所智能監測人群的更先進的方式,從而避免在來不及采取行動之前檢測到任何異?;顒?。但是在有效達成這一目的之前還需要克服一些障礙。例如,如果需要一天 24 小時同時監測整個城市里所有可能的人群活動,僅靠全人工監測是不可能的,尤其在安裝有數千部 CCTV 攝像頭的情況下更是如此。
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FPGA
- 從主要半導體公司公布的第三季度財報預期來看,2017年無疑將成為豐收的一年,各分析機構也紛紛上調增長預期,普遍認為2017年全球半導體產業增長率至少在15%以上,這將是自2010年以后最好的年景。“全球半導體產業競爭加劇,中國半導體產業自主可控力量正在崛起。”中國半導體行業協會信息部主任任振川在IC China新聞發布會發言中指出,“我們希望通過年度盛會IC China能推進中國半導體自主可控的崛起,以及加強與國際市場的開放融合。”
宏觀2017年
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FPGA 物聯網
- 基于ARM和FPGA的嵌入式數控系統設計-本文提出一種基于ARM和FPGA的嵌入式數控系統設計方案。該系統將ARM運行速度快、計算精度高的優點和FPGA內部邏輯的在線可重構性等特點相結合,提高了資源利用率和實時性,增強了數控系統的靈活性。
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ARM FPGA 嵌入式 數控系統
- 正規和臨時版本控制的EDA工具之間有何差異?-對于任何一位電子工程師來說,版本控制都是一個強大的工具。Aberdeen Group在2011年的研究結果即是很好的證明。研究表明,61%的一流公司(或者行業中前20%的領先企業)使用版本控制來管理PCB上的每個數據元素,這個數字比其他競爭對手高出2.5倍。
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EDA Altium PCB FPGA 嵌入式軟件
- FPGA工程師:如何在FPGA中實現狀態機?-安全高效的狀態機設計對于任何使用FPGA的工程師而言都是一項重要技能。選擇Moore狀態機、Mealy狀態機還是混合機取決于整個系統的需求。無論選擇哪種類型的狀態機,充分掌握實現方案所需的工具和技巧,將確保您實現最佳解決方案。本文主要介紹如何在FPGA中實現狀態機
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FPGA 狀態機 通信協議 控制器 FPGA教程
- 如何利用嵌入式儀器調試SoC?-隨著系統級芯片(SoC)的復雜度不斷提高,軟、硬件開發融合所帶來的挑戰已經不可小覷。這些功能強大的系統現在由復雜的軟件、固件、嵌入式處理器、GPU、存儲控制器和其它高速外
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FPGA SoC 嵌入式
- 單目攝像頭和FPGA的ADAS產品原型系統-該原型由英特爾和地平線聯合開發完成,基于地平線最新設計的一款低功耗深度神經網絡處理器架構IP。分工上,英特爾提供了FPGA硬件平臺,地平線提供了實現在FPGA上的深度神經處理器架構,
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單目攝像頭 FPGA ADAS
- 工程師分享:基于FPGA的GPU原型優化設計-Synopsys所做的第一步是啟動一個概念驗證項目。這個項目為Imagination的PowerVR Series6 GPU展示了基于FPGA的原型設計。
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FPGA GPU 智能硬件
- 基于FPGA的數字核脈沖分析器硬件設計解析-多道脈沖幅度分析儀和射線能譜儀是核監測與和技術應用中常用的儀器。
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硬件設計 脈沖分析器 FPGA
- 工程師深談ARM+FPGA的設計架構-最近學習了ARM+FPGA的設計架構,ARM和FPGA結構的通信大致可以分為兩種。
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FPGA 智能硬件 ARM
- 利用可編程振蕩器增強FPGA應用-可編程時鐘振蕩器用作FPGA系統的時序參考,可提供一系列優勢。其中首要優勢是為了實現時鐘樹優化而進行高分辨率頻率選擇時所帶來的設計靈活性,另一個巨大優勢是具有可以減少電磁干擾(EMI)的擴頻調制功能。
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DLL PLL FPGA
- 基于FPGA多路冗余視覺信號的處理-采用以FPGA作為核心處理器實現了對多路DVI視頻冗余信號的解碼、編碼實時處理以及輸出顯示,并且信號通道增加冗余設計,因而加強了系統的穩定性和可靠性。電路設計簡潔,具有較強的靈活性和擴展性。通過實際測試結果表明,系統能夠流暢地對1600×1200分辨率,60 Hz刷新率,24位真彩色的高清視頻進行實時處理,其系統可靠、穩定,實用性強。
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FPGA 圖像處理 DVI
- 基于FPGA的軟硬件協同仿真加速技術-在系統設計中,硬件復雜電路設計的調試與仿真工作對于設計者來說十分困難。為了降低仿真復雜度,加快仿真速度,本文提出利用FPGA加速的思想,實現軟硬件協同加速仿真。經過實驗,相對于純軟件仿真,利用軟硬件協同加速仿真技術,仿真速度提高近30倍,大大縮短了仿真時間。
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FPGA 軟硬件協同仿真 仿真加速
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