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自从Xilinx公司推出FPGA二十多年来,研发工作大大提高了FPGA的速度和面积效率,缩小了FPGA与ASIC之间的差距,使FPGA成为实现数字电路的优选平台。今天,功耗日益成为FPGA供应商及其客户关注的问题。 降低FPGA功耗是降低封装和散热成本、提高器件可靠性以及打开移动电子设备等新兴 市场之门的关键。 Xilinx在提供低功耗FPGA解决方案方面较有经验。本文说明如何应用计算机辅助...[详细]
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在移动通信领域中,全向高增益天线有着广泛的应用。微带交叉阵子天线作为一种全向高增益天线,以其结构简单,匹配容易,便于批量生产以及造价低廉等优点受到重视。一般的微带交叉阵子天线如图1所示,这种结构在仿真和实测中,方向图畸变比较严重,天线的电压驻波比也比较差。文献给出了一种改进的方案,将微带天线的地面做成梯形结构,如图2所示。这在一定程度上改善了天线性能。文中给出了该结构天线的仿真和实物测试结果,以...[详细]
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3月25日,来自美、中、日、意等国的13位科学家在《科学机器人》杂志上联合撰文《与新冠肺炎做斗争——机器人在管理公共卫生和传染病方面的作用》。这篇文章中指出,机器人技术能够在对抗疫情过程中发挥重要作用,而此次疫情则提供了一个契机,可能会推动相关技术的进一步研究。 在2015埃博拉疫情期间,机器人就已显示出了在流行病疫情期间可以发挥的三大作用:临床护理(例如远程医疗和净化)、后勤保障(例如处理受污...[详细]
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现在堆叠芯片的方法得到了更多的关注,但支持堆叠芯片的设计流程似乎还不是很成熟。 先进封装技术被看作是摩尔定律的一种替代品,或者是一种增强它的方法。但是,在证明这些器件能够以足够的产量生产与先进封装对设计和验证流程的要求之间还存在着很大的差距。 并非所有的先级封装都对工具和方法有相同的要求。2.5D封装与单片3D集成电路的封装要求大不相同。其他还有小晶片、各种类型的扇出和扇入、系统级封装,...[详细]
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最近听到广州太平洋数码广场B场将于2018年2月28日结业的消息(A场不受影响),心里泛起了不少波澜。作为IT从业者,也很幸运地从儿时开始就经历着IT行业的变化,时光冉冉二十年,少年变成了大叔,回想起我最初的梦想,从电脑城开始。 和很多70-90后一样,对IT产品是喜欢,是从电脑开始的(以下节选自我写过的《电脑--我的青春印记》)。还记得那一年,企鹅不是QQ,菊花是一种花,东京还不热,房子用来...[详细]
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中兴近期推出的高端旗舰机努比亚Z17采用流行的无边框屏设计,并且硬件配置高端。Strategy Analytics用户体验战略部发布的最新测评报告《中兴努比亚Z17:用户体验专家测评》指出,努比亚Z17是首批拥有8GB运行内存的中国智能手机之一,并配备了市面上最快的处理器;尽管它拥有这些突出的功能,但缺少一个传统的3.5mm耳机插孔以及microSD卡槽可能会导致一些消费者转向别的产品。 报...[详细]
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数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)在图形图像处理、高精度测量控制、高性能仪器仪表等众多领域得到越来越广泛的应用,实际运用中,通常须将DSP采集处理后的数据传送到PC机,然后进行存储和处理。 T1公司的TMS320VC33微处理器具有性价比高,同时,该芯片的I/O电平、字长、运行速度、串口功能具有大多数DSP的共同特点。本文针对TMS320VC...[详细]
