時(shí)鐘樹(shù)優(yōu)化與有用時(shí)鐘延遲在 “后端時(shí)序修正基本思路” 提到了時(shí)序優(yōu)化的基本步驟。其中,最關(guān)鍵的階段就是時(shí)鐘樹(shù)建立。
2011-10-26 09:29:40
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的技巧。本文提出的方法用于架構(gòu)設(shè)計(jì)和前段設(shè)計(jì)的初期,如功耗估計(jì)、低功耗架構(gòu)優(yōu)化和時(shí)鐘門(mén)控等。##功耗的估算##功耗的優(yōu)化##架構(gòu)考慮及RAM的功耗優(yōu)化##時(shí)鐘樹(shù)單元/連線##時(shí)序分析##測(cè)試結(jié)果
2014-03-25 09:58:50
17915 射頻識(shí)別(RFID,即Radio Frequency Identification)技術(shù)是自動(dòng)識(shí)別技術(shù)在無(wú)線電技術(shù)方面的具體應(yīng)用與發(fā)展,其基本原理是利用射頻方式進(jìn)行非接觸雙向通信,以達(dá)到識(shí)別與數(shù)據(jù)交換的目的?因此它可實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)識(shí)別、運(yùn)動(dòng)目標(biāo)識(shí)別和遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控及管理.
2015-03-30 16:00:22
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射頻識(shí)別技術(shù)漫談(29)——射頻接口芯片TRF7960
2023-11-14 11:58:52
2103 為什么需要分段去做時(shí)鐘樹(shù)呢?因?yàn)樵谀承┣闆r下,按照傳統(tǒng)的方法讓每一個(gè)clock group單獨(dú)去balance,如果不做額外干預(yù),時(shí)鐘樹(shù)天然是做不平的。
2023-12-04 14:42:18
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射頻識(shí)別基本原理是什么?射頻識(shí)別芯片在汽車(chē)智能防盜報(bào)警裝置中的應(yīng)用是什么
2021-05-13 06:25:51
產(chǎn)品。這樣既完成了定位,又實(shí)現(xiàn)了信息的采集與傳遞。
通常來(lái)說(shuō),射頻識(shí)別技術(shù)具有如下特性:
1、 適用性 :RFID技術(shù)依靠電磁波,并不需要連接雙方的物理接觸。這使得它能夠無(wú)視塵、霧、塑料、紙張、木材以及
2024-02-28 11:31:49
射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)是一種無(wú)接觸自動(dòng)識(shí)別技術(shù),其基本原理是利用射頻信號(hào)及其空間耦合、傳輸特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)靜止的或移動(dòng)中的待識(shí)別物品的自動(dòng)機(jī)器識(shí)別。
2019-09-17 08:20:24
什么是高頻RFID系統(tǒng),什么是低頻RFID系統(tǒng),什么是有源標(biāo)簽...,它們之間有什么差異和特點(diǎn)?無(wú)線電技術(shù)在自動(dòng)識(shí)別領(lǐng)域應(yīng)用中更具體的技術(shù)名稱(chēng)為射頻識(shí)別, 英文為 Radio Frequency
2019-07-26 06:05:58
的自動(dòng)識(shí)別技術(shù)。它是由電子標(biāo)簽(Tag/Transponder)、讀寫(xiě)器(Reader/Interrogator)及中間件(Middle-Ware)三部分組成的一種短距離無(wú)線通信系統(tǒng)。射頻識(shí)別中的標(biāo)簽
2019-07-10 07:13:25
無(wú)線通信系統(tǒng)。射頻識(shí)別中的標(biāo)簽是射頻識(shí)別標(biāo)簽芯片和標(biāo)簽天線的結(jié)合體。標(biāo)簽根據(jù)其工作模式不同而分為主動(dòng)標(biāo)簽和被動(dòng)標(biāo)簽。主動(dòng)標(biāo)簽自身攜帶電池為其提供讀寫(xiě)器通信所需的能量:被動(dòng)標(biāo)簽則采用感應(yīng)耦合或反向散射工作
2019-08-26 07:49:27
由于偶爾需要支持遠(yuǎn)程射頻頭內(nèi)的射頻卡,大多數(shù)射頻卡會(huì)采用一個(gè)基于鏈路到基站的恢復(fù)時(shí)鐘作為輸入時(shí)鐘。這些單輸入時(shí)鐘的質(zhì)量很差,可能需要清理明顯的抖動(dòng),為的是有效生成射頻卡上的其他時(shí)鐘。
2019-08-09 06:25:52
綜合過(guò)程中功耗減少的補(bǔ)充。 值得注意的是,功耗是一個(gè)"機(jī)會(huì)均等"問(wèn)題,從早期設(shè)計(jì)取舍到自動(dòng)物理功耗優(yōu)化,所有降低功耗的技術(shù)都彼此相互補(bǔ)充,并且需要作為每個(gè)現(xiàn)代設(shè)計(jì)流程中的一部分加以
