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專(zhuān)注射頻領(lǐng)域,做最好的無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品

  • 作者 胡夢(mèng)蝶  RF射頻技術(shù)作為無(wú)線(xiàn)連接的核心變得愈加火熱,凡是需要無(wú)線(xiàn)連接的地方就需要射頻器件。在物聯(lián)網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“工業(yè)制造4.0”等應用發(fā)展的大力推動(dòng)下,未來(lái)全球無(wú)線(xiàn)應用將成幾何倍數增長(cháng),因此眾多廠(chǎng)商對RF這塊大蛋糕垂涎若渴,而其中已經(jīng)做出顯著(zhù)成績(jì)的笙科電子對此則表示既有壓力,也充滿(mǎn)信心?! ◇峡齐娮映闪⒂?005年11月,從創(chuàng )立之日起便一直專(zhuān)注無(wú)線(xiàn)通訊領(lǐng)域的晶片設計,管理階層和技術(shù)團隊均已在RF業(yè)界積累了數十年的經(jīng)驗。公司志在專(zhuān)注研發(fā)CMOS制程的RF半導體晶片,為客戶(hù)提供高效能、低成本、高整
  • 關(guān)鍵字: RF射頻技術(shù)  物聯(lián)網(wǎng)  互聯(lián)網(wǎng)+  工業(yè)制造4.0  201707  

8K超高分辨率視頻處理系統分析與設計

  • 隨著(zhù)視頻技術(shù)的不斷發(fā)展,分辨率從480P發(fā)展到1080P;當我們還沒(méi)有完全意識到4K電視將一統天下的時(shí)候, 2016年8月,里約奧運會(huì )已經(jīng)開(kāi)始了8K的直播。8K視頻要求需要處理每幀約33M像素的數據量,海量的數據處理為目前的視頻處理系統帶來(lái)了一個(gè)非常大的挑戰。在目前的大屏幕拼墻領(lǐng)域,從視頻采集到視頻傳輸與處理各個(gè)環(huán)節來(lái)看,目前的視頻處理平臺均無(wú)法滿(mǎn)足。因此,本文針對現在的8K帶寬進(jìn)行分析,設計了一個(gè)全新的8K視頻處理平臺,使得8K視頻可以在大屏幕拼接領(lǐng)域得到廣泛應用。
  • 關(guān)鍵字: 8K  超高清  視頻解碼  視頻傳輸  HDMI 2.0  201707  

中國半導體猛烈追擊 韓媒:業(yè)者應知已知彼應戰

  •   隨著(zhù)工業(yè)4.0時(shí)代來(lái)臨,新的技術(shù)與產(chǎn)品如雨后春筍出現,而這些技術(shù)的關(guān)鍵零件便在于半導體,多年來(lái),韓國在全球半導體產(chǎn)業(yè)中扮演領(lǐng)導的角色,半導體產(chǎn)業(yè)已成為韓國經(jīng)濟重要的一環(huán),如今中國半導體業(yè)者在后猛烈追擊,韓國不僅產(chǎn)業(yè)界無(wú)動(dòng)于衷,政府更顯得漠不關(guān)心,韓國半導體霸主地位是否會(huì )受威脅,引發(fā)注目。   韓媒Future Korea報導指出,1992年起,韓國便力壓日本爬上全球半導體龍頭地位,20幾年來(lái)韓國以深厚的技術(shù)實(shí)力與研究成果持續主導半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近來(lái)隨中國業(yè)者崛起,雖然技術(shù)上尚無(wú)法與韓國匹敵,但
  • 關(guān)鍵字: 工業(yè)4.0  半導體  

機器人巨頭盯緊中國工業(yè)4.0商機,紛紛擴建工廠(chǎng)增加產(chǎn)能

  • 機器人企業(yè)在智能制造風(fēng)口下,紛紛擴建增產(chǎn),抓緊布局,搶灘市場(chǎng)。
  • 關(guān)鍵字: 機器人  工業(yè)4.0  

藍牙4.0時(shí)代 無(wú)線(xiàn)身份識別改變生活

  • 如今,藍牙已經(jīng)成為智能手機乃至山寨手機的標準配置。但是由于種種原因,藍牙的應用卻不多。早期,藍牙的主要功能是無(wú)線(xiàn)傳輸文件。但是由于Wifi的普及,藍牙目前更多的使用僅僅在連接耳機,播放
  • 關(guān)鍵字: 藍牙4.0  iPhone4S  智能時(shí)代  

差異化模擬產(chǎn)品在智能手機設計的應用

  • 近年來(lái),便攜式產(chǎn)品越來(lái)越多地采用多源設計,諸如手機和其它便攜產(chǎn)品要求加入更多功能,如圖像、視頻、電子郵件、短信以及互聯(lián)網(wǎng)接入。這對手機信號傳輸的帶寬、電池的效率、EMI要求越來(lái)越嚴格,因此對音頻芯片.
  • 關(guān)鍵字: 差異化模擬產(chǎn)品  智能手機設計  USB2.0  

