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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 節點(diǎn)

臺積電稱(chēng)即將完成 N3E 節點(diǎn)

  • 臺積電正在開(kāi)發(fā)多個(gè) N3 節點(diǎn),目前至少 N3、N3B 和 N3E 正在開(kāi)發(fā)中。N3 計劃于 2023 年投產(chǎn),N3E 節點(diǎn)原定于 2024 年投產(chǎn)。N3E 節點(diǎn)原本是 N3 節點(diǎn)的增強版本,基于更少的 EUV 層的的設計,據說(shuō)從 25 層降至 21 層,這將使其更容易制造。據悉據說(shuō) N3E 節點(diǎn)的密度比原始 N3 節點(diǎn)低 8% 左右,但仍比 N5 節點(diǎn)高 60% 左右。相比之下,據說(shuō) N3 節點(diǎn)的邏輯密度比 N5 節點(diǎn)高 70%。   最新的報告顯示, 臺積電N
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IC 設計:為下一節點(diǎn)做好準備

  • 簡(jiǎn)介盡管有關(guān)摩爾定律瀕臨消亡或跟不上時(shí)代的傳聞不絕于耳,但半導體行業(yè)似乎多半仍在繼續開(kāi)發(fā)新工藝節點(diǎn)和日益復雜的設計。因此,各家公司幾乎無(wú)休止地在為下一節點(diǎn)做準備,進(jìn)而過(guò)渡至新的節點(diǎn)。對晶圓代工廠(chǎng)而言,這種準備工作以新器件、新工藝工具和新工藝流程為中心。同時(shí),他們必須確保為客戶(hù)提供合格規則集(規則文檔)。設計公司專(zhuān)注于定義電路功能和性能目標,同時(shí)確保他們擁有所需的設計軟件和硬件并已經(jīng)準備好進(jìn)行使用,以便在合理的周轉時(shí)間內實(shí)現設計 signoff。雖然很少談?wù)摰?,但電子設計自動(dòng)化 ?(EDA) &n
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基于ZigBee的無(wú)線(xiàn)監控系統傳感器節點(diǎn)設計

  • 提出了一種基于ZigBee無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )的指控裝備狀態(tài)監控系統設計方案,給出了系統的網(wǎng)絡(luò )結構,論述了網(wǎng)絡(luò )中傳感器節點(diǎn)的軟硬件設計方法。
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LabVIEW的深入探索-----LabVIEW中的時(shí)間節點(diǎn)函數

  • LabVIEW專(zhuān)門(mén)提供了時(shí)間類(lèi)型的控件---時(shí)間標識(TIMESTAMP),時(shí)間控件是8.X的新增數據類(lèi)型,內部用18位整數或者19位浮點(diǎn)數表示時(shí)間,以秒為單位,開(kāi)始時(shí)間是1904年1月1日星期5 12:00 am(UTC).LabVIEW在函數面板中有幾個(gè)時(shí)
  • 關(guān)鍵字: LabVIEW  LabVIEW  節點(diǎn)  函數    

基于無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )農田信息自動(dòng)檢測系統的設計與實(shí)現

  • 農田信息的及時(shí)準確獲取是精準農業(yè)實(shí)施的基礎?;诋斍盁o(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )在農田信息采集中的應用現狀,提出了設計體積小、成本低、低功耗、工作持續時(shí)間長(cháng)的農田信息采集無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)的必要性。系統采用Atmel公司的低功耗處理器芯片ATmega1281和AT86RF23 1射頻芯片,最終實(shí)現了低功耗、低成本、低復雜度的檢測系統,通過(guò)對溫濕度等環(huán)境因子的檢測,能夠達到對作物種植環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監測的要求。
  • 關(guān)鍵字: 無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )  農田信息采集  低功耗  實(shí)時(shí)監測  節點(diǎn)  

RS-485的節點(diǎn)和距離的理論極限

  • 在下一代RS-485總線(xiàn)的概念下,BOSIKA將原本用于延長(cháng)RS-485通信距離并且提高負載能力的中繼器與RS-232/RS-485轉換器進(jìn)行綁定,推出RS-232 /RS-485中繼轉換器,
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新一代RS-485總線(xiàn)不限距離和節點(diǎn)

  • 傳統的RS-485總線(xiàn)的傳輸距離限制為最遠1200米,同一條總線(xiàn)所掛的節點(diǎn)數限制為最多128個(gè)?,F在新一代RS-485技術(shù)的每一個(gè)節點(diǎn)都帶中繼功能,這樣在加入
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工業(yè)用無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )介紹

