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芯粒正日益成为半导体行业瞩目的焦点,然而,其商业化进程仍需跨越重重障碍,包括建立更多标准、提升建模技术与方法,以及投入巨额资金与实验。但芯粒的应用前景颇为明朗。它们能够加速产品上市时间,确保在各种工艺节点上都能为特定工作负载或应用带来最佳性能,且通常较大型单片SoC拥有更高的良率。然而,当前正上演着
(1) 什么是雷达波形?雷达发射的波形,一般可以用下面的公式来表示:也就是说,雷达发射的波形,可以看成是将基带波形以不同的方式调制到单音载波上而得到的。比如最简单的连续波,就是单音载波,没有叠加调制;而单脉冲波形,就可以看成周期脉冲对单音载波的幅度调制。(2)一些常用的雷达波形雷达波形可以分为连续波
二进制加权DAC
二进制加权DAC二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。 数字到模拟转换器,或DAC,因为他们更广为人知,是相反的模拟到数字转换器。DAC将二进制或非二进制数和代码转换成模拟值,其输出电压(或电流)与其数字输入数的值成正比。例如
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
matlab函数加窗
1 概要数字信号处理的主要数学工具是傅里叶变换.而傅里叶变换研究的是整个时间域和频率域的关系。不过,当运用计算机实现工程测试信号处理时,不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析。做法是从信号中截取一个时间片段,然后用截取的信号时间片段进行周期延拓处理,得到虚拟的无限长的信号
(1)在分析传输线的瞬态响应的时候,经常会用到Bounce Diagram,大概的图形是这样的。bounce diagram可以用来计算脉冲沿着传输线传输时,不同时间不同位置处的波形。比如说,如下图所示。微带线的特征阻抗是Z0,源阻抗是Z0,传输线负载端为开路。在t=0的时刻,开关闭合,施加到传输线
昔日我曾如此苍老,如今才是风华正茂。1 前言大家好,我是硬件花园!随着 PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们重点研究的方向之一。尤其当开关器件数目不断增加,核心电压不断减小的时候,电源的波动往往会给系统带来致命的影响,于是人们
加速电容一般应用于高速场合,在相同容值的情况下优先使用高频特性好的瓷片电容,如果驱动电路中要求加速电容承受负压则必须选择无极性电容如瓷片电容。下文主要从电容的大小来分析阻容负载驱动电路和晶体管驱动电路中加速电容的选型。2 加速电容选型2.1 阻容负载驱动电路加速电容大小选择当阶跃开始瞬间t=0时输出
定位孔用于固定元件的位置,当元件受到外力作用时,定位孔周围的PCB板可能会发生变形或弯曲,进而导致附近走线断裂或元件焊接点开裂。因此,为确保电路板的可靠性,定位孔周围需要设置单边外扩0.5mm的禁布区。那么,在封装编辑中,如何为定位孔添加禁
铜(Cu)是一种具有金属光泽、延展性良好且导电性优异的金属元素,在元素周期表中位列第29位。其物理特性如下:导电性:仅次于银,是电力传输和电子设备中的核心材料。导热性:高效传热性能使其广泛应用于散热系统。耐腐蚀性:在潮湿环境中稳定性强,适合

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