頭條 銀湖資本完成對Altera的51%股權收購 北京時間9月15日晚間,全球 FPGA 創(chuàng)新技術領導者 Altera 宣布,全球技術投資巨頭銀湖資本(Silver Lake)已完成對 Altera 51% 股權的收購,該股權原由英特爾公司持有。同時,英特爾將保留 Altera 49% 的股權,此舉也彰顯了雙方對 Altera 未來良好發(fā)展充滿信心。 最新資訊 采用FPGA的紅外密集度光電立靶測試系統 光電靶的基本原理是:當光幕內的光通量發(fā)生足夠大的變化時,光電傳感器會響應這種變化而產生電信號。這就是說,一... 發(fā)表于:9/28/2011 賽靈思工具及 IP 更新 賽靈思在努力幫助設計人員提高工作效率的同時,不斷改進產品、IP 以及設計工具。我們將在此報告自 2011 年 7 月起,有關旗艦 FPGA 開發(fā)環(huán)境、ISE®設計套件以及賽靈思 IP 核的當前最新更新情況。產品更新包括 ISE 設計套件三個版本(邏輯、嵌入式和 DSP)的功能顯著增強與新增特性。安裝最新的 ISE 工具可以很輕松確保您實現最佳設計結果。ISE 設計套件更新版本可從賽靈思下載中心下載,網址:www.xilinx.com/cn/download。如欲了解更多信息或下載 30 天免費 ISE 評估版,敬請訪問:www.xilinx.com/cn/ise。 發(fā)表于:9/28/2011 基于FPGA實現優(yōu)異的家用電器設計 基于FPGA實現優(yōu)異的家用電器設計電能的高效率應用能夠使家用電器成本降低并保護環(huán)境。絕大多數的家用電器,... 發(fā)表于:9/28/2011 基于FPGA的1553B總線接口設計[圖] 基于FPGA的1553B總線接口設計[圖],MIL-STD-1553總線是美國20世紀80年代制定的第一個軍用數據總線標準,它是一種串行的數據總 發(fā)表于:9/28/2011 碳納米管讓太陽能電池更便宜 來自美國西北大學的研究人員研發(fā)出了一種能改革太陽能電池生產方法的碳材料。這種新的太陽能電池材料是由碳納米管組成的透明導體,這為太陽能電池生產提供了另一種途徑。 發(fā)表于:9/28/2011 Altera推出業(yè)界第一款基于FPGA的Serial RapidIO Gen2解決方案,支持實施下一代無線基站 Altera公司 (NASDAQ: ALTR) 今天宣布,開始提供業(yè)界第一款基于Serial RapidIO® Gen2 FPGA的解決方案,進一步提高下一代3G和4G無線基站的帶寬,鏈路更加靈活。Altera成功的實現了Stratix® IV GX FPGA中的RapidIO MegaCore® 功能IP內核與集成器件技術公司 (IDT) Serial RapidIO Gen 2交換機的互操作性。Altera成熟的Serial RapidIO Gen2解決方案為高性能通信系統中使用的鏈路射頻卡、主機處理器和數字信號處理器等提供20-Gbaud基于數據包的互聯功能,提高了系統帶寬。 發(fā)表于:9/27/2011 西格瑪最新 SD1 單反數碼相機采用賽靈思 Spartan-6 FPGA 全球可編程平臺領導廠商賽靈思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布,其長期客戶西格瑪 (SIGMA) 在面向專業(yè)攝影師和攝影發(fā)燒友的單反數碼相機 SIGMA SD1 旗艦產品上采用了 Spartan®-6。這款新型的 4600 萬像素的數碼相機自2011年 6 月開始出貨,具有穩(wěn)健可靠的防水、防塵機身,支持高清高分辨率畫質。 發(fā)表于:9/27/2011 基于FPGA的可重配置系統在新興汽車標準中的應用 本文介紹的基于FPGA的可重配置系統可以在設計后期甚至量產階段通過重新編程以適應標準和協議的改變??偩€接口可以以配置IP內核的形式提前進行驗證,這樣可以節(jié)省時間和精力,因而可以縮短產品的面市時間。 發(fā)表于:9/27/2011 基于FPGA的存儲測試系統 介紹了一種用FPGA實現的動態(tài)測試存儲測試系統。通過實驗驗證,表明系統能對信號進行不失真采樣存儲。證實了所設計的采樣策略對多種變化規(guī)律的信號采集具有通用性,實現了對信號的變頻采樣,擴展了系統的應用范圍。 發(fā)表于:9/27/2011 基于FPGA的高光效LCD投影機設計 三片式LCD投影機的一般電路原理如圖1所示。由圖1可以看出,傳統LCD投影機的電路原理是把傳送過來的視頻信號通過彩色解碼,以產生R、G、B信號,然后通過視頻處理電路把該三基色信號加載在紅、綠、藍三只單色液晶屏上,最后加在三只單色投影管上,并經三只單色投影管還原后,再把圖像通過光學透鏡放大幾十倍后由反射鏡反射到屏幕上,最后在屏幕上合成出彩色圖像。由此可以看出,由于三只投影管和投影鏡頭并非都正對屏幕放置,三種圖像信號還原到屏幕上所經過的光路各不相同,而這必然導致R、G、B三色信號在屏幕上不能完全重合在一起,進而引起會聚失真。 發(fā)表于:9/26/2011 ?…344345346347348349350351352353…?