以下是筆者一些關(guān)于FPGA功耗估計和如何進(jìn)行低功耗設(shè)計的知識。##關(guān)于FPGA低功耗設(shè)計,可從兩方面著手:1)算法優(yōu)化;2)FPGA資源使用效率優(yōu)化。
2014-12-17 09:27:289177 隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展,移動網(wǎng)絡(luò)速度不斷提升,為移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)帶來了良好的發(fā)展條件,但同時帶來的爆炸式數(shù)據(jù)流量增長對運營商形成了巨大的壓力,傳統(tǒng)的擴(kuò)容方式就是不斷增加X86服務(wù)器,以應(yīng)對巨大的用戶訪問需求
2020-07-16 17:24:28914 從工藝選擇到設(shè)計直至投產(chǎn),設(shè)計人員關(guān)注的重點是以盡可能低的功耗獲得最佳性能。Altera在功耗和性能上的不斷創(chuàng)新,那其28nm高端FPGA如何實現(xiàn)功耗和性能的平衡?具體有何優(yōu)勢?
2013-05-17 10:26:112980 全球蜂窩網(wǎng)絡(luò)上對數(shù)據(jù)的需求不斷增長,迫使運營商想法設(shè)法在2030年前將容量提升5000倍。要實現(xiàn)這一目標(biāo),需要將通道性能提升5倍、分配頻譜提高20倍、蜂窩基站數(shù)量增加50倍。
2019-08-12 08:20:05
與Virtex-6 FPGA相比,Virtex-7系列的系統(tǒng)性能翻了一番、功耗降低一半、速度提升30%、其重點在于容量擴(kuò)大2.5倍、多達(dá)200萬個邏輯單元、串行寬帶達(dá)1.9Tbps、線速高達(dá)28Gbps、其
2012-09-21 13:46:16
FPGA功耗的基本概念,如何降低FPGA功耗?IGLOO能夠做到如此低的功耗是因為什么?
2021-04-30 06:08:49
FPGA已經(jīng)被廣泛用于實現(xiàn)大規(guī)模的數(shù)字電路和系統(tǒng),隨著CMOS工藝發(fā)展到深亞微米,芯片的靜態(tài)功耗已成為關(guān)鍵挑戰(zhàn)之一。文章首先對FPGA的結(jié)構(gòu)和靜態(tài)功耗在FPGA中的分布進(jìn)行了介紹。接下來提出了晶體管
2020-04-28 08:00:00
提升至通用CPU服務(wù)器的30倍以上。同時,與已經(jīng)深入人心的高性能計算的代表GPU相比,FPGA具有硬件可編程、低功耗、低延時的特性,代表了高性能計算的未來發(fā)展趨勢。而在人工智能(AI)里面火熱的深度學(xué)習(xí)
2017-04-15 16:17:41
結(jié)構(gòu)使得在較低的時鐘頻率下可達(dá)到較高的性能。而功耗直接正比于電路的頻率,因此運行于較低時鐘頻率下并行處理的FPGA方案可大大減小功耗?! ≡O(shè)計及實施 雖然FPGA的“可編程”特性帶來明顯的靈活性優(yōu)勢
2011-02-17 11:21:37
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設(shè)計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,在進(jìn)行低功耗器件的設(shè)計時,人們必須仔細(xì)權(quán)衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標(biāo)。
2019-08-29 07:52:29
電源引腳布局減小了22%,功耗降低了35%。圖1 2.有效應(yīng)對噪聲敏感輸入 因為FPGA中許多模塊對供電電源噪聲非常敏感,而噪聲會導(dǎo)致產(chǎn)生抖動,隨之帶來很高的誤碼率(BER),降低了電路性能,而
2018-10-23 16:33:09
目前許多終端市場對可編程邏輯器件設(shè)計的低功耗要求越來越苛刻。工程師們在設(shè)計如路由器、交換機(jī)、基站及存儲服務(wù)器等通信產(chǎn)品時,需要密度更大、性能更好的FPGA,但滿足功耗要求已成為非常緊迫的任務(wù)。而在
2019-07-15 08:16:56
關(guān)于FPGAs的DSP性能分析
2021-05-07 06:12:50
關(guān)于FPGA芯片資源介紹不看肯定后悔
2021-09-18 08:53:05
請問我關(guān)于電流提升器和電壓提升器的計算是否正確?這兩個電路是怎么分析的?
