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詳解人工智能芯片 CPU/GPU/FPGA有何差異?

  • CPU與GPU在各自領(lǐng)域都可以高效地完成任務(wù),但當同樣應用于通用基礎計算領(lǐng)域時(shí),設計架構的差異直接導致了兩種芯片性能的差異。
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FPGA外圍電路集成運算放大器實(shí)用電路分析(四)

  •   首先,我們簡(jiǎn)單來(lái)介紹下比較器  ?? ?  1.12?過(guò)零比較器  ?? ?  1.13?一般單限比較器  ?? ?  1.14?滯回比較器  ?? ?  1.15?窗口比較器  ?? ?  本次專(zhuān)題到此結束,謝謝大家閱讀,希望對大家有所幫助
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魏少軍關(guān)于《中國IC設計業(yè)宏觀(guān)分析和未來(lái)發(fā)展方向》報告

  •   清華大學(xué)微納電子學(xué)系主任暨中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)魏少軍教授,一如繼往地對于中國IC設計產(chǎn)業(yè)給出他獨家的宏觀(guān)分析,以及魏教授本人對于中國IC產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向的點(diǎn)評。                                           
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FPGA外圍電路集成運算放大器實(shí)用電路分析(三)

  •   今天繼續更新FPGA外圍電路集成運算放大器的信號產(chǎn)生電路,let's?go~~  ?? ?  1.11?方波發(fā)生電路  ??   今天的信號產(chǎn)生電路部分就到這了,下節將會(huì )介紹電壓比較器部分,敬請期待!
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英特爾:下一代DNN到來(lái)時(shí) 未來(lái)FPGA能將敗GPU

  • 當下一代DNN到來(lái)時(shí),FPGA的表現能否擊敗GPU?英特爾對比兩代FPGA以及最新的TITAN X GPU,結果顯示目前DNN算法的趨勢可能有利于FPGA。
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FPGA外圍電路集成運算放大器實(shí)用電路分析(二)

  •   今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分  1.5?加減運算電路  ? 5.jpg906x336?35.4?KB? ?  ? ?  1.6積分運算電路  ? ?  在使用積分器時(shí),為了防止低頻信號增益過(guò)高,常在電容上并聯(lián)一個(gè)電阻,如下圖所示  ? ?  1.7微分運算電路  ? ?  實(shí)用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩壓二
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通信調制技術(shù)太紛雜,手機通信都用到了啥?

  •   無(wú)線(xiàn)通信的頻譜有限,分配非常嚴格,相同帶寬的電磁波只能使用一次,為了解決僧多粥少的難題,工程師研發(fā)出許多「調變技術(shù)」(Modulation)與「多任務(wù)技術(shù)」(Multiplex),來(lái)增加頻譜效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通信技術(shù)的發(fā)明,那么在我們的手機里,是什么組件負責替我們處理這些技術(shù)的呢?  調變技術(shù)與多任務(wù)技術(shù)  首先我們要了解「調變技術(shù)(Modulation)」與「多任務(wù)技術(shù)(Multiplex)」是完全不一樣的東西,讓我們先來(lái)看看它們到底有什么不同?  數字信號
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FPGA外圍電路集成運算放大器實(shí)用電路分析(一)

  •   集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實(shí)現各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有:  DC放大器——DC低頻信號的放大器?! ∫纛l放大器——數十赫茲至數十千赫茲的低頻信號的放大器?! ∫曨l放大器——數十赫茲至數十兆赫茲的視頻信號的放大器?! ∮性礊V波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器?! ∧M運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算?! ⌒盘柕陌l(fā)生和轉換——正弦波振蕩電路、矩形波發(fā)生電路、電壓比較器、電壓—電流轉換電路等?! ??集成運算放大器典
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跳上Avalon總線(xiàn):一種簡(jiǎn)化的FPGA接口

  •   引言  許多新式FPGA設計采用了一些用于控制的嵌入式處理器。一種典型解決方案需要使用諸如NIOS等嵌入式軟處理器。另一種解決方案則使用包含一個(gè)內置硬處理器的SoC(片上系統)器件。圖1所示為一個(gè)典型的Altera?FPGA系統,該系統包含處理器和一系列通過(guò)Avalon內存映射(MM)總線(xiàn)連接的外設。這些處理器極大地簡(jiǎn)化了最終應用,但是要求開(kāi)發(fā)人員擁有堅實(shí)的編程背景和精細復雜工具鏈的相關(guān)知識。這會(huì )阻礙調試工作的推進(jìn),特別是如果硬件工程師需要一種不會(huì )煩擾軟件工程師即可完成外設讀寫(xiě)的簡(jiǎn)單方法?!?/li>
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超強科普帖:薩德到底是個(gè)什么鬼?