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在鲁红玉等人撰写的《不同波长蓝光LED对人体光生物节律效应的影响》一文中提到,2002年美国布朗大学Berson等人发现了人眼视网膜第三类感光细胞(pRGC)可以将信号传递给大脑的生物钟调节器——视交叉上核,从而帮助人类调节生理节律和其他生物效应。此后YasuKouchi等研究发现视网膜的光信号传输至大脑皮层时有视觉通路和非视觉通路,非视觉通路是由黑视素视网膜神经节细胞(ipRGC)接受光信号后...[详细]
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由于疫情不断蔓延,加上大国之间的关系变得冷淡,过去一年对个人和企业来说都是动荡不安的。在2019年底时,没人能预知我们现在的处境,因此未来的12个月及之后的时间同样难以预测和规划。然而,在目睹整个世界特别是半导体产业如何因应疫情的发展之后,也让我们意识到更多积极的事情将不断到来。 受益者和受损者 半导体产业规模庞大,许多领域受到了影响,其中一些领域出现了发展放缓的现象。例如,由于政...[详细]
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笔者大学期间写的MSP430F5529库函数,期间断断续续写了快一年,从刚开始的1.0版本到最后的2.+版本,最后才有了让笔者满意的库函数。 MSP430是一款中低端的单片机,以至于很多人认为它不需要库函数,选择使用手写代码开发,然而,笔者却不这么认为,在库函数完成后,笔者使用该单片机开发时相比之前的速度提升了很多倍,当然一个不可忽略的原因是我更熟悉这单片机了。 库函数几乎包...[详细]
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近年来,温室环境控制在国内外得到了相应的研究和应用。国内现有的智能温室系统硬件大部分从国外引进,国外的系统是经过多年的发展和完善,在技术上是比较成熟与先进的。但在我国的应用中出现了一些问题,如体积大、能耗大、温室降温较差、在我国使用不适应。从经济效益上看,因其设备投资大,运行费用高,普遍亏损。“林木种苗工厂化生产环境控制设备与自动化控制集成应用研究示范”是我们自主开发的智能温室监控系统,该系统对...[详细]
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“从成立开始,我们第一年就已经有营收了,第二年营业额是达到1亿,第三年(2008)若不是金融风暴,本来预估可做到3亿,不过算起来,营业额大概可达到2亿左右,”台湾模拟IC设计公司阿瑟莱特(AXElite)总经理叶锦祥如此形容过去三年来这家新创设计公司的成长历程。 2005年成立的阿瑟莱特,目前是一家拥有40多名员工(其中一半是纯研发)、稳定成长中的公司,其主力产品是用于PC、消费与工业市场的各...[详细]
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福特、起亚、宝马、日产、菲亚特等汽车厂商多年来一直利用特别版的Windows系统打造它们的车载娱乐系统,但是微软也在致力于将自己的“Metro”用户界面用于未来的Windows车载系统。
在日前举办的Build开发者大会上,微软物联网部门高管史蒂夫•特谢拉发布了未来Windows车载系统概念——它很像苹果的CarPlay,能让用户把手机屏幕内容直接投影到车载信息娱乐系统的显示...[详细]
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变压器的工作原理 在同一铁芯上分别绕有匝数为N1和N2的两个高、低压绕组,其中接电源的、从电网吸收电能的AX绕组称为原绕组(一次绕组),接负载的、向外电路输出电能的ax绕组称为副绕组(二次绕组)。 变压器的 工作原理 当原绕组外加电压U1时,原边就有电流I1流过,并在铁芯中产生与U1同频率的交变主磁通Φ,主磁通同时链绕原、副绕组,根据电磁感应定律,会在原、副绕组中产生感应电势E1、...[详细]
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电动汽车电池的自放电是指在未使用的情况下,电池内部的电荷会逐渐流失,从而减少电池的可用能量。这对于电动汽车的使用和续航里程来说是一个重要的问题,并且也是电动汽车技术发展的一个难题之一。本文将详细分析电动汽车电池的自放电现象,探讨其原因以及对电动汽车续航里程的影响,并提出一些可能的解决方案。 首先,我们来看电动汽车电池自放电的原因。电池的自放电主要是由于内部化学反应和材料性质导致的。在锂离子电池中...[详细]