電流提升器由虛短虛斷,Uo=RfI,Ⅰ是輸入端電流源電流,但是電流提升器哪里電流變大了
同樣電壓提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的計算對不對,總感覺哪里有問題?
2024-01-11 23:57:40
關(guān)于車載信息中心電路保護(hù)措施的介紹與分析
2021-05-14 07:12:04
各位朋友~~單位增益是一個怎樣的概念呢?0DB輸出一倍的意思?單位增益穩(wěn)定不太理解,是開環(huán)頻響曲線呈線性的意思嗎?
2016-11-01 16:18:52
提升等益處的同時,對于問題排查及運維帶來了更大的挑戰(zhàn),作為流量橋頭堡的網(wǎng)關(guān)需要具備豐富的可觀測數(shù)據(jù),幫助用戶來定位問題。基于以上的分析和實踐,我們認(rèn)為在容器和 K8s 主導(dǎo)的云原生時代,Ingress
2022-08-31 10:46:10
采用紐扣電池供電的小外設(shè),盡管創(chuàng)意不錯,但由于必須經(jīng)常更換電池或充電,藍(lán)牙外設(shè)領(lǐng)域始終未能掀起太大波瀾。而藍(lán)牙4.0 + Android將很好的解決耗電和數(shù)據(jù)傳輸兼容問題,必將帶來藍(lán)牙的大發(fā)展。根據(jù)
2014-02-09 12:01:30
所有主要標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的前瞻性產(chǎn)品。2015年,TI推出了全新的高靈活性SimpleLink? 超低功耗CC2640無線微控制器(MCU),并且在設(shè)計時充分考慮了Bluetooth 5將會帶來的變革,因此
2018-08-29 16:09:10
相同功耗情況下可提供 5% 的性能提升。同樣,在與 A710 相同的性能水平下,A715 的功耗降低了 20%。兩種比較都是在 iso-process 中完成的。換句話說,Arm 表示
2022-11-09 14:51:33
本帖最后由 lee_st 于 2016-9-25 16:19 編輯
LPC800:利用32位的性能提升你的8位應(yīng)用
2016-09-25 15:49:24
供的令人驚嘆的顯示技術(shù)框架。我們此前已經(jīng)就相對上一代產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新所帶來的驚人回報和相應(yīng)的架構(gòu)技術(shù)變革展開了深入討論。此次,我們將討論具體的性能提升以及為終端用戶所帶來的改善。
2019-07-24 07:18:29
新一代Marvell ThunderX3為云計算和HPC服務(wù)器市場帶來性能和功耗雙提升
2021-01-14 07:10:59
手機(jī)行業(yè)革命。本次提問的范圍例舉:1、USB Type-C有哪些技術(shù)難點?2、USB PD對快速充電市場將帶來什么樣的影響。3、OPPO,華為,高通,MTK的快速充電充電協(xié)議都會合并到USB PD
2017-02-14 17:13:15
的高性能并非一蹴而就,這與華為云深厚的技術(shù)積累息息相關(guān)。 10倍數(shù)據(jù)重構(gòu)性能的提升,得益于將數(shù)據(jù)復(fù)制功能卸載到分布式共享存儲。分布式存儲采用基于分區(qū)的并行復(fù)制方式;任意盤或節(jié)點故障,集群中的多個節(jié)點
2018-08-03 13:00:28
;<性能分析與優(yōu)化>>是呼應(yīng)的.
在第一章的導(dǎo)讀里總體介紹了一個問題:為什么要做性能優(yōu)化與調(diào)優(yōu).
