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            圖文解析基于DSP逆變電源的控制方式

            • 本文對(duì)基于DSP的逆變電源控制電路部分進(jìn)行了講解,通過(guò)圖文并茂的方式來(lái)幫助初學(xué)者加強(qiáng)對(duì)逆變電源的認(rèn)識(shí)。對(duì)逆變電源感興趣的朋友不妨花上幾分鐘來(lái)閱讀
            • 關(guān)鍵字: 逆變電源  控制方式  DSP  

            微控制器配對(duì)FPGA來(lái)提高系統(tǒng)效率

            • FPGA已經(jīng)變得如此成本效益的,它們?cè)絹?lái)越多地與微控制器配合使用,以提高整個(gè)系統(tǒng)的效率。使用包括添加額外的功能在電路板空間最小,增加功率高效處理
            • 關(guān)鍵字: FPGA  微控制器  

            基于FPGA實(shí)現(xiàn)的音頻接口轉(zhuǎn)換電路

            • I2S總線是一種用于音頻設(shè)備間傳輸數(shù)據(jù)的串行總線標(biāo)準(zhǔn),該總線采用獨(dú)立的時(shí)鐘線與數(shù)據(jù)線,避免了時(shí)差誘發(fā)的失真。隨著多媒體的廣泛應(yīng)用,該總線已被應(yīng)用
            • 關(guān)鍵字: FPGA  接口轉(zhuǎn)換  PCI  

            結(jié)合FPGA與結(jié)構(gòu)化ASIC進(jìn)行設(shè)計(jì)

            • 由于結(jié)構(gòu)化ASIC具有單位成本低、功耗低、性能高和轉(zhuǎn)換快(fast turnaound)等特點(diǎn),越來(lái)越多的先進(jìn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師正在考慮予以采用。在結(jié)構(gòu)化ASIC中,像
            • 關(guān)鍵字: FPGA  

            利用DSP進(jìn)行逆變電源管理的理論基礎(chǔ)

            • 隨著現(xiàn)代技術(shù)的不斷進(jìn)步,電子產(chǎn)品對(duì)于電源的要求越來(lái)越高。以往的產(chǎn)品已經(jīng)無(wú)法滿足日益多樣化的要求,因此逆變電源開(kāi)始走入人們的視線。在本文中,小
            • 關(guān)鍵字: DSP  逆變電源  控制器  

            如何使用一個(gè)DSP block實(shí)現(xiàn)4個(gè)11位浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)乘法運(yùn)算

            •   概述  隨著深度學(xué)習(xí)的發(fā)展,為了解決更加抽象,更加復(fù)雜的學(xué)習(xí)問(wèn)題,深度學(xué)習(xí)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模在不斷的增加,計(jì)算和數(shù)據(jù)的復(fù)雜也隨之劇增。INTEL FPGA具有高性能,可編程,低功耗等特點(diǎn),為AI應(yīng)用加速提供了一種靈活、確定的低延遲、高通量、節(jié)能的解決方案。Arria10是INTELFPGA第一代集成IEEE754標(biāo)準(zhǔn)單精度硬浮點(diǎn)DSP block,可以為高復(fù)雜度的深度學(xué)習(xí)算法提供高精度,高能效的乘法運(yùn)算。  深度學(xué)習(xí)算法復(fù)雜度高,需要進(jìn)行大量的乘法運(yùn)算,如實(shí)現(xiàn)一個(gè)卷積核為5*5的特征提取,需要進(jìn)行25*25次
            • 關(guān)鍵字: Arria10,DSP   

            【詳解】FPGA:機(jī)器深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

            • 最近幾年數(shù)據(jù)量和可訪問(wèn)性的迅速增長(zhǎng),使得人工智能的算法設(shè)計(jì)理念發(fā)生了轉(zhuǎn)變。人工建立算法的做法被計(jì)算機(jī)從大量數(shù)據(jù)中自動(dòng)習(xí)得可組合系統(tǒng)的能力所取
            • 關(guān)鍵字: FPGA  

            基于DSP技術(shù)的三相逆變電源之逆變電路設(shè)計(jì)

            • 在今天的文章中,我們將會(huì)就三相逆變電源方案中的逆變電路設(shè)計(jì)情況,進(jìn)行詳細(xì)介紹,下面就讓我們一起來(lái)看看這種利用DSP技術(shù)芯片研發(fā)的逆變電源是如何完
            • 關(guān)鍵字: DSP  逆變電源  電路設(shè)計(jì)  

            FPGA擊敗GPU和GPP,成為深度學(xué)習(xí)的未來(lái)?

