Cadence设计系统公司4月9日宣布与TSMC签订了一项长期合作协议,共同开发16纳米FinFET技术,以其适用于移动、网络、服务器和FPGA等诸多应用领域。此次合作非常深入,开始于工艺制造的早期阶段,贯穿于设计分析至设计签
尽管FPGA和CPLD都是可编程ASIC器件,有很多共同特点,但由于CPLD和FPGA结构上的差异,具有各自的特点:①CPLD更适合完成各种算法和组合逻辑,FPGA更适合于完成时序逻辑。换句话说,FPGA更适合于触发器丰富的结构,而CPLD更适
随著复杂可编程逻辑器件(CPLD)密度的提高,数字器件设计人员在进行大型设计时,既灵活又容易,而且产品可以很快进入市场。许多设计人员已经感受到CPLD容易使用、时序可预测和速度高等优点,然而,在过去由于受到CPLD密度
arm是一种嵌入式芯片,比单片机功能强,可以针对需要增加外设。类似于通用cpu,但是不包括桌面计算机。DSP主要用来计算,计算功能很强悍,一般嵌入式芯片用来控制,而DSP用来计算,譬如一般手机有一个arm芯片,主要用
数字系统的设计人员擅长在其印制电路板上用FPGA和CPLD将各种处理器、存储器和标准的功能元件粘合在一起来实现数字设计。除了这些数字功能之外,FPGA和CPLD还可以使用LVDS输入、简单的电阻电容(RC)电路和一些FPGA或CP
名词解释:ARM,DSP,FPGA,CPLD,SOPC,SOC区别与联系
上周,京微雅格(北京)科技有限公司参加了在上海举办的慕尼黑电子展 (electronica Shanghai) 展会,现场展示了基于M1(衡山)和M5(金山)芯片的众多系统应用解决方案,包括多媒体人机交互界面、面向工业电子的控制应用,
电信业者及监控系统开发商分别为扩大长程演进计划(LTE)网路覆盖率与减轻监控中心伺服器的工作负担,纷纷展开远端无线头端设备(RRH)和智能摄影镜头等分散式运算系统布建,因而带动低功耗FPGA的需求, 低功耗现场可编程
上周,京微雅格(北京)科技有限公司参加了在上海举办的慕尼黑电子展 (electronica Shanghai) 展会,现场展示了基于M1(衡山)和M5(金山)芯片的众多系统应用解决方案,包括多媒体人机交互界面、面向工业电子的控制应用,
微机电系统(MEMS)时脉元件正大规模取代石英产品。MEMS时脉元件商近期攻势再起,透过与应用处理器和现场可编程闸阵列(FPGA)业者合力开发参考设计,以及内建MEMS谐振器矽智财(IP)的系统单晶片(SoC),加速在时脉应用市场
FPGA业摊上大事了就在不久前Xilinx和Altera两大战车竞相宣布要推出20nm FPGA时,2月底,已声称要做22nmFPGA两年的Achronix公司,正式宣布推出22纳米3D Tri-Gate晶体管的FPGA样片,其Speedster 22i系列HD1000型号的
“未来赛灵思将不仅仅是一家FPGA的芯片厂商,而是向成为Smarter System All Programmable方案提供商转型,我们将为客户提供交钥匙的解决方案。”提到赛灵思的未来,其亚太区销售与市场副总裁杨飞如是说。
引言中国散裂中子源实验的简图如图1所示,其原理是把中子束打在被测样品(例如新药品或机翼材料)上,探测被反射的中子位置就能计算出样品的内部结构图像,其特点如下: A/D采集通道多,每个通道的数据带宽高,且需要把
FPGA业摊上大事了 就在不久前Xilinx和Altera两大战车竞相宣布要推出20nm FPGA时,2月底,已声称要做22nm FPGA两年的Achronix公司,正式宣布推出22纳米3D Tri-Gate晶体管的FPGA样片,其Speedster 22i系列HD1000型
基于嵌入式Linux和FPGA的千兆网数据传输的实现
ARM公司在上周的CCBN 2013期间,向国内媒体宣布了其最新发展规划以及对中国市场的一些战略投入和关注点,ARM未来的4大核心领域计算、服务器、网络连接及嵌入式图形处理器。经过近三十年的发展,在如今的处理器领域,
近日,莱迪思半导体公司宣布推出iCE40 LP384 FPGA,超低密度FPGA扩展的iCE40系列的最小器件。能够使设计人员快速地添加新的功能,使成本敏感、空间受限、低功耗的产品差异化,新的小尺寸FPGA对许多应用是理想的选择
21ic讯 莱迪思半导体公司日前宣布推出iCE40 LP384 FPGA,超低密度FPGA扩展的iCE40系列的最小器件。能够使设计人员快速地添加新的功能,使成本敏感、空间受限、低功耗的产品差异化,新的小尺寸FPGA对许多应用是理想的
作为ADI CON 2013白金赞助商的安捷伦公司也将他们的新品——高性能实时频谱分析仪带到了展区。安捷伦展台安捷伦实时频谱分析仪有效解决了随着市场需求和科技发展,信号的复杂程度和捷变程度越来越高,在航
在可靠的通信系统中,要保证接收端能正确解调出信息,必须要有一个同步系统,以实现发送端和接收端的同步,因此同步提取在通信系统中是至关重要的。一个简单的接收系统框图如图1所示。 本文介绍一种基于现场可编程