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系列文章
数字芯片设计验证经验分享系列文章(第六部分):用实际案例来比较各种测试和实现方法,可以鱼与熊掌兼得吗?
点击蓝色字关注我们作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用硅知识产权(IP)核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用IP核这种预先定制功能电路的必要性开始,通过阐述
FPGA开发圈
2024-10-23
1255浏览
数字芯片设计验证经验分享系列文章(第五部分):实际案例说明用基于FPGA的原型来测试、验证和确认IP
点击蓝色字关注我们作者Philipp Jacobsohn,SmartDV首席应用工程师Sunil Kumar,SmartDV FPGA设计总监本系列文章从数字芯片设计项目技术总监的角度出发,介绍了如何将芯片的产品定义与设计和验证规划进行结合,详细讲述了在FPGA上使用IP核来开发ASIC原型项目时,必须认真考虑的一些问题。文章从介绍使用预先定制功能即IP核的必要性开始,通过阐述开发ASIC原型设计
FPGA开发圈
2024-10-09
1102浏览
PDM系列文章之三:sigma-deleta思想应用实践之降帧率算法
一. 前言我们前面分享了两篇文章, 从头脑风暴,纯思想实验出发,引出了PDM以及sigma-deleta的原理。如果读者有心,仔细去回味,思考,可能会举一反三,发现实践中很多场景可以应用类似的思想,其实这是一类问题,一通则百通。如果没有,那么看完本文, 希望能有。看完你可能会拍案而起,或者激动的拍大腿,这也是本人希望分享技术文章的初衷,希望能让读者读到欲罢不能甚至有激动兴奋的感觉。本文重点还是一如
嵌入式Lee
2024-05-29
524浏览
《信号振铃解析》系列文章出炉,38页pdf!
五一假期,就在大家都在晒各种旅游打卡的同时,咱可没有闲着。我把之前输出的“振铃系列”原创技术文章(付费和免费)重新做了梳理,结构上做了调整,整理成一份pdf文档——《信号振铃解析》。《信号振铃解析》目录如下面截图,文档共计38页,内容衔接更为连贯,里面有大量的波形和仿真案例,更方便大家系统地阅读和学习。相信通过学习这一振铃系列文章,可以对信号振铃和Buck电源SW振铃相关的疑惑有更为全面且清晰的认
硬件微讲堂
2024-05-07
609浏览
《信号振铃解析》系列文章出炉,38页pdf!
五一假期,就在大家都在晒各种旅游打卡的同时,咱可没有闲着。我把之前输出的“振铃系列”原创技术文章(付费和免费)重新做了梳理,结构上做了调整,整理成一份pdf文档——《信号振铃解析》。《信号振铃解析》目录如下面截图,文档共计38页,内容衔接更为连贯,里面有大量的波形和仿真案例,更方便大家系统地阅读和学习。相信通过学习这一振铃系列文章,可以对信号振铃和Buck电源SW振铃相关的疑惑有更为全面且清晰的认
硬件微讲堂
2024-05-06
614浏览
PDM系列文章之二:一文搞懂PDM编码基本原理1bitsigma-deletaADC
一.前言上一篇-前菜篇,我们对PDM进行了一些头脑风暴,思考实验,并没有涉及具体的理论。但是我们发明了自己的PDM,核心思想是,进行抽象,用10数字流代表PDM,用窗口滑动平均,窗口内平均的1的密度来反映电压的高低。也留下了问题就是如何来编码满足我们这种需求?上一篇实际也大致介绍了思想,即差分思想,实际上我们现在应该能大概设计出这种算法了。二. 差分思想人总是习惯于直接的思维,就是直接给出需要的东
嵌入式Lee
2024-03-30
1251浏览
PDM系列文章之一-前菜篇,假如来发明我们自己的PDM
前言前面《UAC+PDM音频播放实践之-使用逻辑分析仪分析PDM信号》https://mp.weixin.qq.com/template/article/1711549811/index.html一文介绍了如何使用逻辑分析仪进行PDM分析。前面大概介绍了如何去判断一个PDM输出信号是否大致正确,涉及到了一些感性的理解,未涉及具体的原理。这一篇开始我们开始介绍PDM的原理。我们不一上来就摆公式,算法
嵌入式Lee
2024-03-29
716浏览
精华汇总|瑞萨触摸控制系列文章
随着人们生活水平的提高,大家对电器产品的智能化需求日益增加。基于技术的发展,机械按键逐渐被触摸按键以及更多的交互方式替代。瑞萨在触摸这一应用领域已经深耕多年,有着一系列成熟而且被广泛使用的芯片家族。您可点击下方产品名称进入对应的产品文章合集:触摸控制-RA MCU触摸控制-RX MCU触摸控制-RL78 MCU触摸控制-通用技术更多内容,您可进入瑞萨嵌入式小百科公众号主页或复制下方网址到浏览器中打
瑞萨MCU小百科
2023-11-01
530浏览
单火线设计系列文章10:拓展应用-单火开关实现双控
本篇阐述单火智能开关的拓展应用,在智能家居场景实现双控功能,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线设计系列文章3:开态取电电路》《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》《单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题》《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》《单火线设计系列文章7
硬件大熊
2021-11-11
1917浏览
“全球芯片短缺挑战”系列文章第一篇:分析缺货原因与解决之道
近期Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的在线社区中转载了关于全球芯片短缺挑战的趋势文章系列。本篇为第一则内容,由专为科技行业和金融团体提供战略咨询和市场研究服务的调查机构-TECHnalysis Research总裁兼首席分析师Bob O’Donnell撰写,他将通过本系列专栏文章来分享他对半导体市场供应链的观察和看法,欢迎往下阅览或点击文末的阅读原文访问Silicon Labs在线社区
