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基于STEP FPGA的旋转编码器电路驱动
旋转编码器是用来测量转速的装置,因其人性化的操作被用于越来越多的电子设备中,旋转编码器有多种分类:以编码器工作原理可分为:光电式、磁电式和触点电刷式。以码盘刻孔方式不同分为:增量式和绝对式两类。
2023-11-29
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一种基于电流源基准型LDO的放大器供电时序电路的应用
相信你们在设计电路中经常会碰到有时序要求的电路,比如说FPGA数字电路的供电,比如我们给模拟放大器的供电,等等。通常来说,我们有sequencers这种产品,其中又分为模拟时序控制芯片和数字时序控制芯片;模拟时序控制芯片,将电源输出电压作为输入信号,实时监测电源输出,当电源输出达到阈值时,会给一个类似于power good的电平信号,这样可以将这个电平信号控制下一级电源的EN,从而控制下一级电源电路的开启,从而达到时序控制的目的。
2023-11-10
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用FPGA构建边缘AI推理应用很难?这样做,变简单!
对于希望在边缘的推理处理器上实施人工智能 (AI) 算法的设计人员来说,他们正不断面临着降低功耗并缩短开发时间的压力,即使在处理需求不断增加的情况下也是如此。现场可编程门阵列 (FPGA) 为实施边缘AI所需的神经网络 (NN) 推理引擎提供了特别有效的速度和效率效率组合。然而,对于不熟悉 FPGA 的开发人员来说,传统FPGA的开发方法可能相当复杂,往往导致他们去选择不太理想的解决方案。
2023-11-02
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如何实现高效的供电网络 (PDN) 设计
在为 5G 应用设计电源系统时,设计人员必须考虑此类应用固有的宽频率范围,从稳压器中的中频到 FPGA内核中的高时钟频率。这种端到端的全双工设计对于优化电源、电源转换和配电过程的性能至关重要。
2023-10-30
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Microchip FPGA采用量身定制的PolarFire FPGA和SoC解决方案协议栈
为智能边缘设计系统正面临前所未有的困难。市场窗口在缩小,新设计的成本和风险在上升,温度限制和可靠性成为双重优先事项,而对全生命周期安全性的需求也在不断增长。要满足这些同时出现的需求,需要即时掌握特殊技术和垂直市场的专业知识。没有时间从头开始。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布在其不断增长的中端FPGA和片上系统(SoC)支持系列产品中增加了九个新的技术和特定应用解决方案协议栈,涵盖工业边缘、智能嵌入式视觉和边缘通信。
2023-10-11
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如何为Lattice CertusPro-NX FPGA评估板优先考虑效率和成本
现代现场可编程门阵列(FPGA)系列(如Lattice Semiconductor CertusPro™-NX)适用面广泛,但需满足根据特定市场驱动的需求而定制的电源要求。如果不清楚该如何平衡成本、性能和尺寸这三个要素,则可能难以为这些器件选择合适的供电方式。本文介绍了适用于CertusPro-NX评估板的解决方案,同时针对特定需求阐明了各种解决方案实现优化的原理和原因。μModule®电源解决方案尺寸小巧、设计简单,为FPGA系统提供了一种非常实用的设计方法,但还有其他选项可供电源系统架构师考虑。
2023-09-28
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搭建硬实时系统太难了?用它试一下!
现场可编程门阵列 (FPGA)、支持 Linux 的RISC-V 微控制器单元 (MCU) 子系统、先进的存储器架构和高性能通信接口,是设计人员的重要工具。对于安全互联系统、安全关键型系统,以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等各种硬实时确定性系统的设计人员,更是如此。
2023-09-25
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通信 工业和嵌入式光通信技术进步背后的推动力
随着工业和嵌入式计算对通信距离、低功耗和小型配置需求的提高,对通信带宽也提出了更高的要求。而FPGA等特定使能技术以及收发器、连接器和接收器的进步也为光通信技术的快速发展提供了支持。
2023-09-20
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使用FPGA实现自适应全阵列局部调光解决方案
乍一看,今天的汽车看起来跟几十年前的汽车没什么差别,但事实并非如此。车舱内、引擎盖下甚至轮胎内都隐藏这巨大的变化,可谓到处都有进步。
2023-08-21
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卷积神经网络的硬件转换:什么是机器学习?——第三部分
AI应用通常需要消耗大量能源,并以服务器农场或昂贵的现场可编程门阵列(FPGA)为载体。AI应用的挑战在于提高计算能力的同时保持较低的功耗和成本。当前,强大的智能边缘计算正在使AI应用发生巨大转变。与传统的基于固件的AI计算相比,以基于硬件的卷积神经网络加速器为载体的智能边缘AI计算具备惊人的速度和强大的算力,开创了计算性能的新时代。
2023-06-14
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用于多时钟域 SoC 和 FPGA 的同步器技术
通常,传统的双触发器同步器用于同步单比特电平信号。如图1和图2所示,触发器A和B1工作在异步时钟域。CLK_B 时钟域中的触发器 B1 对输入 B1-d 进行采样时,输出 B1-q 有可能进入亚稳态。但在 CLK_B 时钟的一个时钟周期期间,输出 B1-q 可能稳定到某个稳定值。
2023-05-23
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多电压系统中的监控器
由于更高的组件密度和处理器速度要求更低 用于核心电源的电压,多电压系统开始出现。 第一个这样的系统是用于逻辑和 核心。FPGA、定制 ASIC 和其他产品的进步增加了 第三,有时是第四,电压电平。ADI监控器IC 一直跟上日益复杂的产品开发步伐, 为复杂的多电压系统提供监测和控制。
2023-05-11
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