當(dāng)今片上系統(tǒng) (SoC) 的設(shè)計(jì)人員對(duì)中央處理器 (CPU) 中處理器核心的緩存非常熟悉。對(duì)主外部存儲(chǔ)器的讀取或?qū)懭朐L問可能非常耗時(shí),可能需要數(shù)百個(gè) CPU 時(shí)鐘周期,同時(shí)處理器處于空閑狀態(tài)。盡管單個(gè)存儲(chǔ)器訪問所消耗的功率很小,但當(dāng)每秒執(zhí)行數(shù)十億次事務(wù)時(shí),功率就會(huì)迅速增加。
量子計(jì)算因其能夠解決普通計(jì)算機(jī)難以解決的復(fù)雜問題而受到關(guān)注。在這一過程中,直流偏置源等儀器起著至關(guān)重要的作用,尤其是對(duì)于通量可調(diào)的超導(dǎo)和硅自旋量子比特。直流偏置源有助于調(diào)整通量以決定超導(dǎo)量子比特的共振頻率,并將直流偏置電壓施加到硅自旋量子比特的每個(gè)柵極端子。此外,量子計(jì)算機(jī)中使用的量子比特?cái)?shù)量會(huì)增加機(jī)器的物理尺寸,這取決于控制量子比特所需的直流偏置源數(shù)量。
NETWORK Onboarding (新設(shè)備接入組織網(wǎng)絡(luò)的過程)是 IT 運(yùn)營(yíng)的基石,影響從安全性到用戶滿意度等各個(gè)方面。傳統(tǒng)上,這個(gè)過程充滿了挑戰(zhàn),尤其是在規(guī)?;那闆r下。在擁有數(shù)百或數(shù)千臺(tái)設(shè)備的環(huán)境中,手動(dòng)入職會(huì)消耗大量的時(shí)間和資源。根據(jù)思科的一項(xiàng)研究,IT 團(tuán)隊(duì)花費(fèi)大約 20% 的時(shí)間來管理設(shè)備連接問題,這凸顯了當(dāng)前做法的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。
隨著量子計(jì)算機(jī)的發(fā)展,它們將能夠破解廣泛使用的加密協(xié)議,例如 RSA 和 ECC,這些協(xié)議依賴于分解大數(shù)和計(jì)算離散對(duì)數(shù)的難度。后量子密碼學(xué) (PQC) 旨在開發(fā)能夠抵御這些量子攻擊的加密算法,以保證量子時(shí)代敏感數(shù)據(jù)的安全性和完整性。
隨著嵌入式系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展,微控制器與外設(shè)之間的通信變得愈發(fā)重要。在眾多的通信協(xié)議中,SPI(Serial Peripheral Interface,串行外設(shè)接口)以其高速、全雙工、同步的特性,成為了眾多開發(fā)者的首選。TTGO顯示板作為一款高性能的智能顯示屏開發(fā)板,集成了HSPI(High-Speed SPI)總線,為開發(fā)者提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)交互能力。本文將詳細(xì)介紹如何在TTGO顯示板上使用HSPI總線,幫助開發(fā)者更好地利用這一功能。
藍(lán)牙5.0在物理層上引入了2倍速率增加、4倍范圍增加和8倍廣播數(shù)據(jù)容量增加的技術(shù)改進(jìn)。它還引入了低能耗廣播和連接模式,以及新的2Mbps的高速數(shù)據(jù)傳輸模式。
在通信系統(tǒng)的復(fù)雜世界中,調(diào)制技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色。其中,雙邊帶調(diào)制(DSB)和單邊帶調(diào)制(SSB)作為兩種常見的調(diào)制技術(shù),各自在特定的應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮著不可替代的作用。本文將從技術(shù)原理、應(yīng)用場(chǎng)景以及性能特點(diǎn)等方面,對(duì)這兩種調(diào)制技術(shù)進(jìn)行深入的探討。
卷積碼通常用(n,k,K)來表示,其中n表示編碼器每次輸出的碼元個(gè)數(shù);k表示編碼器每次輸入的信息碼元個(gè)數(shù),一般k=1;K表示約束長(zhǎng)度,在k=1的情況下,表示編碼器的輸出與本次及之前輸入的K個(gè)碼元相關(guān)。
在現(xiàn)代通信系統(tǒng)中,載波調(diào)制技術(shù)是一種核心的信號(hào)處理技術(shù),它對(duì)于實(shí)現(xiàn)高效、可靠的通信至關(guān)重要。本文將深入探討載波調(diào)制技術(shù)的原理及其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
IIC(Inter-Integrated Circuit)協(xié)議,通常被稱為I2C協(xié)議,是一種串行通信協(xié)議,廣泛應(yīng)用于微控制器和外圍設(shè)備之間的通信。其簡(jiǎn)單性、高效性和靈活性使其成為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵組件。本文將深入探討IIC協(xié)議通用主機(jī)接口的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),并附上相應(yīng)的代碼示例。
隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)于數(shù)據(jù)處理速度和精度的要求越來越高。為了滿足這些需求,高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)如AD9129的應(yīng)用變得日益廣泛。本文將重點(diǎn)介紹基于Xilinx K7-410T FPGA的高速DAC AD9129的開發(fā)過程,包括硬件設(shè)計(jì)、軟件編程以及部分關(guān)鍵代碼展示。
UART(通用異步收發(fā)器)串口通信是FPGA設(shè)計(jì)中常見的通信方式之一。本文將介紹FPGA入門基礎(chǔ)中的UART串口通信設(shè)計(jì),并附上相應(yīng)的代碼示例。
在現(xiàn)代高性能計(jì)算與通信系統(tǒng)中,DDR3 SDRAM以其高帶寬、低延遲和成本效益成為了廣泛使用的存儲(chǔ)解決方案。在Xilinx Kintex-7系列FPGA中,XC7K410T-FFG900以其豐富的邏輯資源、高速I/O接口和強(qiáng)大的處理能力,成為了與DDR3 SDRAM結(jié)合應(yīng)用的理想選擇。本文將詳細(xì)介紹基于XC7K410T-FFG900的DDR3硬件設(shè)計(jì),包括設(shè)計(jì)原理、實(shí)現(xiàn)步驟以及關(guān)鍵代碼示例。
在高速數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng)中,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)是連接數(shù)字世界和模擬世界的橋梁。對(duì)于追求高性能和精準(zhǔn)度的通信、雷達(dá)和測(cè)試測(cè)量等領(lǐng)域,高質(zhì)量的DAC尤為關(guān)鍵。本文將圍繞基于Xilinx Kintex-7(K7)系列XC7K410T-FFG900(簡(jiǎn)稱K7-410T)FPGA的高速DAC AD9129的開發(fā)過程,詳細(xì)介紹其設(shè)計(jì)原理、關(guān)鍵技術(shù)和實(shí)現(xiàn)步驟。
隨著數(shù)字系統(tǒng)復(fù)雜性的不斷提高,單片F(xiàn)PGA往往難以滿足所有設(shè)計(jì)需求。在高性能計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信、圖像處理等領(lǐng)域,多片F(xiàn)PGA的配置成為了一種常見的解決方案。Xilinx 7系列FPGA以其高性能、高靈活性和高集成度,在多片F(xiàn)PGA配置中發(fā)揮著重要作用。本文將詳細(xì)介紹Xilinx 7系列FPGA的多片配置策略、實(shí)現(xiàn)方法以及相關(guān)的代碼示例。
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