头条 2025年超半数手机SoC基于5nm及以下制程 3 月 24 日消息,Counterpoint 昨日表示,2025 年超过一半的全球智能手机 SoC 采用了 5nm 及以下工艺(注:以下称为“先进制程”)。随着苹果、高通、联发科今年各自推出 2nm 旗舰 AP 和中低端产品线的节点升级,这一比例有望上探 60%。 最新资讯 AtmelAT32UC3A3256数字音频平台解决方案 Atmel公司的AT32UC3A是采用AVR32UCRISC处理器的系统级芯片(SoC)微控制器,工作频率高达66MHz,具有低功耗,高的代码密度和高性能,可实现存储器保护单元(MPU)和快速灵活的中断控制,支持现代操作系统和实时操作系统,采用DSP指令集可获得更高的计算功能,非常适合坞站,USB海量存储,SD卡播放,汽车立体声,USB扬声器,以及各种音/视频设备.本`文介绍了AT32UC3A主要特性,方框图和UC3-A3XPLAINED评估板主要特性与方框图. 发表于:2012/1/30 并行D/A转换器AD7237A及其接口设计 AD7237A是美国AD公司推出的一种LC2MOS型双路12位数模转换器。它具有高速、低功耗、宽工作电压等特点,在工业上得到了广泛应用。本文简要地介绍了AD7237A的基本结构和引脚功能。然后,详细地阐述了它在计算机接口扩展卡设计中的应用方法。 发表于:2012/1/30 基于AHB接口的高性能LCD控制器IP设计 本文将说明高性能LCD控制器IP的模块化设计概念(如图一)。FTLCDC200 通过SDRAM控制器跟SoC内部总线通信,控制器把图像数据从SDRAM读到TFT显示屏。CPU来控制整个系统的初始化与数据的流向,包括每个控制器内部的配置寄存器、更新SDRAM中帧缓存区的内容。通过传递辅助端口输出的数据流,这套系统还可以为电视相关的终端提供视频信号,这需要另外搭配TV 编码器与三通道视频DAC才能实现与TV的连接。 发表于:2012/1/30 几种常用的单片机系统RAM测试方法研究 在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统RAM测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 发表于:2012/1/19 基于双RAM技术的LED显示屏控制系统设计 本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形显示屏的控制系统数据,提高了信息垂直循环显示时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。 发表于:2012/1/19 一种新型音频功放数字电调谐的ASIC实现 本文介绍了一种新型具有数字音量调节功能音频功放的工作原理和设计方法,并将设计应用于实际电路中,获得了很好的效果. 采用按键式音量控制器操作方便,大幅降低了与此相关的软件成本,应用前景广阔. 发表于:2012/1/19 D类功放中的∑-△调制器分析与设计 D类(数字音频功率)功率放大器由于功率转化效率高、散热量低的优点成为样的目前研究的热点,并且有望在几年内会取代目前主流的AB类功放成为音频功率放大器领域的主流产品。虽然D类功率放大器有很大的潜力,但还存在不同于传统功率放大器的缺点——非线性失真,这种非线性失真是阻止D类功放目前普遍应用的主要障碍之一。造成D类功率放大器非线性失真的原因很多,例如:通常设置死区时间来避免上下功率晶体管同时处于导通状态,由此会带来非线性失真;功放管的导通时间和体二极管恢复时间的有限造成的非线性失真;输出滤波电感与电容的非线性和 发表于:2012/1/19 利用对数检波器实现射频功放过驻波保护 本文基于对数检波器和定向耦合器,提出了一种用简单硬件电路实现射频功率放大器输出驻波的实时门限检测和保护的方法。 发表于:2012/1/19 基于C5509A的功放闭环数字控制系统(图) 本文介绍了对发射机功放输出功率进行控制的闭环控制算法,以及系统组成。通过计算正反向功率检测电压,确定允许功放输出功率升降的最大步径来控制功放输出功率。整个系统采用DSP和AD9857来实现,经过短波和超短波系统测试,基于闭环算法的功放输出效率明显高于其他典型的线性控制算法,在确保功放安全的情况下,对提高功放的效率具有实用价值。 发表于:2012/1/19 基于FPGA的判决反馈均衡器的设计与实现 本文简述了判决反馈均衡器的基本原理和实现方式,为满足实现均衡器的可配置需要,专门针对判决反馈均衡器的复杂结构,提出一种采用自下而上的模块化设计方法,对系统的各个模块设计都进行了详尽的分析,并讨论了需要注意的要点。 发表于:2012/1/19 <…4742474347444745474647474748474947504751…>