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    2024-01

    Xilinx FPGA的GTx的参考时钟

    Xilinx FPGA的GTx的参考时钟

    本文主要介绍Xilinx FPGA的GTx的参考时钟。下面就从参考时钟的模式、参考时钟的选择等方面进行介绍。 参考时钟的模式 参考时钟可以配置为输入模式也可以是输出模式,但是在运行期间不能切换。作为输入时,用于驱动Quad 或者channel PLLs,作为输出时,可以来自于同一个Quad中的任意一个channel。7系列的GTx只能作为输入,而Ultra和Ultra+系列的还可以作为输出。 作为输入模式时,7系列和Ultra是通过50Ω连接到4/5MGTAVCC上,Ultra+是通过50Ω连

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    2024-01

    什么是序列化 为什么要序列化

    什么是序列化 为什么要序列化

    什么是序列化? “序列化”(Serialization )的意思是将一个对象转化为字节流。 这里说的对象可以理解为“面向对象”里的那个对象,具体的就是存储在内存中的对象数据。 与之相反的过程是“反序列化”(Deserialization )。 虽然挂着机器人的羊头,但是后面的介绍全部是计算机知识,跟机器人一丁点关系都没有,序列化就是一个纯粹的计算机概念。 序列化的英文Serialize就有把一个东西变成一串连续的东西之意。 形象的描述,数据对象是一团面,序列化就是将面团拉成一根面条,反序列化就

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    2024-01

    四类不同类型温度传感器的优缺点

    四类不同类型温度传感器的优缺点

    温度传感器是当今众多产品应用中最常用的技术之一,比如汽车,白电和工业类产品等。为了进行可靠的温度测量,选择合适的温度传感器來应用是十分重要。了解不同类型温度传感器的优缺点有助于在测量前做出正确的选择。热电偶,热敏电阻( NTC/ PTC ),电阻温度检测器( RTD )和 芯片型温度传感器是测量中最常见的类型,它们的特性区别详情见下面。 1 热电偶 热电偶是一种常见的无源传感元件,能够以可测量的方式响应温度。这些自供电元件无需激励,并且可以在较宽的温度范围(高达2000℃)内运行。它们可以快速

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    2024-01

    单总线高温温度传感器-GX30H05产品概述

    单总线高温温度传感器-GX30H05产品概述

    单总线高温温度传感器-GX30H05 产品概述 GX30H05 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。 GX30H05 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-80℃~ +200℃。在-10℃~+80℃范围内的测试精度可以达到±0.5℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。 每个 GX30H05 都有一个全球唯一的64 位序列号,可以将多

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    2024-01

    基于石墨烯的人机交互传感器技术现状概述

    小型、舒适的石墨烯传感器可以通过测量脑电波的脑电图(EEG)和测量眼球运动的眼电图(EOC)等来获得各种身体信号,包括呼吸、发声、温度和手势。 机器与人类之间的交互对于元宇宙(metaverse)新技术的发展至关重要,这些技术旨在通过云计算和扩展现实(XR)增强人类的体验。石墨烯(Graphene)是一种二维碳材料,已成为可穿戴传感器技术的理想选择,为无缝的人机交互(HMI)新时代铺平了道路。 据麦姆斯咨询报道,由清华大学任天令教授领导的科学家团队最近概述了基于石墨烯的人机交互传感器技术现状,

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    2024-01

    气体传感器将会在智能家电领域中发挥更大作用

    传感器是家电实现智能化的重要感知器件,其中气体传感器作为一种成熟的传感器件,在家电领域目前仅在空气净化器、新风空调等领域简单应用。随着有关传感器的阵列化和智能算法的引入,使得气体传感器在家电中有了更多的潜在应用场景。 据麦姆斯咨询报道,针对气体传感器在智能家电中的应用进展情况,珠海格力电器股份有限公司的研究人员进行了综述分析,阐述了气体传感器及其阵列在家电领域保鲜、烹饪、健康监测等智能场景中的潜在应用,分析了气体传感器在家电中应用面临的寿命、漂移、一致性问题,并对未来发展进行了展望。相关研究内