在生活中我們會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,我們的手機(jī),電腦等電子設(shè)備內(nèi)存
2023-04-24 15:31:26
HDUSec-網(wǎng)絡(luò)行為分析監(jiān)控系統(tǒng)[url=]是基于低功耗NetFPGA平臺設(shè)計開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)行為分析監(jiān)控系統(tǒng)[/url]。本系統(tǒng)不僅能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)行為的分析監(jiān)控,記錄用戶瀏覽網(wǎng)頁的信息,而且還能通過
2012-06-01 11:32:28
無論從微觀到宏觀、從延長電池壽命到減少全球變暖的溫室效應(yīng)等等,各種不同因素都在迅速推動系統(tǒng)設(shè)計人員關(guān)注節(jié)能問題。一項有關(guān)設(shè)計優(yōu)先考慮事項的最新調(diào)查指出,大部分工程師已把功耗排在首位,或者是將其緊跟在性能、密度和成本之后。在功耗方面,FPGA帶來了獨特的挑戰(zhàn)。為什么要設(shè)計優(yōu)化FPGA功耗?
2019-08-08 07:39:45
FPGA設(shè)計方面最大的難題與挑戰(zhàn)是什么?許多客戶回答都是功耗的控制。隨著FPGA密度和性能的提升,不可避免地帶來了功耗的倍增。FPGA領(lǐng)域的發(fā)展著重圍繞三個關(guān)鍵點:低功耗、低成本與高性能。
2019-09-02 07:47:35
功耗和結(jié)溫,還可以顯示單個網(wǎng)絡(luò)的功耗數(shù)據(jù)。 結(jié)論 對更便宜和更簡單的熱管理以及與前沿 FPGA 不斷提高的功耗需求相匹配的電源的不斷增長的需求,將低功耗設(shè)計的概念提升到一個全新的高度。賽靈思
2012-01-11 11:59:44
結(jié)果 測試結(jié)果解讀我們可以看到,由于 FPGA 運算加速的介入,在各個分辨率下, FPGA + CPU 組(藍(lán)色)都要比單純的 28 核 CPU 組有較大的性能提升,加速比平均可達(dá) 3.24倍!而且
2018-01-11 15:36:31
,該型號產(chǎn)品去年全年銷售額近1億元。
今年3月,紫光同創(chuàng)推出Logos-2系列高性價比FPGA,采用28nm CMOS工藝,相較上一代40nm Logos系列FPGA性能提升50%,總功耗降低40%,可
2024-01-24 10:45:40
`Sealion 2000 系列FPGA產(chǎn)品特性● 采用55nm的低功耗技術(shù)工藝,正向自主研發(fā),先進(jìn)的低成本、低功耗FPGA架構(gòu)提供4K到25K的查找表邏輯單元,單一封裝集成了2M*32 bit
2020-06-03 09:32:14
基于FPGA的簡易數(shù)字信號傳輸性能分析儀
2015-12-21 09:40:36
采用多核技術(shù)提升 CPU 馬力,是一種通過硬件提供更高系統(tǒng)性能的日益常見的做法。即使對許多視成本和功耗為重要設(shè)計考慮的大量消費性應(yīng)用,也是如此。但是,升級到多核系統(tǒng)并無法保證一定能夠提升性能或改善
2020-03-25 08:08:52
兩個方面的性能,即電磁發(fā)射 / 干擾 EME 和電磁抗擾 EMS。EME 中包含傳導(dǎo)和輻射;而 EMS 中又包含靜電、脈沖群、浪涌等。為提升用戶系統(tǒng)穩(wěn)定性,接下來我們將為大家講述如何靈活應(yīng)用以上方法優(yōu)化電源 EMC,本文將從電源的設(shè)計與應(yīng)用等角度介紹 4 種常用解決方案:
2020-10-29 07:07:03
提升SRAM性能的傳統(tǒng)方法
2021-01-08 07:41:27
如何提升基站性能?
