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Synopsys以本地環(huán)境重新定義電路仿真,加快模擬驗證速度
新思科技日前宣布:其電路仿真器將引入面向仿真管理和分析的本地環(huán)境。該環(huán)境適用于HSPICE?、FineSim?和CustomSim?仿真器的2016.03版本,提供了一個能夠提高模擬驗證生產(chǎn)力的綜合解決方案。
2016-03-04
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USB-PD漸成快充標準,PI與Cypress聯(lián)手推參考設計市場圈地
隨著智能電子產(chǎn)品電池容量的不斷增加,快速充電成為提升用戶體驗的一個重要考量。目前,市場處于多種充電標準共存的局面,但是隨著USB Type-C接口標準應用的推廣, USB-PD有望在未來的快速充電市場中獲得越來越多的統(tǒng)御力。
2016-03-03
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實現(xiàn)主機和外設的協(xié)議轉換,玩轉視頻采集卡硬件設計的PCIE總線
目前嵌入式系統(tǒng)中元器件互連有許多方法,但高速總線主要還是RapidIO、以太網(wǎng)以及PCIE。其中PCIE總線以其高帶寬,高可靠性以及高穩(wěn)定性而得到廣泛應用。這里主要討論PCIE總線在視頻采集卡上的應用,其實視頻采集卡也是HBA的一種,也是實現(xiàn)主機和外設之間的協(xié)議轉換。
2016-02-29
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Arasan推出業(yè)界首款MIPI DSI-2控制器IP核
今日,Arasan Chip Systems宣布:其支持MIPI DSI-2 v1.0并支持MIPI C-PHY v1.0和MIPI D-PHY v2.0的IP解決方案上市。
2016-02-25
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不用專業(yè)設備,用樹莓派就能玩一把室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測!
最近在研究怎么在樹莓派上接入各種傳感器,初步完成了氣壓溫濕度還有pm2.5/pm10的檢測功能,本來覺得有些配置上寫出來可能會比較復雜,但是看到值友casatift幾篇原創(chuàng)的受歡迎程度,決定也出來分(pian)享(jin)下(bi)。
2016-02-18
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影響光伏電池組件性能的‘罪魁禍首’:教你如何識別隱裂問題
隱裂、熱斑、PID效應,是影響光伏組件性能的三個重要因素,近期得到大家的廣泛關注。本篇文章主要是來說一下隱裂。
2016-02-11
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密切注意數(shù)字活動,為逐次逼近型ADC設計可靠的數(shù)字接口
逐次逼近型模數(shù)轉換器(ADC)廣泛運用于要求最高18位分辨率和最高5 MSPS速率的應用中。主機處理器可以通過多種串行和并行接口(如SPI、I2C和LVDS)訪問或控制ADC。本文將討論打造可靠、完整數(shù)字接口的設計技術,包括數(shù)字電源電平和序列、啟動期間的I/O狀態(tài)、接口時序、信號質(zhì)量以及數(shù)字活動導致的誤差。
2016-01-12
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如何通過一個差分接口來延長SPI總線
本文將介紹如何通過一個差分接口來延長串行外設接口(SPI)總線,而這可以應用在支持遠程溫度或壓力傳感器的系統(tǒng)的設計。
2016-01-06
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C.H.I.P. 和 Pi Zero超微型電腦——誰才是創(chuàng)客們心里的 No.1?
對于創(chuàng)客來說,微型電腦板肯定是不可缺少的,微型電腦板便宜的價格也是吸引諸多開發(fā)者爭相購買的原因之一。現(xiàn)在市面上有兩種供大家選用的低于10美元的超微型電腦,一個是售價5美元的Pi Zero,另一個是售價9美元的C.H.I.P.。網(wǎng)絡上對他們的爭論層出不窮,人們永遠在討論到底哪個更快、更劃算、更適合于項目制作的使用。今天,我們就來詳細比較它們在各方面的優(yōu)劣。
2015-12-28
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化繁為簡更出眾:基于FPGA實現(xiàn)的音頻接口轉換電路
隨著數(shù)字通信技術的發(fā)展,由于FPGA的靈活性與其較短的開發(fā)周期,在接口電路設計中的應用已經(jīng)越來越廣泛。本文提出一種使用FPGA實現(xiàn)PIC—I2S 的接口轉換電路,不僅可以避免使用協(xié)議轉換芯片,節(jié)省電路板上的空間,而且還大幅加強了系統(tǒng)的靈活性,方便維護升級。
2015-12-17
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專家解析:PID調(diào)節(jié)設置的規(guī)律詳解
PID是通過負反饋的差值來控制輸出量,從而解決負反饋等難以解決的問題。對于不了解PID調(diào)節(jié)設置的新手來說,了解PID調(diào)節(jié)設置的規(guī)律能夠解決很多的負反饋問題。
2015-12-11
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適合電源分配網(wǎng)絡應用的預測性能量平衡控制
電源完整性(PI)和電源分配網(wǎng)絡(PDN)設計如今是所有高速、高性能和低噪聲電子電路設計的中心要素。取得最優(yōu)性能的第一條規(guī)則是保持電源分配路徑的阻抗幅度小于某個特定值,這個值通常被稱為目標阻抗。第二條規(guī)則是保持電源分配阻抗在頻域盡可能平坦。半導體公司正在試圖引入采用非線性控制、多個環(huán)路和滯后工作的新穩(wěn)壓器架構來達到這個目的。一個令人感興趣的拓撲是Cognipower公司自主開發(fā)并已獲得專利的預測性能量平衡(PEB)控制器。
2015-11-19
- 伺服驅(qū)動器賦能工業(yè)自動化:多場景應用方案深度解析
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