FPGA在無線應(yīng)用中的作用
2021-05-25 06:22:52
FPGA能否繼續(xù)在SoC類應(yīng)用中替代ASIC?CoreConsole工具是什么,有什么功能?
2021-04-08 06:23:39
高速度、高精度A/D轉(zhuǎn)換器中,比較器的精度和速度直接影響轉(zhuǎn)換電路的轉(zhuǎn)換精度和轉(zhuǎn)換速度等關(guān)鍵指標;在數(shù)據(jù)傳輸器中,比較器的性能對數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼`碼率有著很大的影響;在切換功率調(diào)節(jié)器中,調(diào)節(jié)器的功率調(diào)節(jié)性能
2019-07-08 07:44:28
在pcb設(shè)計中FPGA與高速并行DAC的布線應(yīng)該注意什么?
2023-04-11 17:30:54
在電路設(shè)計中應(yīng)用FPGA的難度還是比較大的這要求開發(fā)者要具備相應(yīng)的硬件知識(電路知識)和軟件應(yīng)用能力(開發(fā)工具)這方面的人才總是緊缺的,往往都從事新技術(shù),新產(chǎn)品的開發(fā)成功的產(chǎn)品將變成市場主流基礎(chǔ)產(chǎn)品供
2018-08-22 09:46:55
蛇形走線,因為應(yīng)用場合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形走線在計算機板中出現(xiàn),其主要起到一個濾波電感和阻抗匹配的作用,提高電路的抗干擾能力。計算機主機板中的蛇形走線,主要用在一些時鐘信號中,如
2019-03-22 06:20:09
HighSpeedMkt,ADI高速轉(zhuǎn)換器業(yè)務(wù)部門工程師在之前的博客中,我突出介紹了高速轉(zhuǎn)換器創(chuàng)新改變我們世界的三種方式——高速轉(zhuǎn)換器的創(chuàng)新從三個方面改變世界高速轉(zhuǎn)換器在其他方面也發(fā)揮著作用。隨著
2018-10-31 10:59:20
比特誤碼率BER與轉(zhuǎn)換誤碼率CER有什么不同?高速ADC中造成轉(zhuǎn)換錯誤的常見原因有哪些?如何測試內(nèi)部ADC內(nèi)核的CER?
2021-04-09 06:31:33
高速ADDA模塊開箱,FPGA專用,高速信號輸出,數(shù)模信號轉(zhuǎn)換,8Bit高速低功耗DA轉(zhuǎn)換,DA速率高達125MSPS,10BitAD轉(zhuǎn)換,AD速率35MSPS,模塊含SPI串口屏幕顯示、PMOD擴展口,同時支持高速ADDA轉(zhuǎn)換,可搭配盤古22K、盤古50K開發(fā)板使用
2024-03-13 18:25:46
高速ADDA模塊正弦波波形展示,FPGA專用,高速信號輸出,數(shù)模信號轉(zhuǎn)換,8Bit高速低功耗DA轉(zhuǎn)換,DA速率高達125MSPS,10BitAD轉(zhuǎn)換,AD速率35MSPS,模塊含SPI串口屏幕顯示、PMOD擴展口......功能豐富,高性價比
2024-03-13 18:17:59
高速ADDA模塊環(huán)路波形展示,FPGA專用,高速信號輸出,數(shù)模信號轉(zhuǎn)換,8Bit高速低功耗DA轉(zhuǎn)換,DA速率高達125MSPS,10BitAD轉(zhuǎn)換,AD速率35MSPS,模塊含SPI串口屏幕顯示、PMOD擴展口......功能豐富,高性價比
2024-03-13 18:21:58
我們都知道高速風(fēng)筒方案中,采用了光耦作為隔離元器件,那么光耦是個什么特性的元件呢?它用來隔離什么東西呢?它又是如何做到隔離作用的呢?帶著這樣的疑問,我們對光耦做一番研究吧。
其利天下技術(shù)--光耦
2023-12-12 19:41:38
TI 最近推出了幾款 JESD204B 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) ,其中包含的求和模塊是高速四通道 DAC 的最新功能。它位于內(nèi)插濾波器及復(fù)合混頻器后面的信號路徑中,可幫助兩個復(fù)合數(shù)字路徑在進行模擬
