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通過(guò)仔細規劃來(lái)成功實(shí)現實(shí)時(shí)聲學(xué)處理
低延時(shí)時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應用的關(guān)鍵因素,其中包括語(yǔ)音預處理、語(yǔ)音識別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著(zhù)這些應用領(lǐng)域對實(shí)時(shí)性能的要求穩步提高,開(kāi)發(fā)人員需要以戰略思維來(lái)妥善應對這些要求。由于許多大型系統都由芯片提供可觀(guān)的性能,因此我們往往會(huì )將出現的任何額外任務(wù)都加載到這些設備上,但我們需要知道,延時(shí)時(shí)和其確定性是非常關(guān)鍵的因素,如果未仔細考慮,很容易引發(fā)重大的實(shí)時(shí)系統問(wèn)題。本文將探討設計人員在選擇SoC和專(zhuān)用音頻DSP時(shí)應考慮的問(wèn)題,以避免實(shí)時(shí)聲學(xué)系統出現令人不快的意外。
2021-12-29
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延長(cháng)流量計電池壽命的5個(gè)優(yōu)秀實(shí)踐
本文將介紹使用降壓/升壓轉換器和LiSOCI2電池時(shí)的五個(gè)優(yōu)秀實(shí)踐,以更大限度地延長(cháng)電池壽命并降低總體維護和成本要求。首先,我們討論一些常見(jiàn)的設計挑戰。
2021-12-22
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干貨 | 指定支持Wi-Fi?的MCU時(shí)的注意事項
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢是在一個(gè)SoC而非多個(gè)離散器件中執行更多功能,以精簡(jiǎn)物料清單、降低設計風(fēng)險、減少占用空間。Wi-Fi? MCU即是一個(gè)典型,它將Wi-Fi連接與處理器及所需GPIO集成在一起,以滿(mǎn)足多種應用的需求。在指定其中一個(gè)器件時(shí),需要考慮多個(gè)因素,并需審慎進(jìn)行選擇,因此務(wù)必對這些器件有所了解。
2021-11-17
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在選擇SoC和專(zhuān)用音頻DSP時(shí),這些問(wèn)題你應該考慮到!
低延時(shí)、實(shí)時(shí)聲學(xué)處理是許多嵌入式處理應用的關(guān)鍵因素,其中包括語(yǔ)音預處理、語(yǔ)音識別和主動(dòng)降噪(ANC)。隨著(zhù)這些應用領(lǐng)域對實(shí)時(shí)性能的要求穩步提高,開(kāi)發(fā)人員需要以戰略思維來(lái)妥善應對這些要求。
2021-11-12
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寬帶數據轉換器應用的JESD204B與串行LVDS接口考量
開(kāi)發(fā)串行接口業(yè)界標準JESD204A/JESD204B的目的在于解決以高效省錢(qián)的方式互連最新寬帶數據轉換器與其他系統IC的 問(wèn)題。其動(dòng)機在于通過(guò)采用可調整高速串行接口,對接口進(jìn)行標準化,降低數據轉換器與其他器件(如現場(chǎng)可編程門(mén)陣列FPGA和系統級芯片SoC)之間的數字輸入/輸出數量。
2021-11-01
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為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(diǎn)電源?