2021-05-26 06:33:50
本文介紹的三個應(yīng)用案例展示了業(yè)界上先進(jìn)的機(jī)器視覺軟件和及其圖像預(yù)處理技術(shù)如何促使2D和3D視覺檢測的性能成倍提升。
2021-02-22 06:56:21
從工藝選擇到設(shè)計直至投產(chǎn),設(shè)計人員關(guān)注的重點是以盡可能低的功耗獲得最佳性能。Altera在功耗和性能上的不斷創(chuàng)新,那其28nm高端FPGA如何實現(xiàn)功耗和性能的平衡?具體有何優(yōu)勢?
2019-09-17 08:18:19
如何將DSP性能提升到極限?FPGA用做數(shù)字信號處理應(yīng)用
2021-04-30 06:34:56
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設(shè)計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,如同其它多數(shù)事物一樣,降低功耗的設(shè)計就是一種協(xié)調(diào)和平衡藝術(shù),在進(jìn)行低功耗器件的設(shè)計時,人們必須仔細(xì)權(quán)衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標(biāo)。
2019-08-15 08:28:42
對與性能比較低的51單片機(jī),結(jié)構(gòu)化編程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
實時處理,因而帶來了對FPGA等硬件數(shù)據(jù)處理加速器的需求。如圖1所示。在這樣的數(shù)據(jù)高速增長的情況下,用于傳輸數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)帶寬和處理數(shù)據(jù)所需要的算力也必須急速增長。傳統(tǒng)的CPU已經(jīng)越來越不堪重負(fù),所以用硬件加速
2021-12-21 08:00:00
最優(yōu)。針對隔離產(chǎn)品市場,Silicon Labs公司推出以無線傳輸來實現(xiàn)信號的隔離和傳遞,同時在性能方面得到了很大的提升。本文將重點對數(shù)字隔離器的工作原理,產(chǎn)品特點及性能等分別進(jìn)行介紹,再講解數(shù)字隔離器在電子產(chǎn)品中的部分應(yīng)用。
2019-06-20 06:18:18
有什么方法可以提升數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的性能嗎?
2021-04-22 06:14:55
美國總部的專家過來與我們協(xié)同進(jìn)行設(shè)計功耗估計,還是比較給力的。 以下是筆者在這比較短的時間內(nèi)學(xué)習(xí)到的一些關(guān)于功耗估計和如何進(jìn)行低功耗設(shè)計的知識:1.功耗分析整個FPGA設(shè)計的總功耗由三部分功耗組成:1.
2014-08-21 15:31:23
傳輸?shù)淖疃躺仙龝r間約為0.1NS。4、如果不知道上升時間,可以認(rèn)為信號帶寬約是時鐘頻率的5倍。5、LC電路的諧振頻率是5GHZ/sqrt(LC),L的單位為NH,C的單位為PF。6、在400MHZ內(nèi),軸向
2019-09-09 13:59:32
藍(lán)牙5.0提升了哪些性能?
2021-05-18 06:25:17
FreeRTOS對性能有多大提升?比如做Robomasters這種機(jī)器人比賽,使用FreeRTOS,對性能有多大提升
2020-06-19 09:00:47
物理綜合與優(yōu)化的優(yōu)點是什么?物理綜合與優(yōu)化有哪些流程?物理綜合與優(yōu)化有哪些示例?為什么要通過物理綜合與優(yōu)化去提升設(shè)計性能?如何通過物理綜合與優(yōu)化去提升設(shè)計性能?
2021-04-14 06:52:32
求老司機(jī)幫幫忙,我的畢業(yè)設(shè)計題目是關(guān)于藍(lán)牙小車的性能優(yōu)化,老師要求我把小車某一方面性能提升,比如說控制距離增大,速度的提高等方面,并且說清楚是怎么做到的···········簡單的我能做,但是關(guān)于這方面卻是一個小白,還請老司機(jī)幫忙,感激不盡!!!!
