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    2024-02

    DSP的算法和编程语言

    DSP的算法和编程语言

    在当今的数字世界中,DSP(数字信号处理器)已成为处理各种信号和数据的重要工具。DSP以其强大的数字信号处理能力,广泛应用于通信、音频视频、控制和测量等领域。掌握DSP的算法和编程语言,对于深入理解其性能和高效应用至关重要。 一、DSP算法 DSP的核心优势在于其强大的数字信号处理能力,这主要归功于其包含的大量专用硬件资源。DSP的算法主要包括滤波、傅里叶变换、卷积、窗函数设计等。这些算法能够高效地处理各种模拟信号,如音频、视频等,从而实现各种复杂的功能,如降噪、压缩、解压等。 二、编程语言

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    2024-02

    英伟达H100:算力巨兽能耗惊人,总耗电量将超欧洲小国

    英伟达H100:算力巨兽能耗惊人,总耗电量将超欧洲小国

    随着人工智能(AI)的快速发展,对计算能力的需求也呈现出爆炸式增长。作为AI处理器的重要供应商,英伟达的H100芯片目前十分畅销。然而,每块H100的峰值功耗高达700瓦,远超普通美国家庭的平均功耗。这一趋势引发了关于数据中心和AI处理器的功耗问题,特别是随着大量H100被部署,专家预测其总功耗将与美国大城市甚至一些欧洲小国相当。 据微软数据中心技术治理和战略部门首席电气工程师保罗·楚诺克预测,到2024年底,数百万块H100部署完毕后,其总功耗将超过美国亚利桑那州凤凰城所有家庭的用电量,但仍

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    2024-02

    CPU的未来:探索新型处理器设计、制程技术和封装技术

    CPU的未来:探索新型处理器设计、制程技术和封装技术

    随着科技的飞速发展,CPU(中央处理器)作为计算机系统的核心部件,其性能和功能也在不断提升。然而,传统的CPU设计已逐渐接近物理极限,摩尔定律的放缓也预示着CPU发展的挑战。那么,CPU的未来会走向何方?本文将探讨新型处理器设计、新的制程技术以及新的封装技术等方面,展望CPU的未来发展。 一、新型处理器设计 随着人工智能、云计算和大数据等领域的快速发展,传统的CPU已难以满足高性能计算的需求。为了解决这一问题,新型处理器设计应运而生。其中,神经网络处理器和量子处理器是当前备受瞩目的两类处理器。

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    2024-02

    DSP在图像处理中的应用

    DSP在图像处理中的应用

    随着科技的飞速发展,图像处理技术在各个领域的应用越来越广泛。为了满足日益增长的图像处理需求,数字信号处理器(DSP)以其强大的运算能力和高效的算法实现,在图像处理领域发挥着越来越重要的作用。 一、DSP技术优势 DSP具有高速的运算能力和高效的算法实现,能够快速处理图像数据,实现高质量的图像处理。同时,DSP还具有低功耗、低成本、高稳定性等优点,使得其在图像处理领域具有广泛的应用前景。 二、图像处理应用场景 1. 视频编解码:DSP在视频编解码领域具有广泛应用,如高清视频传输、视频监控等。通过

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    2024-02

    DSP在音频处理中的应用

    DSP在音频处理中的应用

    随着数字信号处理(DSP)技术的快速发展,其在音频处理领域的应用也日益广泛。DSP技术以其强大的数字信号处理能力,为音频处理提供了前所未有的可能性。本文将探讨DSP在音频处理中的应用及其重要性。 一、音频信号数字化 音频信号的数字化是DSP技术在音频处理中的首要应用。通过DSP技术,可以将模拟信号转换为数字信号,从而实现更精确的分析和处理。数字信号处理可以对音频信号进行各种操作,如滤波、压缩、增强等,以提高音频质量、改善音质和实现音频效果。 二、音频编码与压缩 DSP技术在音频编码与压缩方面也

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    2024-02

    碳化硅MOSFET:Stellantis 电动汽车芯片的关键

    碳化硅MOSFET:Stellantis 电动汽车芯片的关键

    在全球第三大汽车制造商 Stellantis,一个半导体元件正引领着电动汽车市场的创新潮流,那就是碳化硅 (SiC) MOSFET。此半导体元件在Stellantis的电动汽车中发挥着核心作用,不仅提升了电池性能,还为驾驶者提供了更加智能、更加环保的体验。 SiC MOSFET 的优势在于其独特的材料特性。碳化硅是一种优良的半导体材料,它的带隙宽且导热性能优良,这些特性使得 SiC MOSFET 能够承受更高的电压和温度,同时降低能量损耗。此外,SiC 还具有更高的热稳定性和化学稳定性,使得其