2017-06-29 16:46:52
的時(shí)鐘樹(shù)分支)。
在低功耗模式(如Stop模式)中關(guān)閉高速時(shí)鐘源(HSE、HSI)。
效果:
外設(shè)時(shí)鐘關(guān)閉后,其動(dòng)態(tài)功耗降為0。
例如,關(guān)閉SPI模塊的時(shí)鐘可能減少數(shù)十μA的電流。
(3) 選擇
2025-11-24 06:16:59
本系統(tǒng)是基于數(shù)字通信原理、利用集成單芯片窄帶超高頻收發(fā)器構(gòu)建的無(wú)線識(shí)別系統(tǒng)。闡述了該無(wú)線射頻識(shí)別系統(tǒng)基本工作原理和硬件設(shè)計(jì)思路,并給出了程序設(shè)計(jì)方案的流程圖。從低功耗、高效識(shí)別和實(shí)用角度設(shè)計(jì)適用于
2019-09-29 06:03:04
完成讀寫(xiě)器與標(biāo)簽之間的數(shù)據(jù)通信, 實(shí)現(xiàn)識(shí)別目標(biāo)與數(shù)據(jù)交換的目的。 RFID 系統(tǒng)基本組成包括 RFID 電子標(biāo)簽、讀寫(xiě)器、應(yīng)用軟件,是一種利用射頻識(shí)別技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集與傳輸?shù)淖詣?dòng)識(shí)別系統(tǒng)。 通常情況下
2024-05-08 11:31:14
RFID技術(shù)是一種基于射頻原理實(shí)現(xiàn)信息交換的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),它以無(wú)線電通信技術(shù)和大規(guī)模集成電路技術(shù)為核心,利用射頻信號(hào)及其空間耦合,驅(qū)動(dòng)Ic芯片發(fā)射其存儲(chǔ)的唯一編碼,并準(zhǔn)確獲取其信息數(shù)據(jù)。
2019-07-15 06:57:40
基于正點(diǎn)原子mini開(kāi)發(fā)板、STM32RCT6、庫(kù)函數(shù)目錄:前言一、STM32時(shí)鐘樹(shù)二、STM32時(shí)鐘相關(guān)配置前言? 時(shí)鐘系統(tǒng)是CPU的脈搏。? 無(wú)論是小型單片機(jī)還是像STM32這樣的高級(jí)單片機(jī)
2021-08-12 07:21:14
STM32 時(shí)鐘樹(shù)學(xué)習(xí)記錄時(shí)鐘樹(shù)介紹在STM32 時(shí)鐘系統(tǒng)中,有5 個(gè)重要的時(shí)鐘源:分別是LSI、LSE、HSI、HSE、PLL。按照時(shí)鐘頻率分可分為高速時(shí)鐘源和低速時(shí)鐘源,在這5 個(gè)中HSI
2021-08-13 07:38:18
下面是一個(gè)STM32芯片的時(shí)鐘樹(shù)圖1、LSI是低速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為32kHz左右。供獨(dú)立看門(mén)狗和自動(dòng)喚醒單元使用。 2、LSE是低速外部時(shí)鐘,接頻率為32.768kHz的石英晶體。這個(gè)
2021-08-12 07:45:54
STM32F7時(shí)鐘樹(shù)概述系統(tǒng)框圖 簡(jiǎn)述:STM32系列有5個(gè)時(shí)鐘源,分別為HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 高速時(shí)鐘:HSI、HSE、PLL; 低速時(shí)鐘:LSE、LSI 時(shí)鐘源用途: LSI
2021-08-11 09:19:42
個(gè) 32.768K 的晶振。圖標(biāo) 5 PLL 是鎖相環(huán),用于倍頻輸出,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)板外部高速晶振也只有 8M,而我們這塊芯片的最大時(shí)鐘頻率是 72M,因此可通過(guò) PLL 鎖相環(huán)來(lái)倍頻。從圖標(biāo)5 中可以看到
2021-01-14 17:30:03
超高頻無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)具有非接觸式、識(shí)別速度快、作用距離遠(yuǎn)、存儲(chǔ)容量大、可多卡識(shí)別等優(yōu)點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、零售、交通、物流等行業(yè)。UHF RFID無(wú)源標(biāo)簽芯片作為超高頻射頻識(shí)別
2019-08-01 07:08:53
構(gòu)成復(fù)雜的時(shí)鐘系統(tǒng),稱(chēng)之時(shí)鐘樹(shù)。使外設(shè)功能的時(shí)鐘可自配置。因?yàn)镾TM32外設(shè)眾多,而不同的項(xiàng)目用到的外設(shè)參差不齊,所以可控的時(shí)鐘可以實(shí)現(xiàn)降低產(chǎn)品功耗。...
