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FPGADSP基平台 是为无线北京赛车基站提供一种有效设计的方法

  另一方面,消费者对于光学变焦倍数要求的逐步提高,三摄像头及其他新的解决方案开始吸引人们的眼球。公司成功量产潜望式高倍率的超小光学变焦模组,在华为和三星为公司的主流安卓客户建立了良好及长远的合作关系。3D深度相机产品的需求不断提升,TOF模组和结构光模组在手机端的出货数量增长较快,公司同步开发出多样化的3D深度相机产品方案,在2019年下半年公司所有产线改造完毕和高端模组占比的进一步提升,模组的毛利率有望重新回复到10%以上的正常水平。

  这个升级的改进还是显而易见的,FE310-G002增加了对最新RISC-V调试规范0.13,硬件I²....

  本文的最终目的是提供一个有用的实体系统,用于研究并最终评估/量化人的压力水平。

  5g普及的线g手机势必渐渐淘汰。各大手机厂商会第一时间推出完美支持5g信号的新款手机,与此同时,运营商也会各种促销优惠来推进用户过渡到5g的进程。5G全面商用后,3,4G手机和手机卡一样能用。前几年从3G升到4G后,运营商直到现在都没有关闭3G 4G手机信号,同理全面商用5G后,3 4G手机及卡一样能用。

  的广泛普及,用户不仅要关注手机的外观设计,更加关注手机的硬件配置性能,听到最多的应该就是CPU这个词汇,但往往一些同样重要的芯片被人们所忽略,今天就为大家详解一个神秘且鲜为人知的

  5G网络(5G network)是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数10Gb,比4G网络的传输速度快数百倍。

  EDA技术是在电子CAD技术基础上发展起来的计算机软件系统,是指以计算机为工作平台,融合了应用电子技术、计算机技术、信息处理及智能化技术的最新成果,进行电子产品的自动设计。

  据了解,阿斯顿·马丁Vantage AMR美国的起售价是184995美元(约为人民币124.54万元),特别版车型209995美元(约合人民币141.37万元)。

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  英特尔处理器中的ZombieLoad漏洞使数据在Mac上面临危险

  此外,PN结的偶极层还起一个电容的作用,这电容随着外加电压的变化而变化。在偶极层内部电场很强。当外加反向电压达到一定阈值时,偶极层内部会发生雪崩击穿而使电流突然增加几个数量级。利用PN结的这些特性在各种应用领域内制成的二极管有:整流二极管、检波二极管、变频二极管、变容二极管、开关二极管、稳压二极管(曾讷二极管)、崩越二极管(碰撞雪崩渡越二极管)和俘越二极管(俘获等离子体雪崩渡越时间二极管)等。此外,还有利用PN结特殊效应的隧道二极管,以及没有PN结的肖脱基二极管和耿氏二极管等。

  由上表可知,此方案在满载84V 176V~264V输入时线线X系列不带APFC功能,如有需要可增加填谷电路,PF值大于0.8;芯朋微电子也可提供隔离/非隔离全系列的APFC芯片供选择。

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  不过,Entegris 和 Versum 合并的消息揭露后,又传出德国默克 Merck 出手高价抢亲,向 Versum 提出 59 亿美元的现金收购要约,看起来 Versum 是倾向于与 Entegris 进行合并,但默克对于 Versum 股东提出的高价诱惑,也让半导体材料市场的热度大幅升高。

  美国耶鲁大学教授 斯蒂芬·罗奇:历史经验教训告诉我们,我们正在面临犯重复错误的危险,这一错误是因为总统不听专家建议而酿成的。

  和特点 高精度模数转换器(ADC) 双通道、同步采样I-ADC 20位Σ-Δ(最大程度地减少范围切换) V/T ADC 20位Σ-Δ 可编程ADC转换速率,1 Hz至8 kHz 片内±5 ppm/°C基准电压源 电流通道全差分、缓冲输入可编程增益(4至512)ADC绝对输入范围: -200 mV至+300 mV数字比较器,内置电流累加器功能 电压通道l 缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入 温度通道外部和片内温度传感器方案 微控制器ARM Cortex-M3 32位处理器16 MHz精密振荡器,精度为1%串行线调试(SWD)端口支持代码下载和调试 通过汽车应用认证,集成了局域互连网络(LIN)收发器LIN 2.2兼容从机,100k快速下载选项SAE J-2602兼容从机低电磁辐射(EME) 较高的抗电磁干扰(EMI)能力 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADuCM331是一款完全集成的8 kSPS、数据采集系统,它集成了双通道、高性能多通道Σ-Δ型(Σ-Δ) ADC、32位ARM Cortex™-M3处理器和闪存。 ADuCM331具有128 kB程序闪存和4 kB数据闪存。 ADuCM331是一款适合在12 V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案。 ADuCM331集成了所有在各种工作条件下对12...