2020-05-28 04:00:50
電子發(fā)燒友網(wǎng)訊:賽靈思FPGA 7系列芯片正以燎原之勢席卷整個行業(yè)。在本文,電子發(fā)燒友網(wǎng)小編將帶領(lǐng)大家一起走近Xilinx的FPGA 7系列芯片,從全新FPGA 7系列芯片的介紹、芯片優(yōu)點、芯片
2012-09-06 16:24:35
也因而開始轉(zhuǎn)向采用加速器來滿足低時延、高吞吐量的需求,同時保持合理的功耗水平。 賽靈思FPGA所提供的功耗效率讓加速器能部署于整個數(shù)據(jù)中心,而且可將單位功耗性能比提升10-20倍。百度優(yōu)化的FPGA
2016-12-15 17:15:52
FPGA怎么選擇?針對功耗和I/O而優(yōu)化的FPGA介紹
2021-05-06 09:20:34
關(guān)于多參數(shù)土壤分析儀的參數(shù)詳細(xì)介紹【云唐科器】土壤是植物生長的基礎(chǔ),養(yǎng)分含量決定了作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中,有必要做好土壤養(yǎng)分的檢測。傳統(tǒng)的測試方法
2021-03-15 16:29:36
FPGA的功耗高度依賴于用戶的設(shè)計,沒有哪種單一的方法能夠?qū)崿F(xiàn)這種功耗的降低,在進(jìn)行低功耗器件的設(shè)計時,人們必須仔細(xì)權(quán)衡性能、易用性、成本、密度以及功率等諸多指標(biāo)
2010-07-01 11:08:43465 本文將介紹FPGA的功耗、流行的低功耗功能件以及影響功耗的用戶選擇方案,并探討近期的低功耗研究,以洞察高功率效率FPGA的未來趨勢。
功耗的組成部分
2010-08-27 10:57:211637 本白皮書介紹了有關(guān)賽靈思 28 nm 7 系列 FPGA 功耗的幾個方面,其中包括臺積電 28nm高介電層金屬閘 (HKMG) 高性能低功耗(28nm HPL 或 28 HPL)工藝的選擇。 本白皮書還介紹了 28 HPL 工藝提供
2012-03-07 14:43:4441 FPGA設(shè)計方面最大的難題與挑戰(zhàn)是什么?許多客戶回答都是功耗的控制。隨著FPGA密度和性能的提升,不可避免地帶來了功耗的倍增。FPGA領(lǐng)域的發(fā)展著重圍繞三個關(guān)鍵點:低功耗、低成本
2012-05-04 11:05:261064 數(shù)據(jù)中心運維人員總是不斷在尋求更高的服務(wù)器性能。目前,他們主要是通過易于編程的多核CPU 和GPU 來開發(fā)應(yīng)用,但CPU 和GPU 都遇到了單位功耗性能的瓶頸壁壘。
2014-11-26 13:51:551240 本內(nèi)容主要分析了基于FPGA的系統(tǒng)需求,賽靈思UltraScale FPGA DDR4和其他并行接口分析以及針對高性能高度靈活方案的PHY解決方案介紹。
2016-08-03 19:37:24190 設(shè)計 UltraScale+ FPGA 和 MPSoC 產(chǎn)品組合的原因。它們能提供遠(yuǎn)超以往任何工藝節(jié)點遷移所帶來的價值。 與28nm 7 系列器件相比,UltraScale+ 產(chǎn)品系列可將系統(tǒng)級單位功耗性能提升了 2-5 倍。 在本視頻中我們將不僅介紹我們?nèi)绾巫龅竭@個提升,還將介紹設(shè)計人
2017-02-08 03:16:30205 和市場上已有的存儲器相比,HBM 存儲器在性能、功耗和尺寸上,能為系統(tǒng)架構(gòu)師和 FPGA 設(shè)計人員帶來前所未有的優(yōu)勢。 摘要 在過去的十年里,電子系統(tǒng)在計算帶寬上呈現(xiàn)出指數(shù)級的增長。計算帶寬的大幅提升,也顯著提高了存儲帶寬要求,以滿足計算需求。
2018-07-03 11:19:002263 FPGA在高性能數(shù)字信號處理領(lǐng)域越來越受關(guān)注,如無線基站。在這些應(yīng)用中, FPGAs通常被用來和DSP處理器并行工作。有更多的選擇當(dāng)然是好的,但這也意味著系統(tǒng)設(shè)計師需要一個確切的FPGAs及高端
