差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模
随着系统芯片(SoC)设计的体积与复杂度持续升高,验证作业变成了瓶颈:占了整个SoC研发过程中70% 的时间。因此,任何能够降低验证成本并能更早实现验证sign-off的方法都是众人的注目焦点。台湾工业技术研究院 (工研院
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以FPGA为基础的SoC验证平台 自动化电路仿真侦错功能
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Altium Designer中的电路仿真是真正的混合模式仿真器,可以用于对模拟和数字器件的电路分析。仿真器采用由乔治亚技术研究所(GTRI)开发的增强版事件驱动型XSPICE仿真模型,该模型是基于伯克里SPICE3代码,并于且SPICE3f5完全兼容。
21ic讯 概伦电子科技有限公司(ProPlus Electronics Co., Ltd. 下称概伦电子)日前宣布将参加于6月5-10日在美国San Diego Convention Center举办的第48届设计自动化大会(Design Automation Conference,DAC 2011)。
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芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma)设计自动化有限公司日前宣布,FineSimSPICE电路仿真器已被创新性视频压缩解决方案提供商Telairity公司采用。Telairity将使用FineSimSPICE来设计创新性实时视频压缩集成电路,之
0 引言随着数字技术、微机和模数转换技术的研究与进展,作为模拟和数字信号接口电路的模数转换器(ADC)得到了广泛应用。由于ADc中的重要组成单元——采样/保持(S/H)电路的精度和速度直接决定ADC的性能,所以设计高
摘要:常规数据采集与显示方法是应用CPU或DSP通过软件控制数据采集的模/数转换,这样将会频繁中断系统的运行,从而降低系统的运算速度,数据采集的速度也将受到限制。通过CPLD实现由硬件控制模/数转换和数据显示,
摘要:常规数据采集与显示方法是应用CPU或DSP通过软件控制数据采集的模/数转换,这样将会频繁中断系统的运行,从而降低系统的运算速度,数据采集的速度也将受到限制。通过CPLD实现由硬件控制模/数转换和数据显示,
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芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,领先的存储器产品提供商Hynix半导体公司已采用并部署微捷码公司的FineSim™ Pro和FineSim SPICE作为其存储器设计和
为改善传统功率因数校正电路的不足,提出一种新型交流斩波型单相功率因数校正电路的拓扑结构,使开关管处于整流桥的交流侧。该方案有助于提升电路的谐波抑制和功率因数校正能力,可实现单位功率因数,增强电路的电磁兼容性,降低电路的传导损失。仿真结果表明,功率因数可达0.997,仿真结果验证了方案的可行性和理论分析的正确性。
某高炮由于采用双读数电路的随动系统,实现了该炮的全自动快速跟踪和瞄准,有效提高了其作战性能,大大提高了射击精度,但同时也存在问题:该随动系统由多种集成电路和多块印制电路板组成,电路复杂,结构多样化
“技术经济”挑战是一种技术趋势与经济趋势的独特组合,它催生了IC设计人员的模拟混合信号(AMS)验证需求。目前设计师能达到的设计集成度非常惊人。系统级功能的整合要求设计人员开发系统级专业技术,而且要覆盖广泛的
1 引言 计算机仿真具有效率高、精度高、可靠性高和成本低等特点,已被广泛应用于电力电子电路(或系统)的分析和设计。计算机仿真不仅可以取代系统许多繁琐的人工分析,减轻劳动强度,提高分析和设计能力,还可以