  之间的“智能配分”可使无线系统设计师获得最佳性能组合和成本——效能。应用DSP和FPGA组合可使成本降低。对于无线基站,组合有DSP可编程逻辑的系统配分,可促使更大的产品设计和市场成功率。

  更高数据率的需求正在驱使无线系统到W-CDMA基3G和3.5G系统(支持高达10Mbps峰值数据率)变革。将来,3Gpp远期变革规范面向复杂的信号处理技术,如多输入多输出(MIMO)以及新的无线电技术(如正交频分多址OFDMA,多载波码分多址MC-CDMA)。这些技术对于实现超过吞吐量100Mbps的目标起关键作用。

  另外的OFDM基宽带无线系统,如WiMAX现在传输速度超过70Mbps。靠较高级的调制技术和变速率信道编码可以实现数据率的改善。复杂的空间信号处理方法(包括聚束和MIMO无线技术)也是增加数据率的办法。然而,这种技术对基站设计师所产生的问题是:需要可缩放性、成本、效率和跨越多个标准的灵活性。

  无线系统设计师需要满足大量关键技术要求,包括处理速度、灵活性、产品上市时间。所有这些要求决定对硬件平台的选择。主要的变量包括处理带宽、灵活性和降低成本的路径。

  WiMAX与W-CDMA和CDM2000蜂窝系统相比,明显地具有较高的吞吐量和数据要求。为了支持这些较高的数据率,基础硬件平台必须具有宽处理带宽。另外,几种先进的信号处理技术,如快速傅里叶变换/快速傅里叶逆变换(FFT/IFFT)、聚束、MIMO、波峰因数缩减(CFR)、数字预失真(DPD)都是计算密集的,需要每秒几百万乘和累加运算。

  WiMAX是一个相当新的市场,现正处于开发和采用阶段。现在仍然不清楚在这很多移动宽带技术(WiMAX,Wibrow,Super3G,LTE,Ultra3G等)中,哪一种将被大量采用。

  对于OEM和服务供应商来讲,为了保持竞争力,最终产品的成本比灵活性更重要。在样机设计阶段选择正确的硬件平台,为生产制造提供无缝降低成本的路径,这会节省上百万工程成本。否则,需要重新设计系统。

  控制、信号处理和数据通路运行构成无线基站中处理负载的主体。实现这些功能的最通用方法是采用微控制器(MCU)、FPGA和可编程DSP的组合。MCU控制系统、而FPGA和DSP控制数据流处理。DSP软件实现系统的轻载处理要求和定向控制任务。重载最好的实现方法是用FPGA,因为FPGA具有很强的并行处理能力。

  组合的DSP和FPGA确保整个系统的灵活性,并提供重新可编程性以确定系统缺陷,而且支持不同的标准。DSP和FPGA之间的分配策略依赖于处理要求、系统带宽、系统配置、发射和接收天线示出OFDMA基系统(如WiMAX或LTE)中基带物理层(PHY)功能的典型DSP/FPGA分配。

  包含先进的多天线技术,这类系统所提供的吞吐量可达到75~100MPS。基带PHY功能可大致分为位级(bit-level)处理和符号级(Symbol-level)处理功能。

  位级处理单元包括发射端的随机化、前向纠错(FEC)、到四相相移键控(QPSK)和正交调幅(QAM)功能的交织和变换。相应的接收处理位级单元包括符号解变换、解交织、FEC解码和解随机性。

  除FEC译码外的所有位级功能都是相当简单的,而且计算不是密集的。例如,随机性包含数据位的模2加法(借助简单伪随机二进制时序产生器输出)。尽管FPGA比固定总线宽度的DSP能为位级处理提供更大的灵活性。但是,低计算复杂性允许DSP处理这些功能。相比,FEC译码包括Viterbi译码、Turbo卷积译码、Turbo乘积译码和LDPC译码是计算密集的,而且DSP处理时会消耗有效带宽。

  FPGA广泛用于卸载这些功能。同样FPGA也可用到MAC层的接口,以实现一定的较低MAC功能(如加密/解密和鉴别)。

  OFDMA中的符号级功能包括子信道化和解子信道化、信道判断、均衡和循环前缀插入以及消除功能。时间—频率变换和频率—时间变换,分别用于FFT和IFFT实现。

  信道判断和均衡可以离线执行,这涉及更多有关控制算法,适合用DSP实现。相反,FFT和IFFT功能是规则的数据通路功能,这包括非常高速下的复杂乘法,适合于用FPGA实现。