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    2024-01

    世界最大FPGA芯片Versal Premium VP1902技术详解

    世界最大FPGA芯片Versal Premium VP1902技术详解

    AMD在2022年2月14日,完成收购FPGA第一大厂赛灵思(Xilinx),价值约500亿美元(原先估值350亿美元,被AMD股价上涨推高),创下芯片产业的交易纪录。因为FPGA可编程的特性,使其具灵活性、可客制性、平行处理能力、易于升级等优势。 通过FPGA,芯片设计者能在芯片送交制造(Tape Out)前,先为即将完成的ASIC或系统单芯片(SoC)创建数位双胞胎版本,有助于产品验证,并提高开发软件。人工智能蔚为风潮且相关技术快速翻新当下,FPGA更同时是AMD和英特尔(2015年6月以

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    2024-01

    宝马选择Allegro作为唯一的电流传感器IC供应商

    Allegro MicroSystems于近日宣布,宝马集团已选择Allegro作为其所有电池驱动电动汽车车型牵引逆变器系统唯一的电流传感器IC供应商。 资料显示,Allegro是一家传感器和专用模拟功率IC无晶圆厂制造商,该公司的产品组合可为车辆电气化、汽车ADAS安全功能、工业自动化以及数据中心和清洁能源等领域的节能技术提供解决方案。 据介绍,Allegro的电流传感器IC能够准确测量流经车辆电机的电流,具有较高精度。高精度可实现精准的电机控制,从而最大限度地减少功率损耗,并带来卓越的驾驶

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    2024-01

    如何使用Verilog硬件描述语言描述时序逻辑电路?

    如何使用Verilog硬件描述语言描述时序逻辑电路?

    0****1 时序逻辑电路设计方法 时序逻辑电路的特点是输出信号不仅与电路的输入有关,还与电路原来的状态有关。 因此,电路需要具有记忆功能的存储电路。FPGA中基本的存储单元是D触发器,也是实现时序逻辑的基本单元。 那么,什么样的语句会被综合成触发器呢?在Verilog中,常使用always进程块描述时序逻辑。此时,always进程块中的敏感列表一般为时钟边沿和异步控制信号, ** always ** @(posedge clk,posedge rst) always进程块的执行是在时钟边沿触

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    2024-01

    vivado主界面及设计流程

    vivado主界面及设计流程

    Vivado设计主界面,它的左边是设计流程导航窗口,是按照FPGA的设计流程设置的,只要按照导航窗口一项一项往下进行,就会完成从设计输入到最后下载到开发板上的整个设计流程。 源程序管理窗口包含了一个设计中最基本的三种文件,设计源文件,约束文件,仿真源文件,如果添加了IP核,这里还会有IP源文件。 工作区窗口会显示工程相关的基本信息,以及我们对系统进行的详细设计都在这个窗口完成,例如设计代码的输入,查看综合实现结果、创建Block Design等。 运行每一个步骤之后,会在结果窗口中的Messa

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    2024-01

    python函数与函数之间的调用

    函数与函数之间的调用 3.1 第一种情况 程序代码如下: def x(f): def y(): print(1) return ydef f(): print(2)x(f) 运行结果: 无结果 分析:因为第9行中的x(f)中的f没有带括号,f只是一个普通的参数,所以程序只调用执行了x(f)函数,没有调用执行f()函数。x(f)函数中虽然也定义了y()函数,但是x(f)函数中没有调用执行y()函数,只是执行了return y。而y变量也没有值,所以整个程序的返回值就为无结果。 3.2 第二种情况

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    2024-01

    python定义函数与调用函数的顺序

    定义函数与调用函数的顺序 函数被定义后,本身是不会自动执行的,只有在被调用后,函数才会被执行,得到相应的结果。但是在 Python 中我们要注意一个关键点,就是Python不允许前向引用,即在函数定义之前,不允许调用该函数。 例如: printplus(1,2)defplus(a,b):returna+b 运行结果为: NameError:name'plus'isnotdefined 从报错结果可以看出,名字为plus的函数还没进行定义(虽然我们是在后面进行了定义)。所以当我们在调用函数时,一