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動(dòng)態(tài)響應的最佳方法之一。負載點(diǎn)轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來(lái)越高。例如,在汽車(chē)應用中,高級駕駛員輔助系統(ADAS)——例如雷達、激光雷達和視覺(jué)系統——中使用的傳感器數量在穩步倍增,導致需要更快的數據處理(更多功耗)以最小的延遲檢測和跟蹤周?chē)奈矬w。
2021-09-02
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英特爾面向 CPU、GPU 和 IPU發(fā)布了重大技術(shù)架構的改變和創(chuàng )新
在 2021 年英特爾架構日上,英特爾公司高級副總裁兼加速計算系統和圖形事業(yè)部總經(jīng)理 Raja Koduri 攜手多位英特爾架構師,全面介紹了兩種全新 x86 內核架構的詳情;英特爾首個(gè)性能混合架構,代號“Alder Lake”,以及智能的英特爾? 硬件線(xiàn)程調度器;專(zhuān)為數據中心設計的下一代英特爾? 至強? 可擴展處理器 Sapphire Rapids;基礎設施處理器(IPU);即將推出的顯卡架構,包括 Xe HPG 微架構和 Xe HPC 微架構,以及 Alchemist SoC, Ponte Vecchio SoC。
2021-08-22
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借助Zynq RFSoC DFE解決 5G 大規模部署難題
隨著(zhù) 5G 基礎設施和實(shí)現設備不斷進(jìn)入實(shí)際部署,5G 已從概念變?yōu)楝F實(shí);很顯然,5G 經(jīng)濟不會(huì )只是3G 或 4G 的復制品。
2021-08-03
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利用智能IoT技術(shù)實(shí)現資產(chǎn)監控和管理
安森美半導體的RSL10藍牙低功耗系統單芯片(SoC)完全符合資產(chǎn)跟蹤方案的所有四個(gè)重點(diǎn)要求。 RSL10最為耀眼的一方面是持久的電池使用壽命,因為它是業(yè)界功耗最低的藍牙低功耗無(wú)線(xiàn)電,在深度睡眠模式下功耗僅為62.5 nW。 這種低功耗工作意味著(zhù)它非常適合低占空比資產(chǎn)跟蹤應用,在這類(lèi)應用中,設備大部分時(shí)間都處于深度睡眠模式。
2021-07-08
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安霸、Lumentum和安森美合作開(kāi)發(fā)結合3D感知技術(shù)的AI處理方案
AI視覺(jué)芯片公司Ambarella(中文名稱(chēng):安霸,NASDAQ:AMBA,專(zhuān)注于人工智能視覺(jué)的半導體公司),市場(chǎng)領(lǐng)先的創(chuàng )新光學(xué)和光電產(chǎn)品的設計和制造商,Lumentum(NASDAQ:LITE),以及CMOS圖像傳感器解決方案的領(lǐng)先供應商安森美半導體?(NASDAQ:ON),今天聯(lián)合發(fā)布了2項新的參考設計方案,用于加速AIoT設備的垂直整合?;诖饲鞍l(fā)布的針對非接觸式3D感知系統的參考設計,新的參考設計以安霸的AI視覺(jué)SoC為基礎,整合了Lumentum的高性能VCSEL陣列,以及安森美的圖像傳感器,可用于生物信息識別門(mén)禁、3D電子鎖和其它智能傳感應用,使下一代AIoT設備的環(huán)境感知更快捷、更準確、更智能。
2021-05-28
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貿澤電子與QuickLogic公司簽署全球分銷(xiāo)協(xié)議
2021年5月13日 – 專(zhuān)注于引入新品并提供海量庫存的電子元器件分銷(xiāo)商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布與QuickLogic?公司簽署全球分銷(xiāo)協(xié)議,該公司是嵌入式FPGA IP、支持語(yǔ)音功能的超低功耗多核片上系統 (SoC) 以及終端人工智能 (AI) 解決方案開(kāi)發(fā)商。根據本協(xié)議,貿澤將備貨QuickLogic基于微控制器和FPGA的EOS? S3平臺和QuickFeather開(kāi)發(fā)套件。
2021-05-13
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PMIC的原理及優(yōu)勢
專(zhuān)用集成電路(ASIC)是為目標應用(例如工業(yè),汽車(chē),IoT,移動(dòng),醫療和家庭自動(dòng)化)設計和優(yōu)化的系統。復雜的ASIC可能包含不同的組件,例如微處理器,接口和外圍功能,最終形成片上系統(SoC)。SoC的復雜設計需要額外的電源軌來(lái)提供不同的電流和電壓。這些應該在仔細控制下單獨供電。
2021-05-11
- 車(chē)輛區域控制架構關(guān)鍵技術(shù)——趨勢篇
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