2021-08-11 07:15:27
layout: posttags: [STM32]comments: true文章目錄layout: posttags: [STM32]comments: true為什么要了解時(shí)鐘樹(shù)?樹(shù)的根標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)
2021-08-12 06:13:08
通信距離遠(yuǎn)、可靠性強(qiáng)、通信速率高等優(yōu)點(diǎn)適用于軍事、物流、交通、物品實(shí)時(shí)跟蹤定位等領(lǐng)域[1]。過(guò)去由于主動(dòng)式射頻識(shí)別系統(tǒng)的應(yīng)答器體積和功耗較大、電池壽命有限等因素,嚴(yán)重限制了主動(dòng)式RFID 系統(tǒng)
2019-05-29 07:41:40
集成電路技術(shù)和微機(jī)械加工制造技術(shù)的進(jìn)步,微型智能射頻卡得到了發(fā)展,在低功耗IC技術(shù)方面的突破,為發(fā)展小型、低功耗主動(dòng)射頻卡創(chuàng)造了條件?! ”疚囊孕滦?b class="flag-6" style="color: red">射頻芯片nRF905為例,設(shè)計(jì)了一個(gè)工作在微波頻段的主動(dòng)式射頻識(shí)別系統(tǒng),給出了系統(tǒng)中關(guān)鍵的通信模塊設(shè)計(jì)方案。
2019-07-26 07:21:50
上一講當(dāng)中,我們簡(jiǎn)單提到了STM32的時(shí)鐘源。我們知道STM32的系統(tǒng)時(shí)鐘的選擇是可以通過(guò)對(duì)其內(nèi)部的時(shí)鐘管理寄存器的操作來(lái)進(jìn)行選擇。那么這些寄存器操作的是芯片內(nèi)部的哪些電路,以及芯片內(nèi)各部分外設(shè)具體
2021-08-06 07:11:54
什么是時(shí)鐘樹(shù)?
2021-09-27 08:50:09
RCC是reset clock control的簡(jiǎn)稱(chēng)(即復(fù)位和時(shí)鐘控制器),本文將詳細(xì)介紹時(shí)鐘樹(shù)的構(gòu)成,通過(guò)理解時(shí)鐘樹(shù)我們可以更加的理解STM32的所有時(shí)鐘來(lái)源和關(guān)系。如下圖,是STM32的時(shí)鐘樹(shù)
2021-08-12 07:48:27
從時(shí)鐘樹(shù)中我們可以得知(1)高級(jí)定時(shí)器timer1, timer8以及通用定時(shí)器timer9, timer10, timer11的時(shí)鐘來(lái)源是APB2總線(2)通用定時(shí)器timer2~timer5
2021-08-13 07:23:54
低功耗新增MSI內(nèi)部多頻率可選時(shí)鐘源,代碼配置方面基于HAL庫(kù),與f系列相比存在一定的區(qū)別,本文以datasheet中的時(shí)鐘樹(shù)圖為基礎(chǔ)對(duì)時(shí)鐘系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)。時(shí)鐘樹(shù)如下圖1所示:1、LSI ...