2017-10-25 15:08:430 資源、速度和功耗是FPGA設(shè)計中的三大關(guān)鍵因素。隨著工藝水平的發(fā)展和系統(tǒng)性能的提升,低功耗成為一些產(chǎn)品的目標(biāo)之一。功耗也隨之受到越來越多的系統(tǒng)工程師和FPGA工程師的關(guān)注。Xilinx新一代開發(fā)工具Vivado針對功耗方面有一套完備的方法和策略,本文將介紹如何利用Vivado進(jìn)行功耗分析和優(yōu)化。
2017-11-18 03:11:504873 MAX 10 FPGA模擬模塊培訓(xùn),此次培訓(xùn)介紹MAX 10 FPGA中的ADC是怎樣工作的,怎樣對其進(jìn)行配置,怎樣在硬件中測量其性能。
2018-06-20 12:00:004044 為性能帶來哪些提升,一起來看看這篇文章。除開我們能夠感知到的網(wǎng)速提升,5G對性能的提升主要表現(xiàn)在硬件——基帶上。而基帶硬件性能的提升主要是由增加的通信制式、5G終端提升的數(shù)據(jù)量、支持的模式和頻段來影響的。
2019-05-05 10:32:331677 賽靈思 FPGA 所提供的功耗效率讓加速器能部署于整個數(shù)據(jù)中心,而且可將單位功耗性能比提升 10-20 倍。百度優(yōu)化的 FPGA 平臺是專門針對圖像和語言識別等機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用而精心打造。
2019-07-30 11:24:392363 OpenCL、C和C++的SDAccel開發(fā)環(huán)境,將單位功耗性能提高達(dá)25倍,從而利用FPGA實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用加速。
2019-08-01 08:45:342547 嵌入式FPGA(eFPGA)是指將一個或多個FPGA以IP的形式嵌入ASIC,ASSP或SoC等芯片中。 換句話說,eFPGA是一種數(shù)字可重構(gòu)結(jié)構(gòu),由可編程互連中的可編程邏輯組成,通常表現(xiàn)為矩形陣列
2019-09-15 00:17:00736 盡管 FPGA 市場一直伴隨著這兩個市場一起增長,但 Tate 指出 eFPGA 是一種完全不同的方法。“嵌入式 FPGA 需要與 FPGA 芯片不一樣的技術(shù)調(diào)整。”他說,“嵌入式 FPGA
2019-09-05 11:19:342510 內(nèi)存無論是DDR還是傲騰,通過在至強(qiáng)處理器與FPGA之間共享存儲,在共享過程中就不用進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移或拷貝,因數(shù)據(jù)遷移和拷貝會帶來高成本,同時也會降低系統(tǒng)的性能。
2019-09-25 15:13:111405 賽靈思是FPGA的發(fā)明者。深鑒科技提供的一個實際案例表明,賽靈思在支持非常廣泛的AI應(yīng)用,包括機(jī)器學(xué)習(xí)與推斷等方面成效明顯——高效FPGA 加速語音識別引擎與CPU相比,性能為后者的43倍,單位功耗性能提升40倍。
2019-11-22 15:33:121303 旨在為各類應(yīng)用的開發(fā)人員帶來低功耗、高性能的開發(fā)優(yōu)勢,如物聯(lián)網(wǎng)的 AI 應(yīng)用、視頻、硬件安全、嵌入式視覺、5G 基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè) / 汽車自動化等。無論是在解決方案、架構(gòu)還是電路設(shè)計層面,萊迪思 Nexus 均展現(xiàn)出卓越的創(chuàng)新,能夠大幅降低功耗且提供更高的系統(tǒng)性能。
2019-12-11 15:05:51899 ”,攻擊者可以利用此漏洞來完全控制芯片及其功能。此外,報道還稱,由于該漏洞是硬件的組成部分,因此只能通過更換芯片來彌補(bǔ)安全風(fēng)險。此次安全漏洞造成的影響有多大?給FPGA產(chǎn)業(yè)將帶來哪些影響?
