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简化汽车电子的时钟树设计
现在汽车电子产品的发展比以往任何时候都快,特别是在各制造商都在将功能丰富的信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)导入到产品线,并同时开发全自动驾驶汽车的时候。先进的半导体技术有助于这些新型汽车系统的快速开发和部署,半导体制造商也将越来越多汽车级产品推向市场,包括更高带宽的处理器、GPU、高速 PCI-Express 交换机和以太网交换机 SoC/PHY 以及 FPGA。
2020-12-03
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使用高速数据转换器快速取得成功的关键
无论是设计测试和测量设备还是汽车激光雷达模拟前端(AFE),使用现代高速数据转换器的硬件设计人员都面临高频输入、输出、时钟速率和数字接口的严峻挑战。问题可能包括与您的现场可编程门阵列(FPGA)相连、确信您的首个设计通道将起作用或确定在构建系统之前如何对系统进行最佳建模。
2020-11-01
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如何简化FPGA电源系统管理?
现场可编程门阵列(FPGA)的起源可以追溯到20世纪80年代,从可编程逻辑器件(PLD)演变而来。自此之后,FPGA资源、速度和效率都得到快速改善,使FPGA成为广泛的计算和处理应用的首选解决方案,特别是当产量不足以证明专用集成电路(ASIC)的开发成本合理有效时。
2020-10-29
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FPGA的单线聚合(SWA)优势
在电子系统中,用于连接电路板和各个模块之间的连接器不仅价格昂贵而且占据了电路板和系统的宝贵空间,并且它们还会降低产品的稳定性。
2020-10-23
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机器学习实战:GNN(图神经网络)加速器的FPGA解决方案
益于大数据的兴起以及算力的快速提升,机器学习技术在近年取得了革命性的发展。在图像分类、语音识别、自然语言处理等机器学习任务中,数据为大小维度确定且排列有序的欧氏(Euclidean)数据。然而,越来越多的现实场景中,数据是以图(Graph)这种复杂的非欧氏数据来表示的。
2020-10-20
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贸泽电子与BittWare签订全球分销协议
2020年10月14日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Molex旗下BittWare达成全球分销协议。签署此项协议后,贸泽将开售采用英特尔®和Xilinx® FPGA技术的BittWare高端板卡级解决方案。
2020-10-14
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在FPGA设计中如何充分利用NoC资源去支撑创新应用设计
日益增长的数据加速需求对硬件平台提出了越来越高的要求,FPGA作为一种可编程可定制化的高性能硬件发挥着越来越重要的作用。近年来,高端FPGA芯片采用了越来越多的Hard IP去提升FPGA外围的数据传输带宽以及存储器带宽。但是在FPGA内部,可编程逻辑部分随着工艺提升而不断进步的同时,内外部数据交换性能的提升并没有那么明显,所以FPGA内部数据的交换越来越成为数据传输的瓶颈。
2020-09-02
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详解FPGA如何实现FP16格式点积级联运算
通过使用Achronix Speedster7t FPGA中的机器学习加速器MLP72,开发人员可以轻松选择浮点/定点格式和多种位宽,或快速应用块浮点,并通过内部级联可以达到理想性能。
2020-08-13
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ADI与英特尔携手开发应对5G网络设计挑战的无线电平台
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布与英特尔公司携手开发应对5G网络设计挑战的灵活无线电平台,这款平台有助于客户以更低的成本更迅速地扩展其5G网络规模。新型无线电平台集成了ADI射频(RF)收发器的先进技术和英特尔Arria 10现场可编程门阵列(FPGA)的高性能和低功耗特性,为开发人员提供了一套新的设计工具,使其能够更轻松地创建优化的5G解决方案。
2020-08-04
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消除影响JESD204B链路传输的因素
JESD204B串行数据链路接口是针对支持更高速转换器不断增长的带宽需求而开发。作为第三代标准,它提供更高的通道速率最大值(每通道高达12.5 Gbps),支持确定性延迟和同步帧时 钟。此外,JESD204B能轻松传输大量待处理的数据从而充分利用更高性能的转换器以及与之配合的通用的FPGA。
2020-08-04
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开源LIDAR原型制作平台
本文探讨ADI公司新推出且拥有广泛市场的LIDAR原型制作平台,以及它如何通过提供完整的硬件和软件解决方案,使得用户能够建立其算法和自定义硬件解决方案的原型,从而帮助客户缩短产品开发时间;详细介绍模块化硬件设计,包括光接收和发送信号链、FPGA接口,以及用于长距离感测的光学器件;介绍系统分区决策,以凸显良好的系统设计、接口定义和合适的模块化分级的重要性;描述开源LIDAR软件堆栈的组件和平台定制的API,显示客户在产品开发期间如何受益,以及如何将这些产品集成到其最终的解决方案中。
2020-07-02
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一文读懂这款高集成度功率IC产品
电子系统中 Power IC 的作用就是为计算处理核心器件供电,其中最典型的就是 DC/DC 转化器模块,它会将电源总线上的电压转化为负载点(POL)所需的电压。而随着新一代计算处理核心器件(如 CPU、DSP、FPGA 和 ASIC 等)性能的提升和功能的丰富,它们所需要的功率也在增加,与此同时系统的外形空间却更趋紧凑,这就使得 Power IC 的功率密度不断攀升,并且还要满足效率、更宽输入电压范围和更快瞬变响应等要求。而应对这一挑战最佳的解决方案,就是不断提升 Power IC 的集成度,将多个功能“塞”进单一紧凑的封装中。
2020-06-04
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