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跨界嵌入式處理器—填補高性能與易用性之間的空白

  •   概述  作為成千上萬(wàn)的智能物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的核心,嵌入式處理器的獨特之處在于其對功能和性能的精確定制。展望激動(dòng)人心的未來(lái)互聯(lián)世界,我們發(fā)現傳統嵌入式處理器與千變萬(wàn)化的物聯(lián)網(wǎng)需求之間存在的差距正在不斷增大,人們需要處理器提供更低功耗、更經(jīng)濟的可擴展性,更強的計算性能、更高的安全性,以及更好的用戶(hù)體驗。為滿(mǎn)足這一需求,我們需要突破應用處理器和MCU之間的界限,打造一類(lèi)新的“跨界”嵌入式處理器。這種新型應用處理器采用了MCU內核,但基于應用處理器的架構方式,既能實(shí)現應用處理器的高性能和豐富功能,同時(shí)又兼具傳統MC
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如何利用FPGA進(jìn)行時(shí)序分析設計

  •   FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現場(chǎng)可編程門(mén)陣列,它是作為專(zhuān)用集成電路(ASIC)領(lǐng)域中的一種半定制電路而出現的,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門(mén)電路數有限的缺點(diǎn)。對于時(shí)序如何用FPGA來(lái)分析與設計,本文將詳細介紹?! 』镜碾娮酉到y如圖 1所示,一般自己的設計都需要時(shí)序分析,如圖 1所示的Design,上部分為時(shí)序組合邏輯,下部分只有組合邏輯。而對其進(jìn)行時(shí)序分析時(shí),一般都以時(shí)鐘為參考的,因此一般主要分析
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Achronix的2017年營(yíng)業(yè)收入將比上年增長(cháng)7倍并將超過(guò)1億美元

  •   Achronix Semiconductor公司(Achronix Semiconductor Corporation)今日宣布:其2017年的營(yíng)業(yè)收入將比上年增長(cháng)7倍并將超過(guò)1億美元。Achronix的超快速成長(cháng)主要來(lái)自于其Speedster22i系列現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)產(chǎn)品的銷(xiāo)售,以及其Speedcore 嵌入式FPGA (eFPGA) 知識產(chǎn)權(IP)產(chǎn)品的授權。Achronix的營(yíng)業(yè)收入從2016年開(kāi)始顯著(zhù)增長(cháng),并在2017年
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用了這么多年的MCU,你知道哪些MCU原廠(chǎng)最牛?

  •   單片機誕生于1971年,經(jīng)歷了SCM、MCU、SoC三大階段。單片機由以前的1位、4位、8位、16位,發(fā)展到現在的32位甚至64位?! ?0年代后隨著(zhù)消費電子產(chǎn)品大發(fā)展,單片機技術(shù)得到了巨大提高,相繼誕生了一批經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗獲得良好口碑的單片機制造廠(chǎng)商,下面一起來(lái)看看MCU芯片原廠(chǎng)及其產(chǎn)品介紹:  國外廠(chǎng)商:  1、瑞薩電子(Renesas)  總部:日本  瑞薩是MCU領(lǐng)域的王者,絕對的領(lǐng)頭羊,他是由瑞薩、NEC、三菱這三家公司組成的MCU巨無(wú)霸,在車(chē)機市場(chǎng)擁有第一的市場(chǎng)份額。他們有獲得ARM的授權,
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你必須知道的MCU外接晶體及振蕩電路

  •   很多MCU開(kāi)發(fā)者對MCU晶體兩邊要各接一個(gè)對地電容的做法表示不理解,因為這個(gè)電容有時(shí)可以去掉。筆者參考了很多書(shū)籍,卻發(fā)現書(shū)中講解的很少,提到最多的往往是:對地電容具穩定作用或相當于負載電容等,都沒(méi)有很深入地去進(jìn)行理論分析。而另外一方面,很多愛(ài)好者都直接忽略了晶體旁邊的這兩個(gè)電容,他們認為按參考設計做就行了。但事實(shí)上,這是MCU的振蕩電路,又稱(chēng)“三點(diǎn)式電容振蕩電路”,如圖1所示?! D1:MCU的三點(diǎn)式電容振蕩電路  其中,Y1是晶體,相當于三點(diǎn)式里面的電感;C1和C2是電容,而5404和R1則實(shí)現了一
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基于FPGA的1553B總線(xiàn)接口板設計

  •   引言  目前國內對1553B總線(xiàn)接口板的設計一般基于DDC公司BU-61580協(xié)議芯片完成,但只能完成協(xié)議處理部分,應用時(shí)還需外圍的存貯器和微處理器等輔助芯片。故采用現場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)實(shí)現整個(gè)接口板核心的設計?! ? 系統總體架構  1553B總線(xiàn)信號進(jìn)入接口板后,首先通過(guò)隔離變壓器進(jìn)行電平轉化,使之匹配后面收發(fā)器的工作電壓。收發(fā)器再把電平轉化后1553B差分信號轉化為可識別的TTL電平。但此時(shí)的信號仍然是曼徹斯特Ⅱ型碼,故需經(jīng)解碼和串并轉換,同時(shí)完成數據字的同步、數據、曼徹斯特碼
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ST的32位MCU十年躥升,靠的是啥?

