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【儀商訊】工作速度是英特爾最先進的14納米商用硅材料晶體管速度的3倍,而能耗只是其四分之一。這是北京大學教授彭練矛帶領團隊前不久研制出的碳納米晶體管優(yōu)異的性能指標,意味著中國科學家有可能研制出以此類晶體管為元器件的商用碳基芯片,有望在芯片研制技術上趕超國外同行。中國超算“神威·太湖之光”裝配國產芯片,
無線通信測試技術與測試儀器是通信產業(yè)的重要支撐力量,它滲透于通信芯片、模塊、終端、基站、無線網絡等幾乎所有的產業(yè)鏈環(huán)節(jié),貫穿于設計研發(fā)、認證驗收、生產、網絡建設與優(yōu)化等幾乎完整產業(yè)生命周期。設計與研發(fā)是使用測試儀器種類最多最廣的階段,主要有示波器、信號源、頻譜儀(信號分析儀)、矢量網絡分析儀等通用測量儀器,以及信道模擬器、終端模擬器
業(yè)界都知道,雙極或單極金屬天線的長度至少要達到所對應的信號波長的八分之一,這樣才能發(fā)送出足夠的能量。對于千兆赫(GHz)級的信號 傳輸(主要是移動通信信號)來說,信號的波長通常處于15厘米到30厘米之間,從而限制了發(fā)射接受天線的小型化,而與此同時,硅芯片卻越來越小,所以有必要讓天線也越來越小。
相比之下,毫米波頻段卻仍有大量潛在的未被充分利用的頻譜資源。 因此,毫米波成為第5 代移動通信的研究熱點。在WRC2015 大會上確定了第5 代移動通信研究備選頻段: 24.25-27.5 GHz、37-40.5GHz、42.5-43.5 GHz、45.5-47 GHz、47.2-50.2 GHz、50.4-52.6 GHz、66-76 GHz 和81-86 GHz, 其中31.8-33.4 GHz、40.5-42.5 GHz 和47-47.2 GHz 在滿足特定使用條件下允許作為增選頻段。各種毫米波的器
隨著CAN-bus相關芯片價格的下降,內置CAN控制器MCU的增多,CAN-bus當前已經進入了眾多早期由于成本問題無法使用的領域,成為極具生命力的現場總線。今天我們就來探討如何構建專屬自己的CAN-bus應用層協(xié)議。
電機作為各種電器和機械的動力源,無論在工業(yè)應用還是個人項目上,幾乎每位工程師和電子愛好者都會接觸,可謂小電機大作用,今天我們就一起聊聊電機運動控制算法。為什么提到電機控制很多人首先會聯想到DSP?而談到DSP控制總繞不過TI,首先DSP芯片是一種具有特殊結構的微處理器。該芯片的內部采用程序和數據分開的哈佛結構,具有專門的硬件乘法器,提供特殊的指令,可以用來快速地實現各種數字信號處理算法。
毫米波雷達指工作在毫米波波段的雷達。采用雷達向周圍發(fā)射無線電,通過測定和分析反射波以計算障礙物的距離、方向和大小。典型應用有汽車防撞雷達、直升機防控雷達和精密跟蹤雷達等,目前最新的汽車毫米波雷達可以識別出車和行人。
在如今CAN總線應用越來越廣泛的今天,很多人都開始學習使用這一技術,但是由于CAN總線協(xié)議的復雜度,不少IT新人只能淺嘗輒止。本文將介紹如何致遠電子的嵌入式UART轉CAN模塊來解決這一問題。CSM100系列UART轉CAN模塊是集成微處理器、CAN-bus 控制器、CAN-bus收發(fā)器、DC-DC轉換、高速光電隔離于一體的嵌入式UART 轉CAN 模塊,用戶可以不深入了解CAN-bus的相關知識,利用此芯片操作CAN-bus就如同操作UART 一樣方便。