2022-11-22 07:59:39
作者:Robert Keller,德州儀器 當今的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 通常都包含有許多數(shù)字信號處理模塊,讓其更加易于使用。應(yīng)論述需要,我們使用了 TI 的 DAC34H84(詳見《參考文獻
2018-09-19 11:50:06
當今的高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC) 通常都包含有許多數(shù)字信號處理模塊,讓其更加易于使用。應(yīng)論述需要,我們使用了 TI 的 DAC34H84(詳見《參考文獻 1》),它是一款 4 通道、16 位
2022-11-23 07:20:34
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload負載電阻的具體作用是什么?怎么選取它的值?按道理將這邊是TIA電路,(完成IV轉(zhuǎn)換即可)應(yīng)該不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
AD的分辨率幾乎可以無限增加,只要采樣的時間能夠滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個數(shù)的寬度。其優(yōu)點是分辯率高、功耗低、價格低,但是需要外部計數(shù)電路共同完成AD轉(zhuǎn)換。 AD轉(zhuǎn)換中參考電壓的作用 參考電壓
2018-10-18 16:54:54
AD轉(zhuǎn)換器中的時鐘有什么作用呢?在網(wǎng)上找了很多答案,說了一大堆都沒有說到點子上,就是說單純這個時鐘的作用是什么呢?我在原理圖中使用過AD7988,上面寫著在SCLK的上升沿捕捉數(shù)據(jù),在下降沿讀取數(shù)據(jù)。但是說,就單純的講這個時鐘有什么作用呢?麻煩路過的各位大佬幫忙解答一下,謝謝!!!
2019-10-17 17:16:09
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 03:09 編輯
DSP+FPGA在高速高精運動控制器中的應(yīng)用 摘要:數(shù)字信號處理器具有高效的數(shù)值運算能
2012-12-28 11:20:34
1 引言在信息技術(shù)高速發(fā)展的今天,電子系統(tǒng)數(shù)字化已經(jīng)成為有目共睹的趨勢,從傳統(tǒng)應(yīng)用中小規(guī)模芯片構(gòu)造電路系統(tǒng)到廣泛地應(yīng)用單片機,到今天DSP及FPGA在系統(tǒng)設(shè)計中的應(yīng)用,電子設(shè)計技術(shù)已邁入了一個全新
2021-10-29 08:55:40
F11用于快速打開多個已經(jīng)選中的元件的屬性窗口,作用不可或缺。 在layout后期調(diào)整符號名 或者其它場合 屬性窗口因各種原因消失是很常見的這是時候F11的作用就體現(xiàn)出來了。 其次,F(xiàn)11的屬性窗口
2016-09-28 14:01:58
IBUF和OBUF在FPGA中有什么作用呢?見圖1.圖2中語句是什么語法?那個#是什么意思呢?謝謝!
2016-10-11 13:52:11
器)和DUC(數(shù)字上變頻器)是其中主要的功能模塊。這些數(shù)字功能可在DSP和FPGA中實現(xiàn),某些大公司也會構(gòu)建自己的數(shù)字中頻處理ASIC。ADI公司正在將越來越多的此類數(shù)字中頻處理模塊集成到高速轉(zhuǎn)換器IC中,從而
2019-08-01 07:26:17
?-6 FPGA系列實現(xiàn)互通。對設(shè)備設(shè)計者來說,為什么說可編程邏輯器件與高速轉(zhuǎn)換器之間的互通性是關(guān)鍵驗收標準之一?