            • 最近幾年,深度學(xué)習(xí)成為計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等關(guān)鍵領(lǐng)域中所最常使用的技術(shù),被業(yè)界大為關(guān)注。然而,深度學(xué)習(xí)模型需要極為大量的數(shù)據(jù)和
            • 關(guān)鍵字: FPGA  GPU  GPP  深度學(xué)習(xí)  

            云中的機(jī)器學(xué)習(xí):FPGA 上的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

            • 憑借出色的性能和功耗指標(biāo),賽靈思 FPGA 成為設(shè)計(jì)人員構(gòu)建卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的首選 XE XE XE XE 。新的軟件工具可簡(jiǎn)化實(shí)現(xiàn)工作。人工智能正在經(jīng)
            • 關(guān)鍵字: FPGA  

            FPGA時(shí)序約束方法匯總,從易到難的都有

            •   從最近一段時(shí)間工作和學(xué)習(xí)的成果中,我總結(jié)了如下幾種進(jìn)行時(shí)序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下:  1. 核心頻率約束  這是最基本的,所以標(biāo)號(hào)為0。  2. 核心頻率約束+時(shí)序例外約束  時(shí)序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時(shí)序約束。如果僅有這些約束的話,說(shuō)明設(shè)計(jì)者的思路還局限在FPGA芯片內(nèi)部?! ?. 核心頻率約束+時(shí)序例外約束+I/O約束  I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅(qū)動(dòng)方式、外部走線延時(shí)(Inpu
            • 關(guān)鍵字: FPGA  時(shí)序約束  

            中美貿(mào)易酣戰(zhàn) 國(guó)產(chǎn)FPGA遇“天時(shí)”尚需“人和”

            • 國(guó)產(chǎn)FPGA起步較國(guó)外廠商晚30年,技術(shù)和專利基礎(chǔ)薄弱。中興事件爆發(fā)和中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí),為本土FPGA國(guó)產(chǎn)化發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)。
            • 關(guān)鍵字: FPGA  Altera  

            單片機(jī)學(xué)習(xí)應(yīng)用六大重要部分

            • 一、總線:我們知道,一個(gè)電路總是由元器件通過(guò)電線連接而成的,在模擬電路中,連線并不成為一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)楦髌骷g一般是串行關(guān)系,各器件之間的連線
            • 關(guān)鍵字: 單片機(jī)  FPGA  微處理器  

            一鍵看圖快速學(xué)習(xí)變頻器!

            • 在嵌入式開(kāi)發(fā)中,經(jīng)常會(huì)涉及到對(duì)電機(jī)的控制,目前交流電動(dòng)機(jī)的變頻控制應(yīng)用非常廣泛,所以我們來(lái)簡(jiǎn)單看圖介紹下變頻器 (variable-frequency drive V
            • 關(guān)鍵字: 變頻器  FPGA  嵌入式  DSP  

            五個(gè)知識(shí)點(diǎn)搞清單片機(jī)和DSP的不同

            • 在各大論壇和網(wǎng)站上,關(guān)于單片機(jī)和DSP的相關(guān)文章較多,基礎(chǔ)知識(shí)不夠牢固的初學(xué)者經(jīng)常會(huì)將這兩種不同的概念進(jìn)行混淆,而網(wǎng)上的一些相關(guān)資料也不夠明確,
            • 關(guān)鍵字: 單片機(jī)  DSP  處理器  
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