随着芯片集成度的飞速发展,集成电路的设计已经进入了片上系统(Soc,System on chip)的时代。传统的软硬件分开设计的方法已经不在适合Soc设计的需要,而软硬件协同设计技术很好解决了传统设计方法所不能解决的问题。软硬件划分方法是软硬件协同设计中的一个关键问题,从基于多目标的遗传算法出发,主要做了两方面的改进:一方面引入小生境技术,进一步优化了算法;另一方面是引入精英保持策略,保证了算法的收敛性。
浪潮集团在西安举行收购德国奇梦达中国研发中心交接仪式,同时举行并购后的新公司开业仪式。 此次浪潮集团收购奇梦达中国研发中心总投资3000万元人民币,该研发机构拥有国际主流的研发设备及各种无形资产总价值过亿
在过去的二十年当中,随着交通工具复杂性的日益增加,工程师已将ECU从8位MCU升级为16位以上的器件。目前,这样一个高度集成的32位RISC MCU就是瑞萨公司的SH7058,它是一种具有1MB片上闪存和48KB RAM组成的80MHz的MCU
节能灯推广是一项利国利民的工程,在中国市场上,节能灯推广却几遇瓶颈。我觉得,只要坚持“软硬兼施”——极大地提升软硬件,在保证产品质量的基础上,加大人力资源投入,有针对性地进行推广,节能灯一定能走向千家
使用TMS3705射频基站芯片,建立以单片微型机为核心的射频识别系统,该射频识别系统具有广泛的应用,尤其是在非接触式IC卡上前景广阔。对于IC卡而言,数据传输的正确性是很重要的,因此提出了一种用于数据校验的CRC校验实现算法。
摘 要 针对SoC片上系统的验证,提出新的验证平台,实现SoC软硬件协同验证方法。首先介绍SoC软硬件协同验证的必要性,并在此基础上提出用多抽象层次模型混合建模(Co-Modeling)的方法构建出验证平台。然后,阐述了此验
让我们且慢指责“龙芯”
全球可编程逻辑解决方案领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)和北京工业大学 (北工大) 日前宣布,赛灵思联手北工大和中国教育部共同投资的北工大-赛灵思软件工程(嵌入式系统方向)联合人才培养模式创新实验区今天隆重
摘要:介绍了一种基于DSP的逆变电源控制系统,详细阐述了系统组成结构和软硬件设计。该系统采用TMS320F2812作为主控制器,最大程度的减少了硬件电路的搭建,实现了对逆变电源的数字控制。实验结果证明,该系统具有良
摘要:介绍了一种基于DSP的逆变电源控制系统,详细阐述了系统组成结构和软硬件设计。该系统采用TMS320F2812作为主控制器,最大程度的减少了硬件电路的搭建,实现了对逆变电源的数字控制。实验结果证明,该系统具有良
2009年2月28日下午5:30,温家宝总理在中国政府网和新华网与网民在线交流活动圆满结束。那一刻,作为参与整个网络环境搭建和保障的戴尔公司的一名工程技术人员我心中的担子才算落了下来。访问压力、安全风险、仅有的四
介绍了ADI公司新推出的双通道带10位D/A转换器主频达500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根据不同波形种类的雷达信号表达式,简述了AD9958用作直接频率合成器时,各种情况控制字的计算方法,给出了利用DSP+FPGA+AD9958实现雷达中频信号源的设计框图,对其中主要的FPGA时序控制进行QuartusII仿真。该设计可以灵活产生包括常规脉冲、线性调频、相位编码以及混合编码在内的多波形雷达中频信号。
介绍了ADI公司新推出的双通道带10位D/A转换器主频达500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根据不同波形种类的雷达信号表达式,简述了AD9958用作直接频率合成器时,各种情况控制字的计算方法,给出了利用DSP+FPGA+AD9958实现雷达中频信号源的设计框图,对其中主要的FPGA时序控制进行QuartusII仿真。该设计可以灵活产生包括常规脉冲、线性调频、相位编码以及混合编码在内的多波形雷达中频信号。
介绍了ADI公司新推出的双通道带10位D/A转换器主频达500 MHz的DDS芯片AD9958的主要性能,并根据不同波形种类的雷达信号表达式,简述了AD9958用作直接频率合成器时,各种情况控制字的计算方法,给出了利用DSP+FPGA+AD9958实现雷达中频信号源的设计框图,对其中主要的FPGA时序控制进行QuartusII仿真。该设计可以灵活产生包括常规脉冲、线性调频、相位编码以及混合编码在内的多波形雷达中频信号。
技术要求和商业需求正促使WiMAX无线网络技术快速升温。通信行业面临着进一步降低无线通信网络成本的巨大压力,而实现这一点的一个可能方法就是提高目前的移动网络中使用的无线频谱的使用效率。综合利用一系列允许快速
技术要求和商业需求正促使WiMAX无线网络技术快速升温。通信行业面临着进一步降低无线通信网络成本的巨大压力,而实现这一点的一个可能方法就是提高目前的移动网络中使用的无线频谱的使用效率。综合利用一系列允许快速
随着每台服务器上芯片的数量和每个芯片上核心的数量不断增长,新一代服务器的处理能力似乎超过了计算机可能利用到的能力,Gartner公司发现,即使是应用虚拟化技术存在的情况下,服务器处理内核的数量也还是在不断增长