2020-06-01 08:49:36925 功耗是各大設(shè)計不可繞過的話題,在各大設(shè)計中,我們應(yīng)當(dāng)追求低功耗。為增進(jìn)大家對低功耗的認(rèn)識,本文將對FPGA低功耗設(shè)計予以介紹。如果你對FPGA低功耗相關(guān)內(nèi)容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。 FPGA
2020-10-28 15:02:132498 日前,在2020世界超高清視頻(4K/8K)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上,4K花園董事長吳懿發(fā)表演講,從5G時代所帶來的新機(jī)遇角度分析行業(yè)趨勢,稱5G+超高清將帶來電商直播的革命。
2020-11-03 09:34:571648 其功耗的優(yōu)化成了芯片功耗優(yōu)化的關(guān)鍵所在。本篇文章由專注于銷售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存儲芯片供應(yīng)商宇芯電子介紹如何利用傳統(tǒng)方法提升SRAM性能。 SRAM單元的數(shù)據(jù)保持功能是通過背靠背的反相器實現(xiàn)的,因此為了使單元能最穩(wěn)定地保持?jǐn)?shù)
2020-12-02 16:29:37734 對于研發(fā)人員而言,大家總是在追求低功耗設(shè)計。采用低功耗設(shè)計,無疑是能夠帶來諸多好處。為幫助大家了解如何降低功耗,本文中,小編將對降低FPGA功耗的設(shè)計技巧加以闡述。如果你對功耗、低功耗以及相關(guān)內(nèi)容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-12-12 09:08:382896 功耗是我們關(guān)注的設(shè)計焦點之一,優(yōu)秀的器件設(shè)計往往具備低功耗特點。在前兩篇文章中,小編對基于Freez技術(shù)的低功耗設(shè)計以及FPGA低功耗設(shè)計有所介紹。為增進(jìn)大家對低功耗的了解,以及方便大家更好的實現(xiàn)低功耗設(shè)計,本文將對FPGA具備的功耗加以詳細(xì)闡述。如果你對低功耗具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2021-02-14 17:50:006072 為了提升計算基礎(chǔ)設(shè)施的性能,并緊跟數(shù)據(jù)分析與 AI 不斷攀升的需求,眾多企業(yè)將硬件加速視為主要的解決方案。在大多數(shù)情況下,先進(jìn)的可編程硬件(主要是指 GPU 和 FPGA)是加速的主要方式。通過
2021-08-13 17:45:317442 M2芯片配備新一代圖形處理器,擁有多達(dá)10個核心能夠極大提升圖形性能。M2芯片圖形性能提升最高可達(dá)25%。M2具有卓越的性能功耗比,可帶來超長的電池續(xù)航能力。
2022-06-07 15:41:592521 相對于FPGA+SoC的方案,集成了eFPGA的SoC或者ASIC將在功耗、單位成本、延遲和連接帶寬方面獲得巨大收益,其價值已經(jīng)得到全球數(shù)十家頂級創(chuàng)新公司驗證。
2022-12-23 10:21:14286 萊迪思發(fā)布先進(jìn)的系統(tǒng)控制FPGA - MachXO5T-NX繼續(xù)加強(qiáng)低功耗FPGA產(chǎn)品系列
2023-04-23 14:22:15184 性能提升,功耗降低!,這樣的MOSFET是你的最愛么?
2023-12-04 15:09:36114 Hello,大家好,之前給大家分享了大約一百多個關(guān)于FPGA的開源項目,涉及PCIe、網(wǎng)絡(luò)、RISC-V、視頻編碼等等,這次給大家帶來的是不枯燥的娛樂項目,主要偏向老的游戲內(nèi)核使用FPGA進(jìn)行硬解,涉及的內(nèi)核數(shù)不勝數(shù),主要目標(biāo)是高的可實現(xiàn)性及復(fù)現(xiàn)性。
2024-01-10 10:54:24363
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