2019-08-09 06:08:11
怎么把走線加長呢?繞唄!Bingo! 終于繞回主題了,真不容易。這就是蛇形線在高速系統(tǒng)中的主要作用。繞線,等長。就是這么簡單。蛇形線就是用來繞等長的,通過畫蛇形線,我們能讓同組信號實現(xiàn)等長,這樣在接收
2023-04-13 16:19:17
IDC機房的能耗大戶是服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲器等數(shù)據(jù)處理設(shè)備,數(shù)據(jù)設(shè)備的用電量大,就需要更多的UPS電源來供電,UPS電源在電能轉(zhuǎn)換中需耗費一定的能量,電能在傳遞分配中也有損失。在滿足業(yè)務(wù)需求...
2021-12-28 07:06:08
缺乏對UPS電源的有效管理和預(yù)防措施,供電故障問題也屢見不鮮。在UPS電源設(shè)備監(jiān)控上,管理員不能做到實時了解UPS的運行狀態(tài),一旦UPS出現(xiàn)非正常自動關(guān)機等通訊中斷問題,往往會造成機房中機電系統(tǒng)的癱瘓...
2021-12-28 07:03:24
` 在科技領(lǐng)域近二十年發(fā)展中,USB承擔(dān)著舉足輕重的作用,比如在傳輸數(shù)據(jù)和電量方面,很大程度上影響著我們的生活,加之USB Type-C技術(shù)的普及,再一次將USB推上了風(fēng)口浪尖。 USB是連接
2016-07-26 14:16:58
高速轉(zhuǎn)換器是什么
2021-03-04 07:26:53
高速、超寬帶信號采集技術(shù)在雷達、天文和氣象等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。高采樣率需要高速的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。目前市場上單片高速ADC的價格昂貴,分辨率較低,且采用單片超高速ADC實現(xiàn)的數(shù)據(jù)采集對FPGA的性能和PCB布局布線技術(shù)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。
2019-11-08 06:34:52
第三十六章雙路高速DA實驗DAC(Digital to Analog Converter,即數(shù)模轉(zhuǎn)換器)是大多數(shù)系統(tǒng)中必不可少的組成部件,用于將離散的數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成連續(xù)的模擬信號,它們是連接模電電路
2022-01-18 07:35:06
AI方面不如GPU,專用領(lǐng)域又不如ASIC,邊緣計算甚至都可以被ASIC替代,只有在一些特定的場景(驗證)才能發(fā)揮作用。
我不希望我在FPGA上付出的努力成為流水,所以想問問大家,FPGA的前景
2023-07-26 11:04:06
可以用什么替代adc0809,不可以用adc芯片,不可以使用現(xiàn)成模塊,不可以編寫程序
2017-05-06 09:51:13
多種封裝類型的產(chǎn)品,可有差異性的連接不同傳感器和外設(shè),實現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)融合需求。人工智能未來幾年,人工智能會進入一個高速發(fā)展階段。智多晶提供內(nèi)置ARM處理器的FPGA芯片,兼顧了控制能力和算法龐大的計算量要求,具有不可替代的作用。
2020-09-09 11:59:36
增多。智多晶可提供多種封裝類型的產(chǎn)品,可有差異性的連接不同傳感器和外設(shè),實現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)融合需求。人工智能未來幾年,人工智能會進入一個高速發(fā)展階段。智多晶提供內(nèi)置ARM處理器的FPGA芯片,兼顧了控制能力和算法龐大的計算量要求,具有不可替代的作用。`
2020-06-03 09:32:14
介紹了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)和第二代雙倍數(shù)據(jù)率同步動態(tài)隨機存取記憶體(DDR2)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)采樣數(shù)據(jù)緩沖器設(shè)計方法,論述了在Xilinx V5 FPGA中如何實現(xiàn)高速同步