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    2024-02

    ARM Cortex

    ARM Cortex

    ARM Cortex-M系列微控制器概况 ARM Cortex-M系列微控制器是ARM公司针对嵌入式系统市场推出的一系列高效能、低功耗的处理器。该系列主要包括Cortex-M0、Cortex-M0+、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7以及新发布的Cortex-M23和Cortex-M33。这些处理器各自具有不同的特点和适用场景,下面将详细介绍每一种处理器的特性。 Cortex-M0和Cortex-M0+ Cortex-M0和Cortex-M0+是ARM Cortex-M系

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    2024-02

    3款8月份最热门的微芯半导体芯片

    3款8月份最热门的微芯半导体芯片

    微芯半导体,一直以其卓越的性能和不断创新的技术,稳占全球半导体行业的领先地位。在8月份,有三款芯片成为了市场的热门之选,分别是ATMEGA328P-AU、KSZ8999I和ATXMEGA128A3U-AU。 ATMEGA328P-AU,以其可靠的性能和合理的价格赢得了广大用户的喜爱。这款芯片的价格仅为8.8元/片,具有很高的性价比。适合应用于各种需要低功耗、高可靠性的场合,如智能家居、工业控制等领域。 KSZ8999I,作为微芯半导体的高端产品,性能卓越,价格一直居高不下。在8月份,这款芯片的

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    2024-02

    DSP的基本原理和工作方式

    DSP的基本原理和工作方式

    在数字信号处理的世界中,DSP(Digital Signal Processing)是一个重要的概念,它涵盖了各种数字信号处理算法的实现和应用。今天,我们将深入探讨DSP的基本原理和工作方式。 一、基本原理 DSP的核心在于数字信号处理,这意味着所有的信号都是以数字形式进行处理。在DSP过程中,原始的模拟信号被转换成数字信号,然后在数字信号处理器中进行各种处理操作,如滤波、调制、解调等。这些处理操作的结果再被转换回模拟信号,以便于我们能够感知和理解。 二、工作方式 DSP的工作方式主要分为两个

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    2024-02

    单片机的STM32时钟配置

    单片机的STM32时钟配置

    单片机STM32的时钟配置需要根据具体的应用需求和芯片型号进行配置。以下是一些通用的步骤: 设置外部晶振频率:对于STM32F1系列,可以使用内部高速时钟,但最大频率为64MHz,且不稳定,因此通常需要外接时钟源,如8MHz。对于STM32F4系列,最大频率可以达到168MHz。配置系统时钟:根据外部晶振频率,使用PLL将时钟源倍频,以获得更高的时钟频率。在STM32F1系列中,时钟频率通常设置为72MHz,而在STM32F4系列中,通常设置为84MHz或168MHz。配置外设时钟使能:根据需

  • 07
    2024-02

    各大厂商加速布局SIC碳化硅产业链

    各大厂商加速布局SIC碳化硅产业链

    近期,众多国内外各大厂商都开始加速布局SIC碳化硅产业链,包括与英飞凌签订长期协议供应碳化硅衬底和晶棒的天科合达和天岳先进,意法半导体与三安光电子公司设立合资公司从事碳化硅外延和芯片生产,以及总投资75亿元的芯粤能碳化硅晶圆芯片生产线顺利进入量产阶段等。 长飞光纤的子公司长飞先进半导体计划投资60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目,包括第三代半导体外延、晶圆制造和封测产线。项目预计年产值约53亿元,将形成年产36万片6英寸碳化硅晶圆及外延、6100万个功率器件模块的能力。此外,长飞先进半导体

  • 06
    2024-02

    安森美半导体ONSEMI财报引动芯片股热潮

    安森美半导体ONSEMI财报引动芯片股热潮

     5 月 2 日消息,周一,芯片制造商安森美半导体 (ON Semiconductor) 美股收盘上涨 7%,此前该公司公布的季度业绩指引超出了华尔街的预期,带动其他芯片股上涨,而英伟达更是来到了 13 个月来的最高水平。 截至发稿,英伟达美股报价 289.10 美元每股,市值达到了 7140.77 亿美元。 现阶段,全球投资者都在努力寻找芯片行业触底的迹象,而安森美半导体公布的季度业绩和财测则好于分析师预期,因此引动了行业上涨。尽管这家汽车和工业芯片供应商表示,由于宏观经济的不确定性,该公司