2021-08-18 07:42:58
系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK在STM32F407中,除了一些特定的時(shí)鐘(例如,USB OTG FS時(shí)鐘,I2S時(shí)鐘)外,系統(tǒng)所有外設(shè)的時(shí)鐘均是通過(guò)SYSCLK來(lái)提供的。也就是說(shuō)我們經(jīng)常用到的外設(shè)時(shí)鐘,都是通過(guò)SYSCLK分頻得到的。下面是和SYSCLK相關(guān)的時(shí)鐘樹(shù)的圖。...
2021-08-04 08:43:29
系統(tǒng)后使用命令 date 讀取系統(tǒng)時(shí)間,可以看到時(shí)間已經(jīng)同步。我現(xiàn)在想要更換另外一個(gè)時(shí)鐘芯片,接在iic2上,已經(jīng)修改了設(shè)備樹(shù)中的內(nèi)容,但是不知道如何分辨時(shí)鐘芯片是否已被正確識(shí)別?在系統(tǒng)日志中是否有體現(xiàn)?
2022-01-07 06:21:19
SoC芯片結(jié)構(gòu)及物理實(shí)現(xiàn)流程介紹SoC芯片時(shí)序約束設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于功耗管理控制模塊的時(shí)序約束時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)的內(nèi)容有哪些?
2021-04-13 06:45:17
得出的結(jié)論如圖1所示?! 膱D1中可以看出,時(shí)鐘單元(Clock)功耗最高,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">時(shí)鐘單元有時(shí)鐘發(fā)生器、時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)、時(shí)鐘樹(shù)和鐘控單元的時(shí)鐘負(fù)載;數(shù)據(jù)通路(Datapath)是僅次于時(shí)鐘單元的部分,其功耗主要
2016-06-29 11:28:15
本文給出一種實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單射頻識(shí)別系統(tǒng)的方式。閱讀器和應(yīng)答器均包含在單片機(jī)控制系統(tǒng)中,利用ASK調(diào)制與解調(diào)電路以及匹配網(wǎng)絡(luò)電路,使整個(gè)系統(tǒng)的可識(shí)別有效距離約為8.3cm,有一定的使用價(jià)值。
2021-06-03 06:33:01
怎么實(shí)現(xiàn)基于LFSR優(yōu)化的BIST低功耗設(shè)計(jì)?
2021-05-13 06:21:01
怎么實(shí)現(xiàn)小型無(wú)線射頻識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)?
2021-05-19 07:03:16
總結(jié)STM32時(shí)鐘樹(shù)和時(shí)鐘配置預(yù)習(xí):(1)5到6個(gè)時(shí)鐘源,HSI、HSE、LSI、LSE、MSI、PLL(細(xì)分為主PLL、PLLI2S和PLLSAI)。(2)LSI頻率為32KHz左右,僅供看門(mén)狗
2021-08-10 06:37:07
/O的靜態(tài)電流,時(shí)鐘管理和其它部分電路的靜態(tài)功耗l設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)功耗:FPGA內(nèi)設(shè)計(jì)正常啟動(dòng)后,設(shè)計(jì)的功耗;這部分功耗的多少主要取決于芯片所用電平,以及FPGA內(nèi)部邏輯和布線資源的占用顯而易見(jiàn),前兩部分
2014-08-21 15:31:23
。1、芯片介紹;2、軟件安裝MDK5;3、開(kāi)發(fā)板介紹;(核心板和控制底板);4、系統(tǒng)框圖和時(shí)鐘樹(shù);5、閱讀程序(看別人的代碼:LED、按鍵、定時(shí)器)6、IO輸出:LED燈;7、IO輸入:按鍵查詢(xún);8、IO輸入:按鍵中斷;8.1中斷8.2按鍵中斷;綜合任務(wù)1:按鍵控制LED閃爍(模
2021-08-03 08:22:49
功能單元的流水執(zhí)行來(lái)實(shí)現(xiàn)低功耗結(jié)構(gòu)。5采用低功耗的單元電路——所需的基本器件少,單元內(nèi)部躍遷少。6對(duì)系統(tǒng)中的空閑單元模塊關(guān)斷電源或時(shí)鐘[3]。(4)電路實(shí)現(xiàn)層電路實(shí)現(xiàn)層次把邏輯描述轉(zhuǎn)化為電路,并在版圖
2013-05-16 20:00:33
對(duì)于廣大初次接觸STM32的讀者朋友(甚至是初次接觸ARM器件的讀者朋友)來(lái)說(shuō),在熟悉了開(kāi)發(fā)環(huán)境的使用之后,往往“栽倒”在同一個(gè)問(wèn)題上。這問(wèn)題有個(gè)關(guān)鍵字叫:時(shí)鐘樹(shù)。眾所周知,微控制器(處理器)的運(yùn)行
