在邊緣計算與嵌入式AI領(lǐng)域,F(xiàn)PGA憑借其可重構(gòu)性與并行計算優(yōu)勢,成為卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)硬件加速的核心載體。然而,傳統(tǒng)CNN模型參數(shù)量龐大,直接部署會導致FPGA資源耗盡與功耗激增。本文聚焦權(quán)重壓縮與計算單元復用兩大核心技術(shù),結(jié)合Verilog代碼實現(xiàn)與工程案例,探討FPGA實現(xiàn)高效卷積層加速的解決方案。
在現(xiàn)代無線通信、雷達和軟件定義無線電(SDR)系統(tǒng)中,數(shù)字下變頻(DDC)技術(shù)是實現(xiàn)高速信號處理的核心環(huán)節(jié)。其核心任務是將高頻采樣信號降頻至基帶,同時通過抗混疊濾波消除高頻噪聲干擾。FPGA憑借其并行處理能力和可重構(gòu)特性,成為實現(xiàn)DDC算法的理想硬件平臺。本文聚焦混頻器設計與抗混疊濾波兩大關(guān)鍵模塊,探討FPGA實現(xiàn)中的優(yōu)化策略。
在高速數(shù)據(jù)通信和存儲系統(tǒng)中,循環(huán)冗余校驗(CRC)作為核心糾錯技術(shù),其計算效率直接影響系統(tǒng)吞吐量。傳統(tǒng)串行CRC實現(xiàn)受限于逐位處理機制,難以滿足5G基站、千兆以太網(wǎng)等場景的實時性需求。FPGA通過并行計算架構(gòu)與硬件優(yōu)化策略,可將CRC計算延遲從微秒級壓縮至納秒級。本文結(jié)合查表法與狀態(tài)機設計,探討FPGA實現(xiàn)CRC-32校驗的并行優(yōu)化方案。
在5G通信、雷達信號處理等實時性要求嚴苛的場景中,F(xiàn)IR(有限脈沖響應)濾波器需在納秒級延遲內(nèi)完成信號處理。傳統(tǒng)基于乘加器的FIR實現(xiàn)方式因組合邏輯路徑過長,難以滿足低延遲需求。FPGA通過分布式算法(DA)與精細化寄存器配置,可顯著縮短關(guān)鍵路徑延遲,實現(xiàn)亞納秒級響應的濾波器設計。本文從算法優(yōu)化與硬件實現(xiàn)兩個層面,探討低延遲FIR濾波器的FPGA實現(xiàn)技巧。
在工業(yè)檢測、自動駕駛等實時圖像處理場景中,Sobel算子因其低計算復雜度和良好的邊緣定位能力,成為最常用的邊緣檢測算法之一。然而,傳統(tǒng)軟件實現(xiàn)難以滿足高分辨率圖像(如4K@60fps)的實時處理需求。FPGA憑借其并行計算架構(gòu)和定制化內(nèi)存設計,為Sobel算法的硬件加速提供了理想平臺。本文從并行計算架構(gòu)與內(nèi)存訪問優(yōu)化兩個維度,探討FPGA實現(xiàn)Sobel邊緣檢測的關(guān)鍵技術(shù)。
在5G通信、數(shù)據(jù)中心等高速數(shù)據(jù)傳輸場景中,F(xiàn)PGA憑借其并行處理能力和可重構(gòu)特性,成為實現(xiàn)高速串行接口的核心器件。然而,高速信號在傳輸過程中易受時鐘偏移、抖動等因素影響,導致數(shù)據(jù)同步失效。時鐘數(shù)據(jù)恢復(CDR)技術(shù)通過從接收信號中提取時鐘信息,成為解決這一問題的關(guān)鍵。本文結(jié)合實際工程案例,從CDR電路設計與時序約束兩個維度,探討FPGA實現(xiàn)高速串行通信的優(yōu)化策略。
通過采用雙積分滑??刂破髟O計DAB變換器的輸出電壓控制器,實現(xiàn)了對輸出電壓的精確控制。
半導體激光器廣泛應用于光通信、生物醫(yī)學、集成光學和材料科學等領(lǐng)域,但它們是如何工作的呢?了解它們的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵屬性和工作原理對于探索它們的應用和性能至關(guān)重要。
相機中可以使用不同類型的人工智能技術(shù),例如機器學習、計算機視覺、深度學習、神經(jīng)網(wǎng)絡等。機器學習是一種教會計算機從數(shù)據(jù)中學習并提高其性能的方法,而無需顯式編程。
無線單片機是一種集成了微控制器、存儲器、A/D轉(zhuǎn)換器、接口電路和無線數(shù)據(jù)通訊收發(fā)芯片的無線片上系統(tǒng)(SoC)。
芯片代表著科技生產(chǎn)水平, 在信息時代,電腦、手機、家電汽車、高鐵、電網(wǎng)、醫(yī)療儀器、機器人、工業(yè)控制等各種電子產(chǎn)品都離不開芯片,是信息產(chǎn)業(yè)的三要素之一,芯片起則科技起,科技興則國興。
LDO低壓差線性穩(wěn)壓器(Low Dropout Linear Regulator)是一種基于線性穩(wěn)壓原理的集成電路器件,主要用于電子設備電源管理領(lǐng)域,可在輸入輸出電壓差極低(通常低于400mV)時穩(wěn)定輸出直流電壓 [1-2]。
在電力電子領(lǐng)域,AC/DC 轉(zhuǎn)換器作為能源變換的核心設備,其效率與設計復雜度始終是工程師關(guān)注的焦點。隨著寬禁帶半導體技術(shù)的突破,碳化硅(SiC)MOSFET 憑借優(yōu)異的電學特性,正逐步取代傳統(tǒng)硅基器件,成為高效 AC/DC 轉(zhuǎn)換器設計的優(yōu)選方案。與硅(Si)IGBT、MOSFET 相比,采用 SiC MOSFET 的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器不僅能實現(xiàn)更高的能量轉(zhuǎn)換效率,更在設計流程中展現(xiàn)出顯著的簡化優(yōu)勢,從器件選型、拓撲架構(gòu)到熱管理設計,全方位降低了工程師的開發(fā)難度與成本。
在印制電路板(PCB)設計中,過孔作為實現(xiàn)不同層間電氣連接的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),其性能直接決定了整個電路的可靠性與穩(wěn)定性。其中,過孔孔徑大小不僅影響 PCB 的空間利用率和制造成本,更對電流傳輸能力(通流能力)產(chǎn)生顯著影響。本文將從過孔的結(jié)構(gòu)原理出發(fā),系統(tǒng)分析孔徑大小與通流能力的內(nèi)在關(guān)聯(lián),結(jié)合實際應用場景提供選型建議,為 PCB 設計工程師提供技術(shù)參考。
在現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭中,軍用裝備的電磁環(huán)境日益復雜,雷達、通信、導航等電子設備密集部署,電磁干擾已成為影響裝備作戰(zhàn)效能的關(guān)鍵因素。軍用電磁兼容(EMC)測試系統(tǒng)作為保障裝備電磁安全性的核心手段,不僅能精準定位電磁干擾源,更能通過自動化技術(shù)實現(xiàn)干擾整改,為武器系統(tǒng)的穩(wěn)定運行筑牢 “電磁防線”。當前,五大主流軍用電磁兼容測試系統(tǒng)已形成覆蓋 “干擾監(jiān)測 - 定位分析 - 仿真預測 - 整改優(yōu)化 - 驗證評估” 的全流程技術(shù)體系,成為軍工裝備研發(fā)、生產(chǎn)與列裝的核心支撐。