  图2示出包含在高端FPGA(Altera公司StratixⅡ器件)内的嵌入式DSP单元。DSP处理器通常有多达8个专用乘法器,而StraTIxⅡ器件有多达384专用乘法器,提供的吞吐量高达346GMAC,这比现有的DSP高出一个量级。

  当基站采用先进的多天线技术(如空时编码STC,聚束和MIMO方法),FPGA和DSP间信号处理能力的巨大差别更加明显。OFDM-MIMO组合被广泛认为是现在和将来WiMAX和LTE无线系统较高数据率的关键促进因素。

  图1示出应用在基站中的多发送和接收天线。在这种配置中,对于每个天线流的符号处理是单独实现,在MIMO译码执行前产生单个位级数据流。在串行状态用DSP实现操作时,符号级复杂性随天线数线性增加。例如,用两个发送和两个接收天线时,FFT和IFFT功能消耗1GHz DSP近60%(假设变换大小是2048点)。相反,用FPG实现多天线基计算是非常有效的。FPGA提供并行处理和时间多路转换来自多路天线间数据。

  多天线方法提供较高的数据率、阵列增益、分集增益和同信道干扰抑制。聚束和空间多路传输MIMO技术也是计算密集的,涉及矩阵分解和相乘。特别的Cholesky分解,QR分解和奇异值分解功能通常是解线性方程组。当这些功能很快用尽DSP能力时,而FPGA很适合实现这些功能。利用FPGA的并行性,北京赛车采用更加成效的心缩式阵列结构方案。

  图3示出来自基带信道极的数据,送到RF板进行数字中频处理,包括数字上变频(DUC)、CFR和DPD。数字IF扩展了基带域到天线范围之外的数字信号处理。这增加了系统灵活性,并降低了制造成本。此外,数字频率变换比传流的模拟技术,能提供更大的灵活性和更高的性能(在衰减和选择性方面)。

  需要CFR和DPD功能来改善用在基站中放大器效率。这些功能也有助于大大降低RF板的总成本。CFR和DPD包含复杂的乘法,取样率可高达100MSPS以上。类似于DUC,在接收端需要数字下变频(DDC)把IF频率变为基频。DUC和DDC都采用复杂的滤波器结构,包括有限脉冲响应(FIR)和级联积分梳状(CIC)滤波器。先进的FPGA提供运行速度高达350MHz的数百个18×18乘法器。这不仅提供并行处理多信道的平台,而且也是一个经济集成单芯片方案。

  随着标准的稳定,对基站灵活性的要求将降低,而成本变为一个主要的成功因素。选择FPGA将会大大地节省成本。

  混合FPGA/DSP基平台,为无线基站提供一种有效的设计方法。产品成功的关键是根据系统吞吐量要求和成本考虑在FPGA和DSP之间进行合理分配。这将保证产品最终不仅仅只是可缩放的和经济的,而且灵活、可配置适合多个标准。

  刚刚录制了一个fpga开发流程的视频,该视频为投石问路,主要是想听听大家对于小梅哥在录制视频时需要注意的内容以及希望系列

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  信息安森美半导体的RHYTHM™R3110混合器是一种预装DSP系统,基于双通道压缩电路,专为入门级助听器而设计。 R3110不需要软件配置,也不需要通过计算机配件存储听力学参数,是一种简单,经济高效的解决方案,具有高端助听器中的许多功能,包括自适应降噪和自适应反馈消除。 R3110的目标是取代老化的模拟解决方案;它提供了相同的易用性,同时提供了数字技术的卓越性能。 所有内置声音处理算法都经过预编程,适用于各种外形尺寸和适合各种听力损失概况。该设备还可以通过硬件设置配置其他用例。 最多可以部署四个修整器,使制造商能够修改对患者重要的大多数参数适合 提供各种用户控制选项:瞬时或静态开关,以及模拟音量控制 自动减少声反馈。 支持使用telecoil设备,可通过磁敏开关自动启用或通过外部设备启用,从而增加稳定增益,同时最大限度地减少音乐和音调输入信号的伪影。开关 自适应降噪算法监测32个独立频段的信号和噪声活动并小心降低噪声 噪声源可以启用掩盖耳鸣。噪音水平可调,并与音频路径混合。使用高切割和低切割过滤器也可以进行光谱整形。 电路图、引脚图和封装图...