2010-04-26 16:12:39
FPGA數(shù)字信號處理——基于FPGA和高速DAC的DDS設(shè)計與頻率調(diào)制(一)——X現(xiàn)如今,隨著高速模數(shù)-數(shù)模轉(zhuǎn)換技術(shù)和FPGA的發(fā)展。FPGA的高速性、并行性、高數(shù)據(jù)吞吐量與高速數(shù)模-模數(shù)轉(zhuǎn)換技術(shù)
2021-07-23 08:06:59
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 編輯
基于FPGA的高速AD轉(zhuǎn)換
2012-08-06 12:50:15
基于FPGA的高速A_D轉(zhuǎn)換控制器設(shè)計采 用 器 件 實 現(xiàn) 對 高 速 轉(zhuǎn) 換 芯 片 的 實 時 采 樣 控 制 解決 了 傳 統(tǒng) 方 法 的 速 度 問 題 使 用 語 言 采 用 自 頂 向
2012-08-11 15:36:53
輸出,或通過FPGA的端口LVDS循環(huán)存儲于高速緩存中,再由低速接口輸出。其中,FPGA主要完成對外接口管理、高速緩存的控制和管理。時鐘控制電路對A/D數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和可編程門陣列FPGA起同步和均衡作用
2018-12-18 10:22:18
多FPGA系統(tǒng)中自定義高速串行數(shù)據(jù)接口設(shè)計為方便多FPGA系統(tǒng)中主從FPGA之間的命令與數(shù)據(jù)傳輸,節(jié)省連接的引腳數(shù)量,設(shè)計了一種基于FPGA的自定義高速串行數(shù)據(jù)傳輸模塊。對主從串行模塊進行了詳盡
2012-08-11 11:49:57
Peter認為,鑒于其高性能、易編程及低成本特點,GPGPU技術(shù)在許多情況下能夠替代FPGA和DSP
2019-10-17 08:07:18
本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的關(guān)鍵角色。文章介紹多片高速ADC和DAC作為控制系統(tǒng)核心的關(guān)鍵作用和性能優(yōu)勢。最后,我們以MAXREFDES32和MAXREFDES71參考設(shè)計為例,介紹隔離電源和數(shù)據(jù)子系統(tǒng)在工業(yè)閉環(huán)中的應(yīng)用。
2021-04-02 07:29:24
高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的背景及功能是什么?如何利用FPGA實現(xiàn)高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計?FPGA在高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
NoC為FPGA設(shè)計提供了哪些優(yōu)勢?NoC在FPGA內(nèi)部邏輯互連中發(fā)揮的作用是什么?如何利用片上高速網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新地實現(xiàn)FPGA內(nèi)部超高帶寬邏輯互連?
2021-06-17 11:35:28
網(wǎng)絡(luò)連接到USB主機。本文將探討其設(shè)計方法,可以在FPGA或ASIC系統(tǒng)中實現(xiàn)高效高速USB 2.0接口。圖1 基于USB的分布式***采集系統(tǒng) 在介紹整合通用串行總線接口到FPGA或ASIC系統(tǒng)的各種
2012-11-22 16:11:20
國產(chǎn)FPGA正在面臨挑戰(zhàn)如何選擇國產(chǎn)化替代FPGA產(chǎn)品
2021-03-02 06:30:14
我期待將USB轉(zhuǎn)換為PS / 2和USB轉(zhuǎn)換為PCMCIA。我在網(wǎng)上研究過,我發(fā)現(xiàn)的任何芯片都已經(jīng)過時了。我要采取的下一步是嘗試在FPGA上實現(xiàn)這些。我可以使用任何現(xiàn)有的VHDL或IP嗎?任何指導(dǎo)
2019-04-28 14:08:43