芯片貼板后跑不起來?Flash里面的數據在使用過程中莫名改變或不翼而飛?程序丟失可能無法正常運行,從而造成整個系統(tǒng)崩潰,下面我們來看看是什么原因讓數據異常變化。例如,在有對Flash寫入或擦除操作的代碼中,如果用戶誤調用了寫入或擦除函數或者由于程序跑飛而恰好執(zhí)行了Flash擦除或寫入函數,這自然會導致數據丟失或改變。針對以上情況,可以在程序中設置多個允許操作的變量,當執(zhí)行寫入或擦除操作時,對這些變量進行判斷,只有條件全部滿足時,才執(zhí)行相應的操作。
USB、SD卡、MMC卡、DVI/HDMI、CAN等接口,因為用戶使用中經常性熱插拔,板上的芯片非常容易受靜電影響。這樣對于接口就要加上保護器件防止損壞芯片。USB1.1、USB2.0、SD卡、MMC卡等接口,因為用戶使用中經常性熱插拔,板上的芯片非常容易受靜電影響。這種應用場合不能使用普通的穩(wěn)壓管等信道進行保護
LED 的芯片其實就是個半導體,有如以下的IV 曲線。例如反向電壓如果加的過高,LED 會因被擊穿而損壞,所以很多時候我們需要去測量反向電壓。若只是單純要測量芯片的特性,基本上使用電源和萬用表即可。主要可測試的項目包括正向電壓、擊穿電壓、漏電流…
通常,使用編程器編寫芯片出現不良品率,是有眾多因數造成的,比如芯片批次質量波動、編程燒錄房環(huán)境及人員習慣素質、夾具使用壽命、編程器老化、編程器時序的兼容性等等原因。解決這些基本問題,一般可以通過加強人員培訓,設備維護升級或者及時更新芯片時序算法就可解決,并且也達到了一定的效果!
在線燒錄,芯片先貼在PCB板上后,再對其進行燒錄。由于在線燒寫的靈活性(產品先生產出來后,可根據用戶訂單,臨時燒錄不同的固件)、易返工性(直接在板重新燒錄),越來越多的工廠選擇了在線燒錄的方案。
廣州致遠電子推出的SmartPRO 6000F-PLUS編程器,編程速度達到了200MB/S,提供極速的編程速度和良好的使用體驗,勝任目前所有的Flash類型芯片的編程。已被國內外多家手機、平板、汽車多媒體、智能電視等生產企業(yè)批量采用,大幅提高大容量芯片編程效率,為大批量Flash芯片編程提供有效保障。
隨著航空電子技術的發(fā)展,如何提高產品的可靠性,減小系統(tǒng)的重量、體積、功耗等,已成為硬件設計的一種趨勢。國內公司研究設計了一款具有自主知識產權的離散量信號接口芯片,可替代傳統(tǒng)的離散量接口電路設計方案,解決離散量輸入電路使用的器件多、添加激勵測試復雜
數據處理能力的增加對無線基站平臺提出了越來越高的要求,從而無線基站處理單板的設計也越來越復雜,逐步向多核多CPU、多核多DSP的方向演進,隨著芯片集成度越來越高,融合多CPU和多DSP核的單芯片SOC解決方案成為目前LTE基站設計的熱點。
利用熱像儀,工程師可以根據得到的光源半導體芯片發(fā)熱紅外熱圖,分析出其芯片在工作時的溫度,以及溫度的分布情況,在此基礎,達到提高LED產品壽命的目的。
在線燒錄,顧名思義,直接在電路板上對芯片進行燒錄,不依賴于燒錄座,不受燒錄座壽命影響,是一種低成本IC燒錄方式。每個產品的電路板各種各樣,存在很多不確定因素,會給在線燒錄帶來異常情況。筆者把近期遇到的幾種典型的情況,逐個解析,找到問題關鍵點。
完成 RTL 設計只是 FPGA 設計量產準備工作中的一部分。接下來的挑戰(zhàn)是確保設計滿足芯片內的時序和性能要求。為此,您經常需要定義時序和布局約束。我們了解一下在基于賽靈思 FPGA 和 SoC 設計系統(tǒng)時如何創(chuàng)建和使用這兩種約束。
在所有的電子設備和產品中,都不乏電源管理IC的“身影”。隨著數字高速IC技術和芯片制造工藝技術的共同高速發(fā)展,高性能電源IC“助陣”的作用顯得愈加重要。而日新月異的電子產品應用、環(huán)保綠色節(jié)能需求的興起也對電源IC提出了更高的要求,催生新一代高集成度、高性能和高能效電源管理IC的需求,亦成為電源管理IC廠商永恒的使命。