頭條 世界首款微处理器MP944被复活 7月27日,嵌入式系统专家亚当·泰勒使用FPGA(现场可编程门阵列)复刻F-14雄猫战斗机的中央大气数据计算机,将其装入3D打印的F-14模型中,成功控制后者的可变后掠翼系统。 该系统核心为MP944微处理器,1970年6月随F-14服役,比1971年11月问世的英特尔4004早近一年半,此前因军事保密1998年才解密,是世界首款微处理器,性能较英特尔4004快约8倍。亚当·泰勒基于Spartan 7的SoM模块复现了MP944全部六块芯片,目前该项目的全部代码和文档已公开在GitHub,供全球开发者查阅。 最新資訊 安森美半导体推出IPD2工艺技术,结合HighQ™性能和小尺寸,用于便携电子应用 2010年5月27日 – 应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出新的集成无源元件(IPD)工艺技术——IPD2。这新工艺是公司增强既有的HighQ™硅铜(copper on silicon) IPD技术,第二层的铜层厚度仅为5微米(μm),增强了电感性能,提高了灵活性,配合设计高精度、高性价比的集成无源元件,用于便携电子设备中的射频(RF)系统级封装应用。 發(fā)表于:2010/5/28 基于MSP430和Cyclone II 的网络数据加密实现 通过对整个设计的调试验证,结果满足设计要求。整个系统具有较高的安全性和保密性,可为要求通信安全的网络应用提供一种基于硬件的加密方式,基于FPGA的加密算法设计具有很高的灵活性,如果采用更加先进的加密算法,可进一步提高系统的安全性和保密性。 發(fā)表于:2010/5/28 赛灵思ISE 12开启生产力新时代 ISE 12软件设计套件实现了具有更高设计生产力的功耗和成本的突破性优化。ISE 设计套件首次利用“智能”时钟门控技术,将动态功耗降低多达30%。此外,该新型套件还提供了基于时序的高级设计保存功能、为即插即用设计提供符合AMBA 4 AXI4 规范的IP支持,同时具备第四代部分重配置功能的直观设计流程,可降低多种高性能应用的系统成本。 發(fā)表于:2010/5/27 低码率语音编码MELP的SOPC实现 讨论了低码率语音编码MELP的编解码过程,有效降低了语音编码码率并能使说话者个人语音特征减弱,特别适合需要弱化说话者语音特点的场合。给出了其FPGA的硬件实现框图,据此可进行具体的硬件设计。同时给出了MELP编解码框图,可用于进一步的软件编制。 發(fā)表于:2010/5/27 基于FPGA的RS485接口误码测试仪的设计和实现 介绍了一种基于FPGA的误码测试仪的设计原理、实现过程及调试经验。该误码测试系统使用RS485接口,具有原理简单、接口独特、功能丰富等特点,系统具有较好的可扩展性。 發(fā)表于:2010/5/25 三星强化晶圆代工 恐牵动台积电订单 韩国半导体大厂三星电子(SamsungElectronics)日前上修资本支出,其中在系统LSI(SystemLSI)部门,资本支出亦增加逾50%,达2兆韩元,以满足手机等系统单芯片(SoC)需求,显示三星有意加强晶圆代工业务。业界对此解读,三星主要系着眼于最大客户高通(Qualcomm)手机芯片订单,未来是否会扩大分食高通在台积电订单,高通订单版图移转变化有待观察,部分业界认为较大威胁恐将在2012年以后显现。 發(fā)表于:2010/5/25 SpringSoft LAKER系统支持TSMC 40纳米技术可相互操作的制程设计套件 2010年5月25日台湾新竹 — 全球专业IC设计软件供货商SpringSoft今天宣布,支持台积电(TSMC)的40纳米可相互操作制程设计套件(iPDK)。这是以SpringSoft所支持TSMC 65纳米RF制程iPDK为基础,预计在2010年第二季结束,40纳米与65纳米TSMC iPDKs都将可搭配Laker™ Custom Layout Automation System量产使用。 發(fā)表于:2010/5/25 AEMB软核处理器的SoC系统验证平台 本文采用OpenCores组织所发布的32位微处理器AEMB作为SoC系统的控制中心,通过Wishbone总线互联规范将OpenCores组织发布维护的相关IP核集成在目标SoC系统上,构成了最终的SoC验证平台。 發(fā)表于:2010/5/25 一种用于航管雷达供电的测控系统设计 为了实现对雷达供电系统中直流电源的电压、电流参数和机柜温度的实时监测,以及各种电源之间的互锁控制,设计了一种用于航管雷达供电电源的测控系统。阐述了系统的测控原理和硬件实现方法,并给出了系统软件的设计思路及流程。 發(fā)表于:2010/5/24 基于PSoC的倒车雷达控制系统设计 在嵌入式系统中,控制芯片主要处理两大类型的信号,一种是数字信号,另一种就是模拟信号。模拟信号通常来自于传感器。要从这些模拟传感器中获得准确的信号并不是一件容易的事情。模拟的输出信号通常振幅比较小,所以需要一个信号放大器。信号放大后,噪声会也被放大,又需要一个模拟的低通或带通滤波进行滤波。如果多种传感器同时使用,还需要一个模拟的MUX。除此之外,还可能用到比较器和D/A转换器。 發(fā)表于:2010/5/19 <…473474475476477478479480481482…>