基于WinCE6.0的數字調頻收音機設計

  • 基于WinCE 6.0的系統設計一般分為3個(gè)過(guò)程:針對不同的硬件平臺設計BSP包,BSP包括Boot-loader、OAL和驅動(dòng)程序;針對系統的需.
  • 關(guān)鍵字: WinCE6.0  數字調頻  收音機  

USB3.0認證新的測試要求及其應對方案

  • 隨著(zhù)主流市場(chǎng)即將演進(jìn)到SuperSpeed USB,許多設計團隊正力圖加快設計認證。本文將為您提供專(zhuān)家建議參考,幫助您輕松完成這一過(guò)程。盡管市場(chǎng)上已經(jīng)出現了早期的USB 3.0產(chǎn)品,但主流市場(chǎng)轉向Su
  • 關(guān)鍵字: USB3.0  泰克  

能把Wifi HaLow干翻,藍牙5.0才是IOT最佳選擇?

  • 藍牙技術(shù)聯(lián)盟執行總監Mark Powell表示:“目前全球已有多達82億個(gè)藍牙產(chǎn)品正在被使用中,而B(niǎo)luetooth 5的性能提升與未來(lái)藍牙的發(fā)展規劃讓我們有理由相信,到2020年,超過(guò)三分之一的物聯(lián)網(wǎng)設備都將采用藍牙技術(shù)。藍牙的驅動(dòng)力和的創(chuàng )新能力將確保它是所有開(kāi)發(fā)者在創(chuàng )建物聯(lián)網(wǎng)解決方案時(shí)的最佳選擇?!?/li>
  • 關(guān)鍵字: 藍牙5.0  智能藍牙  低功耗  

3.0時(shí)代,ZigBee如何快樂(lè )地玩耍?

基于Virtex-6 FPGA的三種串行通信協(xié)議測試及對比

  • 本文基于Virtex-6 FPGA芯片,對Aurora 8B/10B,PCIe2.0,SRIO 2.0三種串行通信協(xié)議進(jìn)行了速率測試,并通過(guò)分析協(xié)議開(kāi)銷(xiāo)和協(xié)議的流控制機制,計算了三種協(xié)議的理論傳輸速率和協(xié)議實(shí)際通信效率。結合測試結果和三種協(xié)議的具體內容,對三種協(xié)議的相關(guān)參數和應用領(lǐng)域進(jìn)行了對比分析。
  • 關(guān)鍵字: SerialRapidIO2.0  串行通信  協(xié)議分層  FPGA  

基于A(yíng)SP.NET2.0的車(chē)輛管理系統設計與實(shí)現

  • 研究了基于A(yíng)SP.NET2.0的車(chē)輛管理系統的設計與開(kāi)發(fā),闡述了系統的框架設計、功能設計和系統實(shí)現,給出了系統架構為B/S的車(chē)輛管理系統平臺。
  • 關(guān)鍵字: .NET2.0  車(chē)輛管理  B/S  

基于FPGA和USB 2.0的高速CCD聲光信號采集系統

  • 系統采用現場(chǎng)FPGA作為硬件設計核心,使用Veritog語(yǔ)言。進(jìn)行硬件描述,使系統更靈活,可在線(xiàn)編程,便于擴展和升級。這里的CCD驅動(dòng)時(shí)序采用狀態(tài)機與分頻相結合的新方法,實(shí)際測試驅動(dòng)波形穩定且沒(méi)有毛刺,CCD輸出信號質(zhì)量高。USB應用于Slave FIFO高速傳輸模式,滿(mǎn)足了高速CCD聲光信號采集的要求,具有實(shí)時(shí)性、高速、穩定、可靠等特點(diǎn)。
  • 關(guān)鍵字: USB2.0  CCD  FPGA  聲光信號采集  

利用FPGA實(shí)現外設通信接口之: 典型實(shí)例-USB 2.0接口的設計與實(shí)現

  • 本節旨在設計實(shí)現了FPGA通過(guò)FX2 USB 2.0接口芯片與PC機進(jìn)行高速數據通信,分為讀數據、寫(xiě)數據和讀寫(xiě)數據3部分內容。幫助讀者進(jìn)一步了解USB接口芯片的工作原理和設計方法。
  • 關(guān)鍵字: USB2.0  FX2  FPGA  高速數據傳輸  

利用FPGA實(shí)現外設通信接口之:利用FPGA實(shí)現USB 2.0通信接口

  • 利用FPGA來(lái)實(shí)現USB 2.0接口的方式一般有兩種,一是借助外圍的USB接口芯片,二是FPGA內部實(shí)現USB協(xié)議控制器,外部通過(guò)USB的PHY芯片來(lái)實(shí)現接口。
  • 關(guān)鍵字: 外設通信接口  USB2.0  FPGA  CY7C68013  
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