  信息 Rhythm™SB3231是一款微调可配置DSP系统,基于四通道压缩电路,具有自适应反馈消除,自适应降噪和FrontWave®静态方向性。 基于相位消除方法,Rhythm SB3231的自适应反馈抑制算法提供额外的稳定增益,以实现额外增益和用户舒适度。它具有快速调整动态反馈情况和抗音调输入的功能。 FrontWave定向系统利用一对麦克风来创建完全可定制的静态极性模式,例如双向,心电,超心电和超心电。 除了这些自适应算法,Rhythm SB3231还支持以下功能:高达四通道WDRC,低失真压缩限制,音频路径之间的交叉渐变,实现无点击内存更改,八频段图形均衡器,八个可配置通用双二阶滤波器,编程速度增强,在静音环境中衰减麦克风和电路噪声的通道内静噪,可选的峰值削波,灵活的压缩调整,音量控制,摇臂开关,耳鸣处理的噪音生成以及行业领先的安全功能,以避免克隆和软件盗版。 软件支持 ARK是一套软件构建模块,可以帮助减少开发助听器配件软件所需的时间。 ARKonline是一个高效的基于Web的工具,用于创建产品库并使其有条理。要访问ARKonline,请转到。 FrontWave Directionality 自适应降噪 自适应反馈取消 选择WDRC压缩1,2 / 4压缩通道 具有...

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  信息在助听器和人工耳蜗中实现无线 SL是一种开放式可编程DSP混合模块,支持蓝牙低能耗技术和其他2.4 GHz无线协议。 要访问基于Ezairo的开发工具,请联系您的销售代表或授权分销商。 支持立体声音频流,控制蓝牙低功耗(CoBLE)。通过智能手机无线控制助听器功能,并通过远程加密狗从外部源(例如智能手机,电视)传输音频。 将Ezairo 7100 DSP,无线 Mb EEPROM存储器和必要的无源元件集成到一个单独的混合模块中,以最大限度地减小整体系统尺寸。 开放式可编程DSP基于任何制造商的特定信号处理需求,可以定制基于系统的系统。无需更改芯片即可修改或添加新算法或功能。 业界集成度最高,功能最灵活,功效最高的单芯片解决方案。具有CFX DSP,HEAR可配置加速器,ARM Cortex -M3处理器和可编程滤波器引擎。 提供82 dB系统动态范围,最高110输入信号动态范围,以保持更细致的声音。 12个时钟速度,最大限度地提高计算性能与功耗。 可编程滤波器引擎支持0.044 ms音频延迟。...

  信息 LC75055PE是一款数字声音处理器,它将音频信号处理器,A / D,D / A和音量集成到单个芯片中,这是汽车音频DSP的先决条件。程序从内部Flash ROM下载到DSP RAM中。 模拟输入(立体声): 平衡x2,单x1或平衡x1,单x3 模拟输入(单声道): 平衡x2,单x1或平衡x1,单x3 ADC 24位:2立体声ch,2单声道ch DAC 24bit + EVR:3立体声ch 数字输入(IIS):最大5立体声ch(从属) 数字输出(IIS): 最大4立体声ch(主)输入通过输出1立体声ch 采样率转换器(SRC): 最大4立体声ch(3或4 ch同步输入) 主单片机串行接口: 串行接口(I C或SPI) DSP(24位):220MIPS(DSP 2内核:110MHz运行) )...

  信息 LC75056PE是一款数字声音处理器,它将音频信号处理器,A / D,D / A和音量集成到单个芯片中,这是汽车音频DSP的先决条件。程序从内部闪存ROM下载到DSP RAM中。 硬件: 模拟输入(立体声) 模拟输入(单声道) ADC 24位 DAC 24位+ EVR 数字输入(IIS) 数字输出(IIS) 采样率转换器(SRC) 主微控制器串行接口 DSP(24位) 电源电压 逻辑(DSP):1.5V PLL电路:3.3V 晶体振荡,数字I / O电源:3.3V CODEC模拟电源:3.3V 电路图、引脚图和封装图...

  信息 BelaSigna®R281是一款超低功耗语音触发解决方案,适用于各种消费电子设备。在典型的应用中,BelaSigna R281“始终在聆听”。并且将检测单个用户训练的触发短语,当检测到该触发短语时断言唤醒信号。 “始终开启”。平均功耗小于300 uW的关键短语检测(不包括麦克风的功耗)可保持待机电池寿命。 BelaSigna R281是一款超小型解决方案,可同时提供采用5 mm x 5mm QFN32封装和2.42 mm x 2.74 mm WLCSP封装。它可以设计在单层PCB上,具有4 mil布线和最少量的外部元件。 需要一个外部的I C主控制器来配置器件进行操作。 超低功耗 卓越绩效 混合信号 Easy Design-In 优势特点 主要功能 久经考验的超低功耗数字信号处理(DSP)技术 •最初为助听器开发的音频DSP技术在以下方面具备所需的计算能力极低电流消耗 •...北京赛车规则

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