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八月初,耐数电子怀着激动的心情发布了围绕国产RF-FPGA芯片的多通道宽带射频信号采集和播放板卡CSA-2T6R“干将”。正所谓“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,团队的小伙伴们在过去三周里没有停歇片刻。逻辑部完成了集成RF-ADC、RF-DAC、DDR控制器、PCIe接口、千兆以太网以及软核CPU的通用测试工程;软件部发布了基于Python的PC端图形操控界面;测试部搭建了阵列A/D和D/A自动化性能测试环境;系统部提供了测试数据分析处理工具包。   经过这一系列的工作,我们终于可以完整深入
从广义上讲,能运行AI 算法的芯片都叫AI 芯片。CPU、GPU、FPGA、NPU、ASIC 都能执行AI 算法,但在执行效率层面上有巨大的差异。CPU 可以快速执行复杂的数学计算,但同时执行多项任务时,CPU 性能开始下降,目前行业内基本确认CPU 不适用于AI 计算。 内容来源“AI芯片第一极:GPU性能、技术全面分析”。 CPU+xPU 的异构方案成为大算力场景标配,GPU为应用最广泛的 AI 芯片。目前业内广泛认同的AI 芯片类型包括GPU、FPGA、NPU 等。 由于CPU 负责对计
电子烟是一种新型烟草制品,由于其健康、环保和口感多样化的特点,逐渐受到了消费者的青睐。 升压芯片作为电子烟的核心组件之一,主要作用是将输入的电压升高至合适的工作电压,霍尔传感器控制电子烟的使用状态,以确保电子烟的正常工作。本文将详细介绍升压芯片、霍尔在电子烟中的应用。 电子烟的工作原理 01 电子烟的工作原理是通过电热丝发热将烟油雾化成烟雾,从而让用户吸入。由于电子烟的电热丝对电压有较高的要求,因此需要使用升压芯片将输入的电压升高至合适的工作电压。同时,升压芯片还可以提高电子烟的口感和烟雾量,
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。 (上图为单元模组信号走向示意图) 首先主要控制信号认识: ①时钟CLK ②锁存LAT ③使能OE ④红R、绿G、蓝B ⑤行信号ABCDE   245 起放大器作用,用于信号放大将输入信号放大增强后输出到下一个芯片 DIR(VDD)、GND/VCC为直流电源引脚(第一脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=‘’1‘高电平时信号由''A''端输入‘’B‘’端输出,DIR
很多芯片在设计之初,就已经考虑如何增加代码的复用性,尽量减少工作量,降低错误概率。 增加复用性的几个场景: 不同项目之间的代码复用性 不同工艺之间的代码复用性 同一个模块例化多份,分别工作在不同模式下 同一个项目不同环境(RTL验证,FPGA demo 验证)之间的代码复用性 本章节将简单谈谈几种增加代码复用性的方法。 1、基础模块IP化 在各家ASIC/FPGA项目的代码目录中,我们经常能看到各类小的基础模块,例如各类跨时钟模块、各类调度仲裁模块、各类RAM读写模块、各类总线接口模块等等。它
共享充电宝是现在户外流行的充电方式,遍及各个公共场所,霍尔元件也应用其中。霍尔开关主要起到霍尔位置检测的作用,每个充电宝底座都有一个磁铁,充电宝内部有一个霍尔开关元件,当用户借走充电宝,磁铁远离霍尔开关,从而输出一个高电平,此时后台就会判定哪个充电宝被借走,当用户还回充电宝时,上面的芯片回靠近充电盒孔上的磁铁,此时输出低电平,从而判断还回位置。 一般类型的共享充电宝可以选择全极微功耗的全极性霍尔开关,例如中科阿尔法AH463霍尔芯片,功耗低,灵敏度高,一致性好。AH463采用CMOS工艺设计生
近年来,水华、赤潮现象频发,故监测藻类及其代谢物浓度对于水质监测意义重大。微囊藻毒素是一类具有强烈促癌作用的环状寡肽肝毒素,在众多蓝藻毒素中其毒害能力最强。它的致病机理是通过抑制肝细胞中蛋白磷酸酶的活性,诱发细胞角蛋白高度磷酸化,致使哺乳动物肝细胞微丝分解、破裂和出血,同时会对动物的肾脏等器官作用导致生理病变。然而,以往开发出的多种检测微囊藻毒素的方法复杂且昂贵。研究发现,先进的荧光纳米传感器在检测微囊藻毒素方面颇具潜力。 据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院烟台海岸带研究所陈令新团队研究员李博
过去,我们错过了芯片,华为等公司被卡脖子陷入无芯可用的境地,惨痛教训就在眼前。 如今,有一项新技术,在全球风头正劲,正在蓬勃发展,被誉为21世纪最有革命性的高新技术,这项技术就是——MEMS。 错过了芯片,我们中国再也不能错过MEMS了! MEMS有多重要?华为也曾被卡住! 说起MEMS,可能大家都没有太多概念,对MEMS的重要性也没有清楚的认识。 在今年“遥遥领先”的Mate 60 手机之前,华为曾发布了P50等多台只能使用4G 网络的旗舰手机。华为能设计出自己的5G芯片,但华为手机却不能使
AMD在2022年2月14日,完成收购FPGA第一大厂赛灵思(Xilinx),价值约500亿美元(原先估值350亿美元,被AMD股价上涨推高),创下芯片产业的交易纪录。因为FPGA可编程的特性,使其具灵活性、可客制性、平行处理能力、易于升级等优势。 通过FPGA,芯片设计者能在芯片送交制造(Tape Out)前,先为即将完成的ASIC或系统单芯片(SoC)创建数位双胞胎版本,有助于产品验证,并提高开发软件。人工智能蔚为风潮且相关技术快速翻新当下,FPGA更同时是AMD和英特尔(2015年6月以
本文来自“FPGA专题:万能芯片点燃新动力,国产替代未来可期(2023)”,FPGA又称现场可编程门阵列,是在硅片上预先设计实现的具有可编程特性的集成电路,用户在使用过程中可以通过软件重新配置芯片内部的资源实现不同功能。通俗意义上讲,FPGA 芯片类似于集成电路中的积木,用户可根据各自的需求和想法,将其拼搭成不同的功能、特性的电路结构,以满足不同场景的应用需求。鉴于上述特性,FPGA 芯片又被称作“万能”芯片。 FPGA 芯片由可编程的逻辑单元(Logic Cell,LC)、输入输出单元(In