
采用StratixⅡ FPGA器件提高加法树性能并实现设计-图2列出了和传统的4输入LUT结构的FPGA相比较,采用ALM的StratixⅡFPGA器件例化3输入加法器的优势。从图2中可以清楚地看出,对于同样3个2 b数据相加的逻辑结构,传统4输入LUT结构的FPGA例化需2级完成,占用4个LE,而对于采用ALM的StratixⅡFPGA器件来例化,只需一个ALM即可。

基于EP2S30 FPGA芯片实现MAC接收控制器的设计-传统的测控网是将具有各种功能的仪器通过诸如VXI、CAN等专用总线连接起来构成一套完整的测控系统。现在看来,传统的测控网主要具有四个方面的不足:一、数据传输速率有限;二、传输距离有限;三、设备数量有限;四、成本高昂。传统的测控网已经很难满足人们对大数据量,远距离和低成本的要求。

基于Altera的FPGA器件和VHDL语言实现数据采集系统的设计-传统的数据采集系统,通常采用单片机或DSP作为主要控制模块,控制ADC、存储器和其他外围电路的工作。随着数据采集对速度性能的要求越来越高,传统采集系统的弊端就越来越明显。单片机的时钟频率较低且需用软件实现数据采集,这使得采集速度和效率降低,此外软件运行时间在整个采样时间中也占很大的比例。

本站为您提供的泰科电子推出标准0201和0402封装的ChipSESD保护器件,泰科电子(TE)日前宣布推出比传统半导体封装更易安装和返修的0201和0402尺寸的静电放电(ESD)器件,以扩展其硅ESD保护产品系列。该ChipSESD封装将一个硅器件和一个传统表面贴装技术(SMT)被动封装配置的各种优势结合在一起。

本站为您提供的双核对焦是什么意思 相比传统对焦方式区别,我们知道,目前最基本的对焦方式分为反差对焦和相位对焦,还有近两年比较流行的激光对焦。这些传统的传感器一个像素只有一个光电二极管,也就是一半像素是被遮蔽的。而双核对焦则是在一个像素点里有两个光电二极管,这样的好处就是能够在不遮盖任何像素的前提下有效完成相对差检测。