头条 ST宣布中国本地造STM32微控制器已开启交付 3 月 23 日消息,意法半导体(ST)今日宣布,中国本地制造的 STM32 通用微控制器现已开启交付。首批由华虹宏力代工的意法半导体 STM32 晶圆产品已陆续发货给国内客户。这一里程碑标志着意法半导体全球供应链战略的重大进展。公司计划 2026 年将有更多 STM32 产品系列(包括高性能、安全及入门级的微控制器)实现本地量产。 最新资讯 基于FPGA的USB2.0虚拟逻辑分析仪 在综合考虑应用需要和成本的前提下,本设计采用4个高速采样通道,最高可达75MHz采样率,存储深度达512KB,最多可采集220个测试点。触发电平由10位串行数模转换器TLC5615产生,电平误差小于5mV。高速USB2.0通信接口配合LabView7.1开发的虚拟操作平台,可实现数据在PC上的实时显示。本设计的成本还不到市场上同性能产品的1/2,更适用于教学等对产品数量要求较多,性能要求中等的单位采用。 发表于:2011/1/10 数字频率信号校正的FPGA实现 本文通过对CORDIC算法的工作原理进行分析,给出了基于CORDIC算法和FPGA实现数字频率校正的实现方案。仿真结果证明,该方法可以实现标准的正弦波和余弦波信号,可以直接作为频偏校正单元来对数字频率信号进行校正。 发表于:2011/1/8 赛灵思CES展推出Spartan-6 FPGA 消费类视频套件最新版本 赛灵思和日本东京电子器件公司 (Tokyo Electron Device) 联手帮助电视 OEM 厂商解决开发新式高清技术时所面临的缩短上市时间的挑战。 发表于:2011/1/7 一种基于FPGA的太阳跟踪器的设计及实现 本文设计的太阳跟踪系统适用于太阳能热水器、太阳能灶、太阳能电池等需要跟踪太阳地装置。跟踪控制系统采用了视日运动跟踪方法,通过基于FPGA的高度角方位角计算模块准确计算出太阳的高度角和方位角。利用转动精确的步进电机驱动,可以精确地跟踪太阳,有效提高太阳跟踪装置的太阳能吸收效率。 发表于:2011/1/7 中航工业集团入驻重庆 助推重庆集成电路大发展 为加快重庆集成电路产业的发展步伐,开拓航空器制造领域,昨天,市政府与中国航空工业集团公司(简称中航工业)签署战略合作框架协议及备忘录。 发表于:2011/1/6 努力打造重庆一流集成电路产业高地 应运而生的重庆市半导体行业协会 重庆市一直非常重视半导体产业的发展,并将半导体产业列为重庆信息产业重点发展产业之一。“十一五”期间,重庆市将着力打造“集成电路产业集群”,争创全国一流、西部第一的集成电路产业高地。重庆市半导体行业协会肩负着这样的历史使命,于2008年6月16日正式成立。 发表于:2011/1/6 软件无线电数字下变频技术研究及FPGA实现 在数字下变频系统实现方案中,输入的模拟中频信号经过高速A/D采样数字化后与数控振荡器NCO(Numerically Controlled Osillator)产生的正交本振信号混频,然后再由抽取滤波模块进行处理,以输出低速的低频或基带信号。本文以软件无线电数字下变频技术为研究对象,参考GSM系统建立数字下变频系统。 发表于:2011/1/6 利用FPGA实现的任意波形发生器的研究设计 本文详细阐述了产生任意波形数据和基于FPGA的硬件设计部分,以QuartusⅡ8.O软件平台作为开发工具,选用CycloneII系列的EP2C5-F256C6 FPGA芯片实现DDS结构中的数字部分,其中相位累加器是DDS的核心部件,重点阐述了相位累加器部分的设计,采用8级流水线结构借助前5级的超前进位模块,编译的最高工作频率,由317.97 MHz提高到336.7 MHz,采用此种设计方法,节约了成本,缩短了开发周期,具有可行性。 发表于:2011/1/6 Altera Stratix IV GT FPGA成功通过以太网联盟的100G以太网系统HSE互操作性测试 Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,公司成功通过Ethernet Alliance®高速以太网(HSE)小组委员会的首次互操作性测试,这一测试主要针对设计用于支持100G以太网(100GbE)系统的产品。通过互操作性测试验证了Altera在其Stratix® IV GT FPGA中实现的业界一流收发器技术的性能,表明公司能够为设备生产商提供低风险解决方案,用于40GbE/100GbE系统的实施。 发表于:2011/1/5 基于SoPC的复合信号幅频测试仪 设计了一种基于SoPC的复合信号幅频测试仪,给出了基于Hamming窗频谱函数比例查表法,有效解决了FFT变换中栅栏效应问题。依靠IQMath函数库在Nios II软核上进行了高速FFT运算,实现了在1.5 s内对复合频率信号的主次分量频率、幅度信息的精确计算,同时通过SoPC系统的DDS组件配合滤波电路实现了复合频率信号的精确重建。 发表于:2011/1/5 <…439440441442443444445446447448…>