  • 這個(gè)“薩德”到底是什么鬼,為什么中國對它如此敏感?下面就用來(lái)自“路透社”(Reuters)制作的“薩德”詳解圖,給大家科普下。
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基于FPGA的分時(shí)長(cháng)期演進(jìn)能量擴散模塊實(shí)現

  •   *基金項目:國家科技重大專(zhuān)項(編號:2016ZX03002010)  引言  我國移動(dòng)通信的發(fā)展經(jīng)歷了從模擬到數字的過(guò)程,包括TACS、GSM、CDMA等2G移動(dòng)通信系統以及WCDMA和TD-SCDMA等3G移動(dòng)通信系統。3G及其以后的移動(dòng)通信系統追求的主要目標是高速率數據、廣覆蓋和大容量。我國已從3G逐步過(guò)渡到4G無(wú)線(xiàn)技術(shù),隨著(zhù)4G技術(shù)的大量普及,其峰值速率要求越來(lái)越高,比如4G中低速移動(dòng)性時(shí)峰值傳輸速率能超過(guò)100Mbit/s甚至更高。鑒于4G?TD-LTE標準下傳輸速率要求過(guò)高,本文在
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2016年FPGA供貨商營(yíng)收排行榜

  •   FPGA供貨商的表現看來(lái)超越整體半導體市場(chǎng)...   筆者在先前的一篇文章提到,2016年對半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是艱難的一年,最后的統計數字也顯示整體產(chǎn)業(yè)成長(cháng)表現平平;不過(guò)在FPGA領(lǐng)域卻看到不少變化,最引人矚目的就是英特爾(Intel)在2015年完成收購Altera。   另一家FPGA供貨商Microsemi則在2015年完成收購PMC-Sierra,接著(zhù)又將遠程無(wú)線(xiàn)電頭端業(yè)務(wù)(Remote Radio Head Business)出售給MaxLinear,以及將電路板級產(chǎn)品出售給Mercury
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理解并滿(mǎn)足FPGA電源要求(下)

  • 接上篇5 電源是一種系統級問(wèn)題電源軌通常有特殊的硬件和互操作性要求,而當前的 需求很大程度上取決于每一用戶(hù)獨特的設計,因此,盡可能 在設計早期階段考慮FPGA電源管理就顯得非常重要。系統 級決定包括電源供電分組和排序、數字控制,而硬件設計對 系統性能、成本和設計時(shí)間有較高的要求,這意味著(zhù)要通過(guò) 合理的規劃來(lái)降低風(fēng)險。6 ?電源軌分組和排序一片FPG A會(huì )有很多需要電源供電的輸入引腳, 但是 并沒(méi)有必要為每一FPGA電源軌輸入專(zhuān)門(mén)供電。對于每一種 FPGA,Altera提供了引腳連接指南文檔,不但
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理解并滿(mǎn)足FPGA電源要求(上)

  • ? ? ?靈活的FPGA實(shí)現方案具有很多優(yōu)勢但也面臨很大的挑戰:為FPGA供電以確保無(wú)縫工作。本白皮書(shū)旨在找到是什 么原因導致FPGA供電越來(lái)越復雜,介紹設計FPGA電源樹(shù)時(shí) 必須要綜合考慮的問(wèn)題,研究FPGA電源為什么是真正的系 統級問(wèn)題,這一系統級問(wèn)題為什么日益突出。1 是什么決定了FPGA電源要求?FPGA的功耗需求是由固定的和變化的兩種因素綜合決 定的:工藝技術(shù)和硅片設計所帶來(lái)的靜態(tài)功耗,以及每一設 計獨特的應用所帶來(lái)的動(dòng)態(tài)功耗。動(dòng)態(tài)功耗是每一資源具體的使用及其使用量
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基于FPGA的高速數據采集卡設計與實(shí)現

  • 引言 ? ? ?數 據 采 集 系 統 是 信 號 與 信 息 處 理 系 統 的 重 要 組 成 部 分,隨著(zhù)信息技術(shù)和高速互聯(lián)技術(shù)的飛速發(fā)展,人們面臨的 信號處理任務(wù)越來(lái)越繁重,數字信號處理的速度和精度也越 來(lái)越高,高速數據采集卡的重要性日益凸顯。要解決高分辨 率、高精度等問(wèn)題,對存儲設備的讀寫(xiě)速度、高速ADC技 術(shù)指標的要求必然會(huì )提高。FPGA靈活的配置與驗證設計方 法、豐富的IP核資源,大大簡(jiǎn)化了DDR II SDRAM讀寫(xiě)和以 太網(wǎng)MAC協(xié)議層的設計,給設計帶來(lái)了便
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