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 Altera Cyclone III LS FPGA开发套件确保设计安全 Altera公司 (NASDAQ:ALTR)今天宣布,开始提供Cyclone III LS FPGA开发套件。利用该套件提供的硬件和软件解决方案,用户可以进行Altera Cyclone III LS FPGA原型开发,测试设计。这是功耗最低的FPGA,200K逻辑单元(LE)的静态功耗不到0.25W。在安全问题非常重要的很多工业应用中,用户可以使用Cyclone III LS FPGA的冗余和信息安全功能。 发表于:2009/10/27 赛普拉斯推出PSoC3和PSoC5可编程片上系统架构 赛普拉斯全新的高性能、低功耗PSoC3和PSoC5可编程片上系统架构为嵌入式设计带来新一轮革命. 发表于:2009/10/27 Altium 最新智能 FPGA 开发板简化电子产品设计的实时原型设计 NanoBoard 3000 是可编程设计环境,配套提供了完整的软硬件、免专利费的即用型 IP 以及专用 Altium Designer Soft Design许可证。 发表于:2009/10/27 微捷码加大对台积电工艺的支持力度 Quartz DRC和Quartz LVS规则集现可用于180纳米及180纳米以下工艺技术 芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,Quartz DRC和Quartz LVS规则集现可应用于台积电(TSMC)180纳米工艺技术。通过这种支持力度的加大,设计师现在能够从TSMC-Online(SM)网站下载到Quartz DRC和Quartz LVS的40纳米、65纳米、90纳米、130纳米和180纳米规则集(rule decks)。 发表于:2009/10/19 Altera增强MAX II系列,进一步拓展其CPLD应用 Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,提供工业级温度范围以及功耗更低的MAX IIZ器件,从而进一步增强了MAX II CPLD系列。MAX IIZ CPLD完美的结合了逻辑密度、I/O和小外形封装,静态功耗降低了55%,非常适合低成本和低功耗应用。这些新功能拓展了MAX IIZ CPLD的市场应用,例如工业、计算机和办公自动化、医疗和消费类等领域。 发表于:2009/10/13 安森美半导体针对数字及混合信号ASIC推出具价格竞争力的0.18 μm CMOS制造工艺 厂商新闻,站点首页,资讯,嵌入式系统 发表于:2009/10/13 基于Verilog的顺序状态逻辑FSM的设计与仿真 以顺序状态逻辑有限状态机的设计为例,简要介绍了用Verilog语言进行集成电路设计的一般过程,并在ModelSim和DC环境下成功地进行了仿真和综合。 发表于:2009/10/12 用CPLD设计USB1.1 UTMI 制和开发使USB的数据能够在普通网线上传播,以延长USB设备和主机之间距离的装置具有广泛的应用价值[1]。为此需要一个能够透明地转换USB数据的设备。该设备在功能上与集线器有些相似,但现有的集线器芯片不能满足这一要求。因此有必要自行设计一种UTMI(USB Transceiver Macrocell Interface)。利用这种UTMI还可以更方便地设计相应的串行接口引擎(SIE)及更进一步设计应用的外部设备。本文以Philip公司的ISP1105为例,详细介绍在USB transceiver的基础上设计UTMI的细节问题,并给出了最后的仿真波形。 发表于:2009/9/24 FPGA在智能压力传感器系统中的应用 FPGA在智能压力传感器系统中的应用,传统的压力传感器系统结构复杂,易受干扰,而智能传感器系统能够将传感器、数据采集、微处理器和数据接口集成在一起,具有强大功能和良好抗干扰性能。在设计中利用FPGA具有构建系统灵活,可实现片上系统的优点,将系统中的嵌入式CPU、片上存储器、数据接口电路以及数据采集控制模块集成在一个芯片上,简化了系统的设计;同时采用多种误差消除方法,构建一个具有零点漂移校准、随机误差消除和温度补偿功能的智能压力传感器系统,给出了FPGA数据采集控制功能模块的仿真结果。结果表明系统运行正确。 发表于:2009/9/24 基于FPGA的灰度形态学滤波器实现 阐述了灰度形态学滤波的原理和基本操作,给出了3×3结构元素灰度形态学滤波器的硬件结构,详细描述了该滤波器在Xilinx公司的XC2S400E芯片上实现的过程和仿真的方法,并说明了需要注意的问题。 发表于:2009/9/24 <…499500501502503504505506507508…>