标准化的要求通过附加外设来扩展计算机的功能时,需要使用标准接口才能实现不同厂商应用的全部功能。使用无线通信增加台式机的功能,或者通过使用更多的内存条来增加笔记本电脑的内存,这些方法使得低价的入门级计算
标准化的要求通过附加外设来扩展计算机的功能时,需要使用标准接口才能实现不同厂商应用的全部功能。使用无线通信增加台式机的功能,或者通过使用更多的内存条来增加笔记本电脑的内存,这些方法使得低价的入门级计算
DDR是双倍数据速率的SDRAM内存,如今大多数计算机系统、服务器产品的主流存储器技术,并且不断向嵌入式系统应用领域渗透。孰不知,随着iPhone等大牌智能手机的采纳,DDR内存俨然成为智能手机转变的方向之一,例如韩国
书上看到的毕竟是理论的东西,实际应用中总会碰上意外的或者说是不可预测的情况,与其在那瞎推理,还不如动手做点实际的工作。 特权同学用的是11.0592MHz的STC89C52做测试,C代码也很简单: #include #d
DDR测试技术介绍与工具分析
历经四年的开发和一年的试用版本测试,赛灵思可编程颠覆之作Vivado 设计套件终于震撼登场,并通过其早期试用计划开始向客户隆重推出。新的工具套件面向未来十年“All-Programmable”器件而精心打造,致力于
Feist解释说,上一代FPGA设计套件采用单维基于时序的布局布线引擎,通过模拟退火算法随机确定工具应在什么地方布置逻辑单元。使用这类工具时,用户先输入时序,模拟退火算法根据时序先从随机初始布局种子开始,然后在
为减少迭代次数和总体设计时间,并提高整体生产力,赛灵思用一个单一的、共享的、可扩展的数据模型建立其设计实现流程,这种框架也常见于当今最先进的ASIC设计环境。Feist说:“这种共享、可扩展的数据模型可让
Feist解释说,上一代FPGA设计套件采用单维基于时序的布局布线引擎,通过模拟退火算法随机确定工具应在什么地方布置逻辑单元。使用这类工具时,用户先输入时序,模拟退火算法根据时序先从随机初始布局种子开始,然后在
1μPD795结构原理及驱动时序1.1 μPD795结构原理μPD795是NEC公司生产的高灵敏度、低暗电流、具有内置放大电路和采样保持电路的线阵CCD图像传感器。它内部包含一列1 024像元的光敏二极管和两列525位的电荷转移
DDR是双倍数据速率的SDRAM内存,如今大多数计算机系统、服务器产品的主流存储器技术,并且不断向嵌入式系统应用领域渗透。孰不知,随着iPhone等大牌智能手机的采纳,DDR内存俨然成为智能手机转变的方向之一,例如韩国
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的反馈环路中使用了多路复用乘法数模转换器(DAC),如Maxim LTC6910和National Semi
用GAL配合ISA总线模拟I2C总线时序实现对FI1256MK2的编程
过去十年中,高速数字总线已经获得了令人瞩目的发展,它们不仅比以往更快,而且还正在改变系统定时数据的方式。为提高数据吞吐量,新兴的同步数字总线可以通过一套定时机制在每个时钟周期内多次发送数据。本文将对源
MAX7232BF为串行输入4位数据、2位小数点和4位地址;输出为10位数据加20个独立小数点,数据输出代码为BCD码,每一位的2个小数点都在COM3上。可以直接与微处理器连接。 1 管脚结构及说明 MAX7232BF具有双列直插
晶圆代工厂联电自结1月营收为新台币80.5亿元,月减0.67%,为近32个月来单月营收新低水平。 尽管时序步入传统淡季,联电因消费性电子及计算机产品客户急单挹注下,1月业绩仍维持稳定表现,营收为80.5亿元,仅较去年
很多人询问关于约束、时序分析的问题,比如:如何设置setup,hold时间?如何使用全局时钟和第二全局时钟(长线资源)?如何进行分组约束?如何约束某部分组合逻辑?如何通过约束保证异步时钟域之间的数据交换可靠?
李洵颖/台北 时序接近年底,面板产业疲软无力,相关LCD驱动IC封测厂颀邦科技亦感受到现阶段客户接单力道不振,惟受到11月出货递延影响,颀邦12月合并营收可能会较11月上扬;第4季营运与上季持平。展望2012年第1季颀
飞机座舱图形显示系统已发展到第六代,即采用有源矩阵彩色液晶显示器AMLCD(ActiveMatrixLiquidCrystalDisplay)。当前高分辨率的军用AMLCD显示模块还只能依靠进口,且控制电路板须安装在该显示模块提供的机箱内。这
飞机座舱图形显示系统已发展到第六代,即采用有源矩阵彩色液晶显示器AMLCD(ActiveMatrixLiquidCrystalDisplay)。当前高分辨率的军用AMLCD显示模块还只能依靠进口,且控制电路板须安装在该显示模块提供的机箱内。这