本文給出了基于FPGA高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的輸入輸出接口的實現(xiàn),介紹了高速傳輸系統(tǒng)中RocketIO設(shè)計以及LVDS接口、LVPECL接口電路結(jié)構(gòu)及連接方式,并在我們設(shè)計的高速數(shù)傳系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
2021-04-29 06:04:42
、低電量、小電流和作用時間短的特點。 人體自身的動作或與其他物體的接觸,分離,摩擦或感應(yīng)等因素,可以產(chǎn)生幾千伏甚至上萬伏的靜電。靜電在多個領(lǐng)域造成嚴重危害。摩擦起電和人體靜電是電子工業(yè)中的兩大危害,常常
2019-03-11 11:22:28
和TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。可以肯定的是,情景化、小型化、電調(diào)化、寬帶化和集成化相結(jié)合的智能天線,將在TD-LTE及后期演進系統(tǒng)中發(fā)揮不可替代的作用。
2019-06-13 08:23:49
版。2006年4月, JESD204最初版本發(fā)布。該版本描述了轉(zhuǎn)換器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之間數(shù)Gb的串行數(shù)據(jù)鏈路。在最初版本中,串行數(shù)據(jù)鏈路被定義為一個或多個轉(zhuǎn)換器和接收器之間的單串行
2018-12-25 09:27:33
這幾年有點背,逐漸遠離主流話題,所以有人就有了這樣的問題:DSP會被FPGA取代嗎?小編總結(jié)了各個網(wǎng)友的回答: 網(wǎng)友一:獨立的DSP不會被FPGA替代,但是會被增強了信號處理功能的ARM處理器替代
2021-07-16 08:12:03
電容是電路設(shè)計中最為普通常用的器件,是無源元件之一,有源器件簡單地說就是需能(電)源的器件叫有源器件, 無需能(電)源的器件就是無源器件。電容也常常在高速電路中扮演重要角色。電容的作用和用途,一般都有好多種。如:在旁路、去藕、濾波、儲能方面的作用;在完成振蕩、同步以及時間常數(shù)的作用。
2021-03-16 12:19:51
電容在電路中到底起什么作用?電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應(yīng)用在耦合、隔直、旁路、濾波、調(diào)諧、能量轉(zhuǎn)換和自動控制等電路中。初學(xué)者想熟悉電容器在不同電路中的名稱意義。請指教
2021-04-02 06:57:14
FPGA在汽車圖形應(yīng)用中為什么能替代ASIC和ASSP?FPGA參考設(shè)計是如何推動汽車圖形技術(shù)發(fā)展的?請問FPGA在汽車娛樂電子中的參考設(shè)計有哪些?
2021-04-14 06:20:04
本帖最后由 upmcu 于 2012-7-28 15:07 編輯
截圖:FPGA控制實現(xiàn)圖像系統(tǒng)視頻圖像采集.pdfFPGA在多制式視頻轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用.pdfFPGA在圖象處理中
2012-07-28 14:28:52
輕松實現(xiàn)高速串行I/OFPGA應(yīng)用設(shè)計者指南輸入/輸出(I/O)在計算機和工業(yè)應(yīng)用中一直扮演著關(guān)鍵角色。但是,隨著信號處理越來越復(fù)雜,I/O通信會變得不可靠。在早期的并行I/O總線中,接口的數(shù)據(jù)對齊
2020-01-02 12:12:28
,俗稱晶振。主要是起產(chǎn)生頻率的作用,具有穩(wěn)定,抗干擾性能良好的,廣泛應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品中。下面松季電子透過石英晶體來看石英晶振的不可替代性。 石英晶體振蕩器廣泛地應(yīng)用在電視機、影碟機、錄像機、無線通訊
2016-04-15 18:18:49
嗨,能否建議我用Xilinx FPGA直接替代智能融合FPGA。目前我的參考設(shè)計客戶端正在使用智能融合(A2F200M3F-1FGG256I)FPGA。我想用Xilinx FPGA代替。在配置期間,FPGA引腳不應(yīng)處于浮空狀態(tài),FPGA引腳應(yīng)處于已知狀態(tài)。這是我項目的嚴格要求。謝謝,C.一個雷迪。
2020-05-13 08:22:47
陶瓷繞線電感在電路應(yīng)用中的優(yōu)勢,劣勢,是否會被其他電感器取代,有哪些可替代的?作用,應(yīng)用數(shù)目如何?