無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )的室內定位節點(diǎn)設計

  • 摘要:定位節點(diǎn)是室內定位系統中的關(guān)鍵模塊,其性能對定位系統的定位精度等關(guān)鍵指標起著(zhù)十分重要的作用。本文介...
  • 關(guān)鍵字: ZigBee  室內定位  節點(diǎn)  CC2530  

一種改進(jìn)的無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)定位技術(shù)

  • 摘要 無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)自身定位至關(guān)重要,在軍事和民用領(lǐng)域中有著(zhù)廣泛的應用前景。文中針對傳統的網(wǎng)絡(luò )定位算法。提出的改進(jìn)算法實(shí)驗結果表明,算法能夠有效地對節點(diǎn)進(jìn)行定位、減少了誤差率。
    關(guān)鍵詞 誤差率;無(wú)線(xiàn)
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基于Z―Stack的無(wú)線(xiàn)溫濕度采集系統

  • 針對現有的有線(xiàn)溫濕度采集系統,存在系統布線(xiàn)復雜、維護困難、成本高等問(wèn)題,提出一種基于Z—Stack的無(wú)線(xiàn)溫濕度采集系統設計方法。設計采用CC2430射頻芯片及SHT11數字溫濕度傳感器,在ZigBee協(xié)議棧的基礎上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。闡述了系統的原理,節點(diǎn)的硬件設計和軟件設計。實(shí)驗表明,該系統能夠穩定可靠的實(shí)現溫濕度數據的采集。
  • 關(guān)鍵字: 溫濕度  CC2430  SHT11  協(xié)調器  節點(diǎn)  Z&mdash  Stack  無(wú)線(xiàn)通信  

電機溫度監測系統低功耗無(wú)線(xiàn)節點(diǎn)模塊設計

  • 提出了一種用于電機溫度監測系統的無(wú)線(xiàn)數據收發(fā)節點(diǎn)模塊設計方案,利用LPC1114的省電耗模式配合Si4432集成芯片實(shí)現無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊的低功耗。另外,針對模塊硬件實(shí)現RF前端高頻電路設計和前期仿真做出詳細說(shuō)明,模塊的RF性能指標分別做了測試,分析了本模塊的耗能數據,可以滿(mǎn)足大部分的低功耗、低速率、高靈敏度的實(shí)時(shí)無(wú)線(xiàn)數據傳輸需求,本模塊已經(jīng)可靠、穩定地應用于系統中。
  • 關(guān)鍵字: 電機  低功耗  溫度監測  節點(diǎn)    

GSM調制解調器集成傳感器節點(diǎn)簡(jiǎn)化無(wú)線(xiàn)數據采集

  • 一個(gè)或多個(gè)傳感器獲得信號,系統發(fā)送和處理從傳感器獲得的數據。傳感器節點(diǎn)可以通過(guò)有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )交流彼此的數據或者集中到一點(diǎn)。

    因此傳感器網(wǎng)絡(luò )可以歸類(lèi)為一種數據采集網(wǎng)絡(luò )和數據分發(fā)網(wǎng)絡(luò )。典型數據采集系統由
  • 關(guān)鍵字: 簡(jiǎn)化  無(wú)線(xiàn)  數據采集  節點(diǎn)  傳感器  調制解調器  集成  GSM  

超低空分布式多傳感器探測節點(diǎn)的設計

  • 由于雷達探測存在盲區,低空與超低空飛行的入侵目標給雷達防御系統帶來(lái)困難與威脅?;贕PS技術(shù)、多傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)及單片機技術(shù)設計出一種分布式多傳感器探測節點(diǎn),把遠程分布的多傳感器探測節點(diǎn)所探測到的信息實(shí)
  • 關(guān)鍵字: 節點(diǎn)  設計  探測  傳感器  分布式  超低空  

溫室中無(wú)線(xiàn)執行器節點(diǎn)的設計

  • 0 引言溫室監控系統建立的最終目的是為了獲取溫室環(huán)境的數據信息,監控溫室的正常運行,并通過(guò)分析數據得到作物生長(cháng)與環(huán)境變化的規律。傳統的多點(diǎn)環(huán)境參數監控系統一般都是通過(guò)有線(xiàn)通信(如RS-485 總線(xiàn))的方式把環(huán)境參
  • 關(guān)鍵字: 設計  節點(diǎn)  執行  無(wú)線(xiàn)  溫室  
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節點(diǎn)介紹

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