2011-10-21 14:36:05
優(yōu)化時(shí)鐘樹(shù)解決方案呢。雖然節(jié)省時(shí)間,但是這個(gè)使用分立式晶振和振蕩器的方法經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致物料清單 (BOM) 成本的增加,并且會(huì)降低整個(gè)系統(tǒng)的性能。WEBENCH? Clock Architect(時(shí)鐘
2018-05-29 10:01:06
詳解STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)STM32的時(shí)鐘樹(shù)時(shí)鐘信號(hào)推動(dòng)單片機(jī)內(nèi)各個(gè)部分執(zhí)行相應(yīng)的指令,時(shí)鐘就像人的心跳一樣。 STM32本身十分復(fù)雜,外設(shè)非常多,任何外設(shè)都需要時(shí)鐘才能啟動(dòng),但并不是所有的外設(shè)都需要
2021-08-19 06:33:34
在汽車(chē)電子系統(tǒng)中,功耗管理是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。如何優(yōu)化芯源車(chē)規(guī)級(jí)CW32A030C8T7芯片的功耗管理,實(shí)現(xiàn)更高效的能源利用,延長(zhǎng)汽車(chē)電池壽命?
2025-12-16 07:15:10
提出一種新的高平衡、高可靠性的前端可控時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)方法,解決時(shí)鐘樹(shù)需要在后端工具中多次反復(fù)以達(dá)到滿(mǎn)足性能和功耗要求的問(wèn)題。闡述了從前端優(yōu)化和后端約束2個(gè)方面入手解
2009-04-21 09:06:16
26 一種FPGA時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)中鎖相環(huán)的實(shí)現(xiàn)方案:摘 要:本文闡述了用于FPGA 的可優(yōu)化時(shí)鐘分配網(wǎng)絡(luò)功耗與面積的時(shí)鐘布線結(jié)構(gòu)模型。并在時(shí)鐘分配網(wǎng)絡(luò)中引入數(shù)字延遲鎖相環(huán)減少時(shí)鐘偏差,探
2009-08-08 09:07:22
25 隨著深亞微米技術(shù)的發(fā)展,功耗已經(jīng)成為現(xiàn)代超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)中的一個(gè)主要設(shè)計(jì)約束.本文在設(shè)計(jì)多點(diǎn)控制協(xié)議MPCP模塊中,采用插入門(mén)控時(shí)鐘這一技術(shù)以降低芯片功耗.針對(duì)
2009-08-13 09:30:57
21 設(shè)計(jì)一種工作于2.4 GHz 頻段的微功耗有源射頻識(shí)別系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu),描述了閱讀器與射頻標(biāo)簽的工作流程。射頻標(biāo)簽工作模式為休眠喚醒模式,大大延長(zhǎng)了射頻標(biāo)簽的使用壽命。
2010-11-26 18:09:12
17 射頻識(shí)別(RFlD)技術(shù)是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),其基本原理是利用射頻信號(hào)及其空間耦合和傳輸特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)靜止或移動(dòng)物體的自動(dòng)識(shí)別。一個(gè)射頻識(shí)別系統(tǒng)一般包括射
2009-03-16 14:47:06
4398 低功耗無(wú)源超高頻射頻識(shí)別應(yīng)答器芯片的射頻電路
本文提出了一種符合ISO/IEC18000-6B標(biāo)準(zhǔn)的高性能低功耗無(wú)源超高頻(UHF)射頻識(shí)別(RFID)應(yīng)答器芯片的射頻電路。該射
2010-01-26 11:14:03
2253 
射頻卡需要利用一個(gè)往往有噪聲的輸入時(shí)鐘生成各種時(shí)鐘。這些輸出時(shí)鐘當(dāng)中很少與輸入時(shí)鐘是整數(shù)關(guān)系。所有時(shí)鐘必須注意其總噪聲數(shù)量,以防止噪聲耦合到關(guān)鍵電路。
2011-05-09 10:29:35
2333 本文采用自頂而目的設(shè)計(jì)原則,從體系結(jié)構(gòu)到電路實(shí)現(xiàn)上分層次探討了時(shí)鐘芯片的功耗來(lái)源,并采取相應(yīng)的控制手段實(shí)現(xiàn)芯片的低功耗設(shè)計(jì)。
2011-10-08 11:50:04
2817 