2018-07-18 11:11:37
介紹了一種用單片FPGA實現(xiàn)的實時、多任務(wù)、高速圖像處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)承擔(dān)著提高信噪比、壓縮數(shù)據(jù)量、Stokes參數(shù)觀測和儀器及觀測模式控制等任務(wù)。針對一個星載系統(tǒng),采用了
2008-11-20 11:57:08
15 高速串并轉(zhuǎn)換器的設(shè)計是FPGA 設(shè)計的一個重要方面,傳統(tǒng)設(shè)計方法由于采用FPGA 的內(nèi)部邏輯資源來實現(xiàn),從而限制了串并轉(zhuǎn)換的速度。該研究以網(wǎng)絡(luò)交換調(diào)度系統(tǒng)的FGPA 驗證平臺中多路高
2010-09-22 08:29:41
81 基于AD7543和FPGA的數(shù)/模轉(zhuǎn)換電路設(shè)計
引 言
數(shù)/模轉(zhuǎn)換(D/A)電路,是數(shù)字系統(tǒng)中常用的電路之一,其主要作用是把數(shù)字信號轉(zhuǎn)換成模擬信
2009-11-17 09:57:19
1843 FPGA控制CLC5958型A/D轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)的高速PCI數(shù)據(jù)采集卡方案
概述:詳細介紹CLC5958的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和基本用法,提出一種基于FPGA和PCI總線的高速數(shù)據(jù)采集卡設(shè)
2010-03-12 15:17:11
1022 
FPGA設(shè)計的高速FIFO電路技術(shù)
本文主要介紹高速FIFO電路在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用,相關(guān)電路主要有高速A/D轉(zhuǎn)換器、FPGA、SDRAM存儲器等。圖1為本方案的結(jié)構(gòu)框圖。在大容量
2010-05-27 09:58:59
2226 
介紹了一種用于數(shù)字化雙功能多普勒超聲成像儀中以單片FPGA 實現(xiàn)的實時、多任務(wù)、高速信號處理系統(tǒng),該系統(tǒng)承擔(dān)著動態(tài)濾波、多普勒解調(diào)、包絡(luò)檢波、FFT 變換、數(shù)據(jù)壓縮、數(shù)據(jù)選通等
2011-09-14 15:18:43
143 基于FPGA的高速DMUX設(shè)計,下來看看
2016-05-10 11:49:02
16 基于FPGA的高速A_D轉(zhuǎn)換控制器設(shè)計。
2016-05-10 13:45:28
30 在雷達設(shè)計中,需要對接收到的信號首先進行模數(shù)轉(zhuǎn)換,其轉(zhuǎn)換速度和準確性直接決定了之后FFT等運算的準確性,最終影響雷達測量精度。介紹了一種基于FPGA,利用芯片ADS7890實現(xiàn)一種快速14位串行
2016-09-01 15:44:10
0 本文討論閉環(huán)系統(tǒng)的關(guān)鍵要素,重點關(guān)注模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)和數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)的關(guān)鍵角色。文章介紹多片高速ADC和DAC作為控制系統(tǒng)核心的關(guān)鍵作用和性能優(yōu)勢。
2017-09-15 10:52:51
11 提出了一種基于FPGA的雷達回波實時模擬器的實現(xiàn)方法。該模擬器采用cPCI 標準總線,以FPGA 為核心計算單元,配有高速數(shù)模、模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,可實現(xiàn)雷達回波信號實時在線注入模擬。該模擬器可實現(xiàn)多種
2017-11-18 13:00:01
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,通過并行接口的連接方式,該設(shè)計體現(xiàn)了FPGA的高速度和VerilogHDL語言并行執(zhí)行程序的特點,克服了傳統(tǒng)單片機A/D轉(zhuǎn)換速度慢的弊端。
2017-12-19 10:48:26
