当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]21ic讯 赛灵思公司宣布近日在我国顶尖学府清华大学举行了一场由电子工程系主办的赛灵思大学计划活动。面对来自全国二十多所理工类高校的300多名老师和学生,赛灵思高级副总裁兼首席技术官Ivo Bolsens在清华大学罗姆电

21ic讯 赛灵思公司宣布近日在我国顶尖学府清华大学举行了一场由电子工程系主办的赛灵思大学计划活动。面对来自全国二十多所理工类高校的300多名老师和学生,赛灵思高级副总裁兼首席技术官Ivo Bolsens在清华大学罗姆电子工程馆3层报告厅做了“展望All Programmable全新设计时代”的主题演讲。


 
赛灵思高级副总裁兼首席技术官Ivo Bolsens应邀在清华大学进行“展望All Programmable全新设计时代”的主题演讲

在这次活动上,赛灵思还向清华大学捐赠了业界首个专门针对All Programmable SoC设计而量身定制的 赛灵思大学计划中国大陆第一个基于ARM的Zynq™-7000 ZedBoard开发套件,并计划明年春季开学前向清华大学新生捐赠300块开发板。


 
赛灵思向清华大学捐赠XUP中国大陆第一个基于ARM的Zynq™-7000 ZedBoard开发套件
(左:赛灵思高级副总裁兼首席技术官Ivo Bolsens;右:清华大学电子工程系主任黄翊东)

 “对电子工程专业的学生和老师来说,赛灵思All Programmable器件将在其未来的电子工程研究中扮演重要的角色,赛灵思捐赠的开发板也将帮助每一位学生率先掌握这项先进的技术,” 清华大学电子工程系主任黄翊东教授在活动中表示,“我们感谢赛灵思公司提供的尖端All Programmable 技术和器件,也非常欣赏赛灵思大学计划在促进世界一流大学教学和科研创新方面所提供的专业的服务以及突出的贡献。” 


 
“对电子工程专业的学生和老师来说,赛灵思All Programmable器件将在其未来的电子工程研究中扮演重要的角色,赛灵思捐赠的开发板也将帮助每一位学生率先掌握这项先进的技术”
Bolsens先生在主题演讲时说:“我们很高兴能够和清华大学等中国其他一流院校开展紧密的合作,通过赛灵思All Programmable器件和技术激发中国电子工程领域的创新与发展。赛灵思丰富的产品组合和下一代设计工具将可编程系统集成提高到了一个全新的层次,超越了摩尔定律的限制,可以为当今工程师用更少的芯片建立更好、更快的系统提供必要支持。同样重要的是,赛灵思公司正在向包括清华大学在内的顶尖院校提供‘片上课程(curriculum on a chip)’的教学和培训资料,帮助老师和学生们了解并使用赛灵思最新的器件和设计工具。


 
“我们很高兴能够和清华大学等中国其他一流院校开展紧密的合作,通过赛灵思All Programmable器件和技术激发中国电子工程领域的创新与发展。”

主题演讲之后, 双方还举行了赛灵思大学计划中国大陆第一块ZedBoard开发套件的捐赠仪式, Bolsens与黄翊东教授共同参加了捐赠仪式。Bolsens表示, ZedBoard可以帮助学生们率先在Zynq-7000架构上开发或者原型他们的创新应用。与此同时,现场包括清华大学在内的全国20余所高校的近30位老师也联名申请ZedBoard,赛灵思大学计划部承诺今年开学前,保证将ZedBoard陆续送到他们手中。


 
赛灵思大学计划部向全国20余所高校承诺今年开学前将ZedBoard送到他们手中

赛灵思同时承诺将向明年春季入学的清华大学电子工程系新生们捐赠300块赛灵思FPGA开发板,在全国高校范围内首次实现每个新生实验室一个开发板,随身再携带一个开发板进行学习和研发的目标,真正做到赛灵思所提倡的“让实验室随身而行”。而且,这块入学即可拿到的开发板将陪伴新生四年大学生活。目前, 赛灵思拥有业界最丰富的All Programmable技术和器件组合,大大超越了传统可编程逻辑的本意。赛灵思通过其Virtex系列在最高逻辑水平和多千兆收发器集成方面实现了3D IC的商业化;通过Zynq系列发布了世界先进的双核ARM Cortex A9嵌入式子系统;在所有产品系列中集成1 Msps 灵敏混合信号(AMS)数据转换器;通过Vivado打造了IP和以系统为中心的下一代设计环境,将生产力提升4倍。

赛灵思大学计划致力于为世界领先的大学提供有关赛灵思最新器件和设计工具的教学和培训资料, 同时为各类电子工程学科的学生和教授们提供更简单、更智能、模块化的、更具可行性的战略教学平台。
 

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