- 這里我談談我的一些經驗和大家分享,希望能對 IC 設計的新手有一定的幫助,能使得他們能少走一些彎路!在 IC 工業中有許多不同的領域, IC 設計者的特征
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FPGA IC設計 經驗
- 升壓芯片UC3842在開關電源的設計中應用廣泛,也是很多工程師都非常熟悉的一款高性能的升壓芯片類型。結合UC3842升壓芯片的工作特點和自身優勢,在今天
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升壓 開關電源 電流型 PWM
- FPGA已經變得如此成本效益的,它們越來越多地與微控制器配合使用,以提高整個系統的效率。使用包括添加額外的功能在電路板空間最小,增加功率高效處理
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FPGA 微控制器
- I2S總線是一種用于音頻設備間傳輸數據的串行總線標準,該總線采用獨立的時鐘線與數據線,避免了時差誘發的失真。隨著多媒體的廣泛應用,該總線已被應用
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FPGA 接口轉換 PCI
- 由于結構化ASIC具有單位成本低、功耗低、性能高和轉換快(fast turnaound)等特點,越來越多的先進系統設計工程師正在考慮予以采用。在結構化ASIC中,像
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FPGA
- 摘要 針對DCmdash;DC升壓器存在效率低,紋波電壓較大,輸出電壓不穩定等問題,文中開發和設計了一種具有恒定輸出電壓的DCmdash;DC升壓轉換器的方法。
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DC―DC 升壓器 太陽能系統 恒壓輸出 PWM
- 最近幾年數據量和可訪問性的迅速增長,使得人工智能的算法設計理念發生了轉變。人工建立算法的做法被計算機從大量數據中自動習得可組合系統的能力所取
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FPGA
- 最近幾年,深度學習成為計算機視覺、語音識別、自然語言處理等關鍵領域中所最常使用的技術,被業界大為關注。然而,深度學習模型需要極為大量的數據和
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FPGA GPU GPP 深度學習
- 憑借出色的性能和功耗指標,賽靈思 FPGA 成為設計人員構建卷積神經網絡的首選 XE XE XE XE 。新的軟件工具可簡化實現工作。人工智能正在經
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FPGA
- 從最近一段時間工作和學習的成果中,我總結了如下幾種進行時序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下: 1. 核心頻率約束 這是最基本的,所以標號為0。 2. 核心頻率約束+時序例外約束 時序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時序約束。如果僅有這些約束的話,說明設計者的思路還局限在FPGA芯片內部。 3. 核心頻率約束+時序例外約束+I/O約束 I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅動方式、外部走線延時(Inpu
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FPGA 時序約束
- 國產FPGA起步較國外廠商晚30年,技術和專利基礎薄弱。中興事件爆發和中美貿易戰升級,為本土FPGA國產化發展帶來新的契機。
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FPGA Altera
- 今天用STM32做了一個5V DA轉換電路,首先用了一個3.3V轉5V的電壓轉換芯片SN74LVC2T45,用這個芯片主要是因為有現成的,而且SN74LVC2T45的封裝也比較小
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PWM STM32 DA轉換
- 一、總線:我們知道,一個電路總是由元器件通過電線連接而成的,在模擬電路中,連線并不成為一個問題,因為各器件間一般是串行關系,各器件之間的連線
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單片機 FPGA 微處理器
- 在嵌入式開發中,經常會涉及到對電機的控制,目前交流電動機的變頻控制應用非常廣泛,所以我們來簡單看圖介紹下變頻器 (variable-frequency drive V
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變頻器 FPGA 嵌入式 DSP
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