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介紹了一種用單片FPGA實現(xiàn)的實時、多任務(wù)、高速圖像處理系統(tǒng)。該系統(tǒng)承擔(dān)著提高信噪比、壓縮數(shù)據(jù)量、Stokes參數(shù)觀測和儀器及觀測模式控制等任務(wù)。針對一個星載系統(tǒng),采用了核心邏輯片內(nèi)冗余、設(shè)計了相應(yīng)
2018-09-21 17:00:26
6 介紹了一種用FPGA實現(xiàn)對高速A/D轉(zhuǎn)換芯片的控制電路,討論了這一控制電路設(shè)計思想,提出了更好地解決高速A/D采樣與較慢速的單片機數(shù)據(jù)處理間矛盾的鏈接方法。
2018-09-21 17:00:29
26 Analog Devices, Inc. ( ADI)推出一款FPGA夾層卡(FMC) FMC176,該器件結(jié)合了JEDEC JESD204B SerDes(串行器/解串器)技術(shù),使數(shù)字和模擬設(shè)計人員得以簡化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器到FPGA的連接。
2018-10-01 11:03:00
1210 在自動駕駛汽車商業(yè)化過程中,除了人工智能、傳感器、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)外,地圖尤其是高精地圖的作用不可替代。在諸多有利因素影響下,國內(nèi)高精地圖之爭究竟誰能勝出呢?
2018-10-11 14:43:19
2063 冬至,歲終,轉(zhuǎn)眼間2018年即將結(jié)束。回顧2018,大事小事時常發(fā)生,安防作為與社會民生密不可分的行業(yè),在各大熱點事件中也發(fā)揮了不可替代的作用,這些事件也為安防行業(yè)指明了前行之路。下面,小編就來盤點一下2018年的十大社會熱點事件,梳理其與安防的關(guān)系。
2018-12-24 15:13:58
1513 一直以來,作為最早開始機器人本體研究與應(yīng)用的新松機器人備受矚目,牢牢占據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)的C位。與此同時,新松機器人也承擔(dān)著巨大營收壓力。
2020-01-14 13:50:19
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、再到消費音視頻,各個領(lǐng)域的性能提升和架構(gòu)進步,同時還為實現(xiàn)全新應(yīng)用發(fā)揮了重要作用。寬帶通信和高性能成像應(yīng)用的持續(xù)擴張凸顯出 高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的特殊重要性:轉(zhuǎn)換器要能處理帶寬范圍在 10 MHz 至 1 GHz 以上的信號。人們通過多種各樣的轉(zhuǎn)換器
2020-12-16 22:43:00
18 作為"現(xiàn)實世界"模擬域與 1 和 0 構(gòu)成的數(shù)字世界之間的關(guān)口,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代信號處理中的關(guān)鍵要素之一。過去 30 年,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換領(lǐng)域涌現(xiàn)出了大量創(chuàng)新技術(shù),這些技術(shù)不但助推了從醫(yī)療成像到蜂窩通信、再到消費音視頻,各個領(lǐng)域的性能提升和架構(gòu)進步,同時還為實現(xiàn)全新應(yīng)用發(fā)揮了重要作用
2020-12-24 15:04:16
456 外殼是直接展現(xiàn)連接器形象的第一觀感,是使用者對連接器的第一印象。但好的外殼不僅是有好的視覺美學(xué)和觸感,更重要的是它是連接器非常關(guān)鍵的物理結(jié)構(gòu)之一,承擔(dān)著非常重要的作用。那么你知道連接器的外殼具體承擔(dān)了哪些作用呢?今天就來講講這個問題。
2022-11-24 15:02:21
1017 中,很多環(huán)節(jié)變頻器都承擔(dān)著重要作用。 生產(chǎn)工藝 鋰電池生產(chǎn)工藝分為:電解液攪拌生產(chǎn),正負極勻漿、涂布,碾壓分切,烘烤入殼,注液封口,清洗老化等步驟。變頻器用于勻漿是帶動框式攪拌機,使其形成對流層并防止顆粒發(fā)生
2023-01-17 14:22:00
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