SiliconLabs
2021-10-28
2228浏览
单火线设计系列文章7:软硬件联调典型问题
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线设计系列文章3:开态取电电路》《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》《单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题》作为一款带联网功能的强电低功
硬件大熊
2021-10-21
1064浏览
单火线设计系列文章6:技术难点 - 开态”宕机”问题
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线设计系列文章3:开态取电电路》《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》《单火线设计系列文章5:单火线智能开关的技术难点 - 闭态”鬼火”问题》在灯具开态过程中,开态取电电路需要给开关电路、无线通信SOC系统持续供电。在此期间,
硬件大熊
2021-10-18
1235浏览
单火线设计系列文章5:技术难点 - 闭态”鬼火”问题
本篇阐述单火智能开关的技术难点及壁垒,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线设计系列文章3:开态取电电路》《单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路》单火智能开关解决了智能家居“免布线”“无零线”安装智能开关的问题,但单火取电技术在应用中仍有一些技术问题或瓶颈,下面列举单火取电技术常遇到的技术难点和经验对
硬件大熊
2021-10-11
1503浏览
单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路
本篇阐述单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线设计系列文章3:开态取电电路》电源转换电路在单火线智能开关中,电源转换电路主要功能为两个,其示意框图如下,1).将闭态取电电路和开态取电电路的电压转换成适合开关电路、无线通信SOC电路工作的电压。通常采用低功耗/
硬件大熊
2021-10-07
1276浏览
单火线设计系列文章3:开态取电电路
本篇阐述单火开关开态取电电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》开态取电电路开态的定义:灯具处于”打开”的状态,即开灯开态取电电路:用于在开灯状态下,通过该回路摄取一部分电流给后端系统提供稳定的工作电压开关电路:用于控制灯具通断的电子开关器件,达到控制通断的目的开关器件方案:可控硅、单稳态继电器、磁保持
硬件大熊
2021-10-03
2680浏览
单火线设计系列文章2:闭态取电电路
本篇阐述单火开关开态、闭态取电电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读《单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题》。单火线智能开关基本电路构成单火线智能开关与灯具串联接在零火线中,单火取电需要在灯具关态和开态两种工况下从灯具回路中摄取一部分电流用来给智能开关的取电单元、电源转换单元、控制单元和无线通信单元工作。单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本
硬件大熊
2021-09-29
4878浏览
单火线设计系列文章1:场景由来&技术问题
单火线场景由来控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。在实际工程装修中,由于只需要控制单一回路便可实现对灯的控制,为了节省线材,电工师傅一般只会将火线布置到墙壁开关上,即从电闸的火线拉线到机械开关,然后机械开关出线给灯(即灯线),该线通过天花板上的灯串联再到总闸的零线处。因此,墙壁机械
硬件大熊
2021-09-26
1306浏览
电动汽车快速充电系列文章之二|交流/直流充电以及标准和协议介绍
点击蓝字 关注我们交流或直流充电:模糊的界限在电动汽车方面,用于充电的电缆和连接器通常被称为“充电器”。交流(AC)插座与专用硬件设备(通常称为“墙盒”),作为连接充电线和为车辆充电的接口,被称为“充电器”,这可能会引起混淆,因为如果“充电器”我们考虑的是发生电力转换的实际设备,那么上面讨论的元素就不是充电器。交流充电和直流(direct current, DC)充电是简单的概念,但由于
安森美半导体
2021-07-23
4624浏览
电动汽车快速充电系列文章之一|电动车部署展望
点击蓝字 关注我们电动车、电动动力总成和汽车功能电子化技术已存在多年。事实上,第一辆电动汽车(EV)在19世纪末问世。图 1. 19 世纪末的电动车然而,近年来,人们对这种替代燃料技术的兴趣重生,特别是在20世纪末。由于希望减少对气候的影响,该行业正转离内燃机(ICE)汽车。基于内燃机的车辆以石油为燃料,这是一种日益稀缺的资源,严重污染环境,是气候变化的主要促成因素。直到最近三到五年,我
安森美半导体
2021-07-16
1308浏览
器件通信协议系列文章之 I2C
“如何与模块进行通信,试试 I2C 如何?” “I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由 NXP(原 PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输距离短,任意时刻只能有一个主机等特性。连接到总线的 IC 数量只是受到总线的最大负载电容 400pf 限制。 I2C 支持 0kHz~
传感器技术
2020-06-09
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2025-01-21
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