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主频只是影响计算速度的一个因素,并不是全部。在执行一些计算密集型的任务场景中,FPGA的计算速度是更快的,目前FPGA作为CPU的协处理器已经广泛应用在Intel、AMD等公司的产品中。CPU、GPU、和FPGA的比较下图是左侧为CPU的组成,中间为GPU,右侧为FPGA。桌面端的CPU为冯诺依曼结

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为什么CPU主频一般都比FPGA快,但是却说FPGA可以帮助CPU加速?

Cool-MOS(超级结MOSFET)在高频开关电源等领域展现出其独特的优势,但其抗浪涌及耐压能力较差的问题也不容忽视。下面分析为什么CMOS系统的抗浪涌及耐压能力差的原因。1、SJ-MOS结构特性内部结构设计:SJ-MOS(超级结MOSF

CMOS系统抗浪涌及耐压能力差,为什么?

FinFET技术自2011年商业化以来,已经统治半导体行业十余年,但随着工艺节点推进至3nm以下,其性能增长濒临物理极限,因此,GAAFET技术问世,逐渐成为下一代半导体主流。FinFET全称Fin Field-Effect Transis

FinFET技术是什么?为什么会被淘汰?

相信工程师有这样的经历,接手别人写的代码,都会抱怨:“这代码简直是坨屎山“。 但有些屎山代码却能稳如老狗!几年不崩。 这事在单片机开发里尤其常见,你可能也遇到过:接手一个老项目,代码看得头皮发麻,但跑起来却一点毛病没有。是不是挺好奇? 刚毕

为什么“屎山”代码有时却异常稳定?

雷猴啊~我是无际。 今天我们要聊一个听起来有点“玄学”但实际上很接地气的话题:为什么malloc不适合用于单片机编程,而在PC中却铺天盖地。1. malloc 是谁?是干嘛的?malloc 是 C 语言里的一个函数,全名叫 “memory allocation”,翻译过来就是“内

malloc,真的不适合单片机

一、理论基础:噪声与增益的辩证关系1.1 Friis公式的启示根据噪声系数级联公式:Ftotal=F1 F2−1G1 F3−1G1G2 ⋯LNA作为第一级(F₁)的增益G₁对系统总噪声起决定性作用。但该公式隐含两个关键前提:增益临界点现象:当G₁足够大时(通常>15dB),后级噪声贡献可忽略,此时继

射频LNA的放大倍数为什么不是越大越好?

EIS(等效全向灵敏度)的全称是Effective Isotropic Sensitivity,用于描述信号接收系统的实际接收性能。为什么不直接用接收机的接收灵敏度,而要引入EIS呢?下面我们以一个实际的信号收发系统模型为例来解释。信号从发射机出来,经过射频线缆会经历损耗,到达发射天线会把信号定向集

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什么是EIS(等效全向灵敏度)?

上期文章“MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证”我们理论计算了MOS管的开关损耗。这期来说明一个问题:为什么我们很多时候要求MOS管快速关断,而没有要求MOS管快速开通?下面是常见的MOS管的驱动电路MOS管快关的原理还是先简单介绍下快关的原理:我们知道,MOS管开通和关断的过程,就

为什么经常要求MOS管快速关断,而不要求MOS管快速开通?

(1)什么是BER?为什么衡量射频性能的时候不太用BER?BER,全称为bit Error Rate,翻译过来,是误码率,是衡量数字通信系统性能的一个重要指标。比如说,传输的比特和接收到的比特如下图所示:10个bit数中错了三个,那么误比特率就是30%,即BER为30%。不同的应用,对BER的值的要

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怎么从BER得到SNR呢?

在现代电子设备中,存储器连接器充当了至关重要的角色。它不仅连接了内存(如RAM、闪存)与母板或其他组件,还参与了数据的传输与交流。随着技术的进步和电子产品的普及,存储器连接器的设计和功能也在不断演变。1. 实现电气连接存储器连接器的最基本作

为什么存储器连接器还没被淘汰?!