芯朋微(Chipown)半导体IC芯片全系列-亿配芯城-芯朋微(Chipown)半导体IC芯片
你的位置:芯朋微(Chipown)半导体IC芯片全系列-亿配芯城 > 话题标签 > 设计

设计 相关话题

TOPIC

一、流片 流片:英文 Tape Out。在集成电路设计领域,“流片”指的是“试生产”,就是说设计完电路以后,先生产几片几十片,供测试用。如果测试通过,就照着这个样子开始大规模生产了。 二、流片的两种方式 Full Mask和MPW是集成电路两种不同的流片方式。Full Mask是“全掩膜”的意思,即制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务;而MPW 全称为Multi Project Wafer,直译为多项目晶圆,即多个项目共享某个晶圆,也即同一次制造流程可以承担多个IC设计的制造任务。 Full
台湾省国立阳明交通大学的一个研究团队设计了一种液晶 (LC) 镜头,该镜头可显着提高图像质量,同时只需要很少的电量即可运行,克服了将该技术引入主流设备的两大障碍。这些发现为从增强现实眼镜到医疗诊断的应用提供了更加清晰的关注。 显示所测试的两个液晶 (LC) 镜头结构的插图。每个镜头都具有类似的多层设计,其中包括图案化电极、对准涂层和封装在玻璃基板之间的液晶层。一个主要区别是镜头 A 使用一种名为 LN3 的 LC 材料,而镜头 B 使用 LCM1790。(来源:光学微系统杂志) LC 镜片提供
时间已经来到了2024年,芯片行业的热度已然大幅下降,但这个行业的价值依然在。芯片应用的种类繁多,也意味着芯片的类型多种多样。 我也经常会被问到,做芯片设计到底哪个方向更有前景?不同类型的芯片设计岗位之间,是否可以跳槽换方向?借着这个话题和业界朋友分享一下我的经验。 01芯片设计哪些方向值得投身? 结合芯片行业现状,从赛道前景、技术门槛、个人发展等角度综合考量,在诸多的芯片设计类型中,我认为共有五大方向值得投身。 NO.1自动驾驶解决方案相关的芯片 现有的前沿科技方向,有元宇宙、量子计算机、量
作者:co lin 【导读】:网上关于AOI算法的文章很多了,但大多语焉不详,一上来就9宫格十字链表,直接把人整懵。本文试图由浅入深的介绍AOI算法的形成,希望能把AOI解决的问题,以及它的核心逻辑讲清楚。如果读完之后能所有启发,那本文的目的就达到了。 AOI 算法是大型多人在线的游戏服务器中一个非常重要的基础模块,它很大程度上决定了服务器的运行效率。那么什么是AOI呢?AOI全称为Area Of Interest,翻译过来叫感兴趣的区域,通俗的讲是一个游戏对象在场景中的视野,这个视野可以大到
半导体设计整合诸多尖端科技领域(如电子学、材料科学及计算机科学等)。因应智能时代需求,5G通信、智能汽车、智能穿戴设备、云计算和物联网等都需要高度集成、高效能且低功耗的电子元器件和系统,故半导体设计技术的重要性显而易见。 回顾历史可知,美国企业引领了半导体设计发展。如今,中国大陆企业凭借实力异军突起,赢得各方关注。然而,全球地缘政治局势的改变使其在未来全球市场竞争中遭遇新的挑战。尤其是在2022年8月,美国推出《芯片与科学法案》,并附带520亿美元的奖励政策,部分条款明确规定限制芯片企业在华的
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点。 CS5260是一款低功耗、DisplayPort信号至VGA转换器通过USB Type-C连接器。CS5260在没有任何外部配置下也可以工作。它适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。CS5260接受RGB数字格式,VGA输出达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹,CS5260
近日,「让业务用起来」2023观远数据敏捷分析实践巡展圆满结束。上汽飞凡数据分析负责人田欣带来了《敏捷BI助力上汽飞凡打造数据驱动组织》的主题分享。田欣分享了上汽飞凡的企业发展战略以及敏捷BI构建实践,并介绍了飞凡汽车共创数据驱动文化的过程。扫描文末二维码可获取全部PPT。 以下为田欣精彩分享节选: 飞凡汽车有四大发展战略:用户驱动、数字驱动、极智驱动、共创驱动。今天的分享非常契合数字驱动战略。 在这个组织内部,大家需要不断学习用数据量化业务目标,通过数据分析推动业务数字化,形成正向的驱动和闭
Wi-Fi,诞生于20多年前,Wi-Fi标准每3-6年更新一次,其演变宗旨除了使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全以外,基于对未来物联网设备量将逐渐增多的考虑,Wi-Fi标准也在更新关于低功耗、低成本、大连接等IoT行业关心的能力。 与此同时,Wi-Fi赛道上也挤满了各种定位属性的企业,关心以Wi-Fi为代表的无线连接技术和应用需求。 图片来源:《中国Wi-Fi物联网产业研究报告(2023)》 8月3日下午,《中国Wi-Fi物联网产业研究报告(2023)》以线上发布会的形式正式对外免费发布
1 系统设计 1.1 设计要求 1.1.1 设计任务 设计并实现一个基于FPGA的多功能信号发生器。 1.1.2 性能指标要求 1.能够产生两种以上输出波形(正弦波、三角波、锯齿波等)。 2.输出的波形的频率允许有多种选择。 3.输出波形的幅度在 1V~5V 范围内。 4.输出的波形能够用示波器测量。 1.2 设计思路及设计框图 1.2.1设计思路 多功能信号发生器的原理框图如图所示。其中,CLKGEN是分频器,提供的50MHz的主频率进行分频,以得到满足多功能信号发生器设计需要的时钟频率。
FPGA 非常适合精密电机控制,在这个项目中,我们将创建一个简单的电机控制程序,在此基础上可以构建更复杂的应用。 需要的硬件 Digilent Pmod HB3   介绍 我们可以用一个简单的 8 位微控制器来控制电机,输出一个简单的脉宽调制波形。然而,当想要进行精密或高级电机控制时,没有什么比 FPGA 的确定性和实时响应更好的了。接口的灵活性还使得可以通过单个设备控制多个电机,从而提供更加集成的解决方案。 首先,我们将学习一些有关电机控制理论的知识,并创建一个简单的示例。我们都知道,我们可