  •   十年前的2007年6月,意法半導體(ST)大膽吃螃蟹,在業(yè)界率先推出基于A(yíng)RM?Cortex-M3系列的微控制器(MCU)。如今,該公司已躍升至中國第二大MCU供應商,其產(chǎn)品不僅用于大企業(yè),也用于像摩拜單車(chē)、小米運動(dòng)手表等中小企業(yè)和新興公司的產(chǎn)品中?! 〗?,ST在京隆重舉辦了“意法半導體STM32十周年慶典媒體溝通會(huì )”,介紹了其十年來(lái)的成就及成功秘訣,電子產(chǎn)品世界的編輯在此進(jìn)行了整理和補充?! ≌掌簭淖笾劣遥篠T?MCU事業(yè)部市場(chǎng)總監Daniel?Colonna,ST
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無(wú)人機廠(chǎng)商為什么要開(kāi)一顆自己的MCU?

  • 越來(lái)越多的系統設計或整機制造企業(yè)意識到,要保證產(chǎn)品的創(chuàng )新或是獨特性,必須要有自家獨特的設計。
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差異化定位,Lattice不只是一家 FPGA 公司

  •   2016年11月,Canyon Bridge Capital Partners以13億美元的價(jià)格溢價(jià)30%收購萊迪思半導體,在交易完成以后,Lattice將會(huì )繼續以一間獨立子公司的型態(tài)繼續運營(yíng)。目前,這一交易正在接受美國外資審議委員會(huì )(CFIUS)的審批中,據傳該基金的部分資金來(lái)自于中國政府,但萊迪思半導體并不向美國軍方出售芯片,雙方預計交易有望于年內完成。   在全球 FPGA 廠(chǎng)商中,萊迪思半導體位列全球第三,僅次于賽靈思和英特爾旗下的 Altera,主要提供低功耗 FPGA、視頻 ASSP&a
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電路設計中的八大誤區

  • 電路設計中的八大誤區:一這板子的PCB設計要求不高,就用細一點(diǎn)的線(xiàn),自動(dòng)布吧;二,這些總線(xiàn)信號都用電阻拉一下,感覺(jué)放心些;三,CPU和FPGA的這些不用的I/O口怎么處理呢?先讓它空著(zhù)吧,以后再說(shuō);四,這款FPGA還剩這么多門(mén)用不完,可盡情發(fā)揮吧;五,這些小芯片的功耗都很低,不用考慮……
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如何對筆記本電腦處理器進(jìn)行散熱?

  • 向更高性能微處理器單元(MPU)的不斷演變徹底改變了計算機的大小設計。這種演變通常遵循著(zhù)摩爾定律,即半導體產(chǎn)業(yè)中的晶體管密度每?jì)赡攴槐?,同時(shí)性能一代比一代高。性能的提高使得微處理器芯片的功耗和功率密度也不斷增加。
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基于FPGA嵌入式系統的雷達信號模擬器

基于OFDM的電力線(xiàn)載波通信的研究

  • 電力線(xiàn)載波通信是以電力線(xiàn)為傳輸媒介,通過(guò)載波方式傳輸模擬或數字信號的技術(shù),而且無(wú)外架通信線(xiàn)路。介紹正交頻分復用的基本原理,根據利用正交頻分復用OFDM(Orthogal Frequency Division Multiplexing)技術(shù)能夠較好調制解調信號的特性,提出一種基于OFDM的電力線(xiàn)載波通信系統設計方案,利用電力線(xiàn)實(shí)現載波通信。
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HID燈電子鎮流器控制電路和數字可尋址照明接口(DALI)的通信接口規范的FPGA實(shí)現

  • 1通過(guò)A/D采樣電子鎮流器的Buck電路得到電壓和電流的數字值。運用數字電路構成PID算法,對采樣數據進(jìn)行處理,產(chǎn)生PWM脈沖信號,實(shí)現對HID燈的恒流和恒功率控制,以達到精確調光和穩定工作。2)將DALI通訊協(xié)議融合到FPGA中去,達到主計算機對HID燈電子鎮流器組群的控制和通信,以實(shí)現根據實(shí)際環(huán)境和需要對HID燈的精確調光和狀態(tài)查詢(xún)。
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FPGA在4G系統中的應用

  • 可編程技術(shù)的特點(diǎn)是能夠跟隨基站設計的演進(jìn),因為通常設計在規范被完全批準之前就開(kāi)始了?;拘枰罅康腁SIC器件,FPGA通常被用作接口和粘合邏輯:能夠快速修正設計錯誤,或支持專(zhuān)門(mén)的DSP器件的功能。
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