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通過仔細規(guī)劃來成功實現(xiàn)實時聲學處理
低延時時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領(lǐng)域?qū)崟r性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應對這些要求。由于許多大型系統(tǒng)都由芯片提供可觀的性能,因此我們往往會將出現(xiàn)的任何額外任務都加載到這些設備上,但我們需要知道,延時時和其確定性是非常關(guān)鍵的因素,如果未仔細考慮,很容易引發(fā)重大的實時系統(tǒng)問題。本文將探討設計人員在選擇SoC和專用音頻DSP時應考慮的問題,以避免實時聲學系統(tǒng)出現(xiàn)令人不快的意外。
2021-12-29
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延長流量計電池壽命的5個優(yōu)秀實踐
本文將介紹使用降壓/升壓轉(zhuǎn)換器和LiSOCI2電池時的五個優(yōu)秀實踐,以更大限度地延長電池壽命并降低總體維護和成本要求。首先,我們討論一些常見的設計挑戰(zhàn)。
2021-12-22
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干貨 | 指定支持Wi-Fi?的MCU時的注意事項
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢是在一個SoC而非多個離散器件中執(zhí)行更多功能,以精簡物料清單、降低設計風險、減少占用空間。Wi-Fi? MCU即是一個典型,它將Wi-Fi連接與處理器及所需GPIO集成在一起,以滿足多種應用的需求。在指定其中一個器件時,需要考慮多個因素,并需審慎進行選擇,因此務必對這些器件有所了解。
2021-11-17
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在選擇SoC和專用音頻DSP時,這些問題你應該考慮到!
低延時、實時聲學處理是許多嵌入式處理應用的關(guān)鍵因素,其中包括語音預處理、語音識別和主動降噪(ANC)。隨著這些應用領(lǐng)域?qū)崟r性能的要求穩(wěn)步提高,開發(fā)人員需要以戰(zhàn)略思維來妥善應對這些要求。
2021-11-12
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寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器應用的JESD204B與串行LVDS接口考量
開發(fā)串行接口業(yè)界標準JESD204A/JESD204B的目的在于解決以高效省錢的方式互連最新寬帶數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與其他系統(tǒng)IC的 問題。其動機在于通過采用可調(diào)整高速串行接口,對接口進行標準化,降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器與其他器件(如現(xiàn)場可編程門陣列FPGA和系統(tǒng)級芯片SoC)之間的數(shù)字輸入/輸出數(shù)量。
2021-11-01
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為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應盡可能靠近負載的負載點電源?
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態(tài)響應的最佳方法之一。負載點轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉(zhuǎn)換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)——例如雷達、激光雷達和視覺系統(tǒng)——中使用的傳感器數(shù)量在穩(wěn)步倍增,導致需要更快的數(shù)據(jù)處理(更多功耗)以最小的延遲檢測和跟蹤周圍的物體。
2021-09-02
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英特爾面向 CPU、GPU 和 IPU發(fā)布了重大技術(shù)架構(gòu)的改變和創(chuàng)新
在 2021 年英特爾架構(gòu)日上,英特爾公司高級副總裁兼加速計算系統(tǒng)和圖形事業(yè)部總經(jīng)理 Raja Koduri 攜手多位英特爾架構(gòu)師,全面介紹了兩種全新 x86 內(nèi)核架構(gòu)的詳情;英特爾首個性能混合架構(gòu),代號“Alder Lake”,以及智能的英特爾? 硬件線程調(diào)度器;專為數(shù)據(jù)中心設計的下一代英特爾? 至強? 可擴展處理器 Sapphire Rapids;基礎(chǔ)設施處理器(IPU);即將推出的顯卡架構(gòu),包括 Xe HPG 微架構(gòu)和 Xe HPC 微架構(gòu),以及 Alchemist SoC, Ponte Vecchio SoC。
2021-08-22
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借助Zynq RFSoC DFE解決 5G 大規(guī)模部署難題
隨著 5G 基礎(chǔ)設施和實現(xiàn)設備不斷進入實際部署,5G 已從概念變?yōu)楝F(xiàn)實;很顯然,5G 經(jīng)濟不會只是3G 或 4G 的復制品。
2021-08-03
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利用智能IoT技術(shù)實現(xiàn)資產(chǎn)監(jiān)控和管理
安森美半導體的RSL10藍牙低功耗系統(tǒng)單芯片(SoC)完全符合資產(chǎn)跟蹤方案的所有四個重點要求。 RSL10最為耀眼的一方面是持久的電池使用壽命,因為它是業(yè)界功耗最低的藍牙低功耗無線電,在深度睡眠模式下功耗僅為62.5 nW。 這種低功耗工作意味著它非常適合低占空比資產(chǎn)跟蹤應用,在這類應用中,設備大部分時間都處于深度睡眠模式。
2021-07-08
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安霸、Lumentum和安森美合作開發(fā)結(jié)合3D感知技術(shù)的AI處理方案
AI視覺芯片公司Ambarella(中文名稱:安霸,NASDAQ:AMBA,專注于人工智能視覺的半導體公司),市場領(lǐng)先的創(chuàng)新光學和光電產(chǎn)品的設計和制造商,Lumentum(NASDAQ:LITE),以及CMOS圖像傳感器解決方案的領(lǐng)先供應商安森美半導體?(NASDAQ:ON),今天聯(lián)合發(fā)布了2項新的參考設計方案,用于加速AIoT設備的垂直整合?;诖饲鞍l(fā)布的針對非接觸式3D感知系統(tǒng)的參考設計,新的參考設計以安霸的AI視覺SoC為基礎(chǔ),整合了Lumentum的高性能VCSEL陣列,以及安森美的圖像傳感器,可用于生物信息識別門禁、3D電子鎖和其它智能傳感應用,使下一代AIoT設備的環(huán)境感知更快捷、更準確、更智能。
2021-05-28
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貿(mào)澤電子與QuickLogic公司簽署全球分銷協(xié)議
2021年5月13日 – 專注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與QuickLogic?公司簽署全球分銷協(xié)議,該公司是嵌入式FPGA IP、支持語音功能的超低功耗多核片上系統(tǒng) (SoC) 以及終端人工智能 (AI) 解決方案開發(fā)商。根據(jù)本協(xié)議,貿(mào)澤將備貨QuickLogic基于微控制器和FPGA的EOS? S3平臺和QuickFeather開發(fā)套件。
2021-05-13
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PMIC的原理及優(yōu)勢
專用集成電路(ASIC)是為目標應用(例如工業(yè),汽車,IoT,移動,醫(yī)療和家庭自動化)設計和優(yōu)化的系統(tǒng)。復雜的ASIC可能包含不同的組件,例如微處理器,接口和外圍功能,最終形成片上系統(tǒng)(SoC)。SoC的復雜設計需要額外的電源軌來提供不同的電流和電壓。這些應該在仔細控制下單獨供電。
2021-05-11
- 線繞電阻在電力電子與工業(yè)控制中的關(guān)鍵作用
- 線繞電阻在精密儀器與醫(yī)療設備中的高精度應用和技術(shù)實踐
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