“与以往相比,客户面临着设计时间短、设计人员短缺等挑战,然而产品的设计复杂度却不断提升。这一趋势持续已有数年了,正是这一问题促使我们在五年前推出EE-Sim。现今,为客户提供诸如EE-Sim这样的工具,正在成为对
一个阳光明媚的冬日,记者走进中国航天科技集团空间技术研究院北京控制工程研究所。推开月球楼试验棚大门,一个巨大的“太阳”映入眼帘,红色的“太阳光”把整个试验棚照亮。一辆月球车正缓缓地在高低起伏的沙盘上行
一个阳光明媚的冬日,记者走进中国航天科技集团空间技术研究院北京控制工程研究所。推开月球楼试验棚大门,一个巨大的“太阳”映入眼帘,红色的“太阳光”把整个试验棚照亮。一辆月球车正缓缓地在高低起伏的沙盘上行
缩略词解释:BFM:总线功能模块。在HDL硬件语言仿真中,BFM完成抽象描述数据和具体的时序信号之间的转换。PLI:Verilog编程语言接口,是C语言模块和Verilog语言模块之间交换数据的接口定义。TCL:字面意思是工具命令
易美振的 TouchSense触觉技术提供给世界级的公司,在行动电话、汽车、游戏、医疗和消费类电子产品中的触觉回馈应用。我们的触觉发展平台为开发人员简化了设计上的开发和应用,同时确保触觉效果的实现并进行了最佳优化
数字信号处理在电子信息类专业中是一门非常重要的课程,此课程实用性强求、理论内容丰富但是概念抽象难懂。为了提高教学质量,本文以MATLABGUI为平台,设计开发完成基于MATLAB GUI的数字信号处理仿真平台。该平台为教学提供了操作简单、功能全面的教学辅助软件。
“将信息物理融合系统应用到制造业中,正在引发第四次工业革命。”近日,在上海举行的中国国际工业博览会上,西门子(中国)有限公司执行副总裁、工业业务领域总裁吴和乐(Marc Wucherer)作出上述表
未来机器人是什么样子?人类如果想殖民火星需要借助什么样的机器人?或许近日科学家研发的被称为“微滴”的机械球机器人就是显著代表。这些机器人看起来像普通的乒乓球,但是它们却是“集群”实验的一部分,这些分散
由于智能电网的研究与开发尚处于起步阶段,各国国情及资源分布不同,发展的方向和侧重点也不尽相同,各国结合其电力工业发展的具体情况,正通过各类专项研发措施保障建设有序进行。目前,中国863计划智能电网仿真试验
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“我们在短短两个月时间里就利用NI CompactRIO硬件和NI LabVIEW软件开发了一套包含复杂算法的转向反作用力仿真系统。“挑战:开发一个转向反作用力仿真系统,可以从不同传感器采集数据,进行计算、信息匹配
电子皮肤超仿真将不再是梦目前,美、日、德、中等国研究人员各自开发出触感细微的电子皮肤,并已解决了其互动性、延展性等技术难题。科学家断言,除了医学植皮,电子皮肤更能在机器人设计、可穿戴设备、人工智能等领
摘要:提出一种基于DS18B20和AT89C51的多路温度监测系统,详细介绍了系统的硬软件设计。该设计通过DS18B20单总线结构与单片机多路并行输入相结合的硬件改进方式,克服了DS18B20采用单总线结构时温度数据读取慢、单总
近年来,美、日、德、中等国研究人员各自开发出触感细微的电子皮肤,并已解决了其互动性、延展性等技术难题.人造电子皮肤取代真皮移植?或许不久后,这将成为现实,不再是痴人说梦。目前,美、日、德、中等国研究人员
摘要:文中详细介绍了QPSK技术的工作原理和QPSK调制、解调的系统设计方案,并通过VHDL语言编写调制解调程序和QuaitusII软件建模对程序进行仿真,通过引脚锁定,下载程序到FPGA芯片EP1K30TC144-3中验证。软件仿真和硬
本文介绍了基于FPGA技术的DDS波形发生器的原理与设计,并利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。实验结果表明,利用FPGA能在很短时间内快速构建任意波形,提高了设计效率,具有实际应用价值。
AWR Corporation, 高频电子设计自动化(EDA)行业的创新领跑者,以及AMPSA,射频和微波放大器的设计软件供应商,共同宣布AWR与AMPSA合作,专门开发出通过仿真合成的设计流程来提高放大器设计师的设计生产量和生产力。
2013欧洲微波周(EuMW 2013),德国纽伦堡,2013年10月8日– AWR Corporation, 高频电子设计自动化(EDA)行业的创新领跑者,以及AMPSA,射频和微波放大器的设计软件供应商,共同宣布AWR与AMPSA合作,专门开发出通过仿
俄罗斯 Displair 公司推出了一种神奇的空气触摸屏,其利用流动的空气和水滴小颗粒来形成“水雾屏幕”,而我们只需要在这“无形”的触屏上挥舞着手指,便能操控眼前图像的移动变化。从刀砍斧凿到
传统的微处理器由于内部有限的逻辑资源和外部固定的引脚封装,大大限制了应用范围。为此,在阐述微控制器的内部结构、存储器管理结构和指令集结构后,利用现场可编程门阵列丰富的逻辑资源,虚拟出传统微控制器的处理器核心,添加Wishbone总线,将处理器核心与通用外设连接构成一个虚拟的微控制器平台,并使用硬件描述语言Verilog和VHDL,自底向上设计AVR处理器核心,与通用外设互连组成系统,使用XILINX Virtex-Ⅱ Pro芯片进行板级验证。