基于片上偏差對(duì)芯片性能的影響,分析對(duì)比了時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)與時(shí)鐘網(wǎng)格設(shè)計(jì),重點(diǎn)分析了時(shí)鐘網(wǎng)格抗OCV影響的優(yōu)點(diǎn),并利用實(shí)際電路應(yīng)用兩種方法分別進(jìn)行設(shè)計(jì)對(duì)比,通過(guò)結(jié)果分析,驗(yàn)證
2012-05-07 14:13:14
36 基于子樹(shù)重構(gòu)的三維時(shí)鐘樹(shù)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)化_錢(qián)晨
2017-01-07 18:56:13
0 基于CCopt引擎的SMIC40nm低功耗工藝CortexA9的時(shí)鐘樹(shù)實(shí)現(xiàn),該文基于 SMIC 40nm 低功耗工藝的 ARM Cortex A9 物理設(shè)計(jì)的實(shí)際情況,詳細(xì)闡述了如何使用 cadence 最新的時(shí)鐘同步優(yōu)化技術(shù),又稱(chēng)為 CCopt 技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的時(shí)鐘樹(shù)綜合和物理優(yōu)化。
2017-09-28 09:08:51
7 本文檔內(nèi)容介紹了基于STM32Cube的時(shí)鐘樹(shù)配置,以及使用操作步驟圖解。
2017-11-28 18:02:51
22 時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)及其設(shè)計(jì)方式是引起系統(tǒng)芯片性能差異的主要原因。 低不確定性時(shí)鐘樹(shù)[LUCT]設(shè)計(jì)及算法與在系統(tǒng)芯片上實(shí)現(xiàn)的第一層時(shí)鐘樹(shù)的物理定義有關(guān),能夠讓設(shè)計(jì)人員克服傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法的所有低效率問(wèn)題。 從
2017-11-29 10:58:45
6 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,從賓館毛巾至足球毛線衫,都可以標(biāo)記無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)芯片。目前,科學(xué)家最新研究可將RFID芯片植入紙張之中,為未來(lái)研制智能紙幣奠定基礎(chǔ)。目前,科學(xué)家最新研制一種可植入無(wú)線射頻
2017-12-06 19:42:10
681 ,這就可以將總的芯片功耗最多降低達(dá)0.7mw。如此顯著的功耗下降將成為下一代移動(dòng)和功耗敏感性數(shù)據(jù)中心應(yīng)用系統(tǒng)中的游戲規(guī)則改變者。
2018-06-05 15:30:00
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本文主要詳細(xì)介紹了十大射頻識(shí)別芯片生產(chǎn)廠商。射頻識(shí)別是一種通信技術(shù),可通過(guò)無(wú)線電訊號(hào)識(shí)別特定目標(biāo)并讀寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù),而無(wú)需識(shí)別系統(tǒng)與特定目標(biāo)之間建立機(jī)械或光學(xué)接觸。
2018-04-08 10:57:08
112728 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是STM32時(shí)鐘系統(tǒng)時(shí)鐘樹(shù)和時(shí)鐘配置函數(shù)介紹及系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置步驟資料。
2018-10-11 08:00:00
22 芯片設(shè)計(jì)是每個(gè)國(guó)家的發(fā)展重點(diǎn)之一,而壯大中國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)將有利于降低我國(guó)對(duì)國(guó)外芯片的依賴(lài)程度。再往期文章中,小編曾對(duì)芯片設(shè)計(jì)的正反向流程、芯片設(shè)計(jì)前景等內(nèi)容進(jìn)行過(guò)相關(guān)介紹。本文中,小編將為大家介紹帶來(lái)芯片設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)篇——射頻識(shí)別芯片設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘樹(shù)功耗的優(yōu)化與實(shí)現(xiàn)。
2020-01-25 17:43:00
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時(shí)鐘樹(shù)不僅可以做到高扇出,還可以做到讓時(shí)鐘信號(hào)到達(dá)各個(gè)觸發(fā)器的時(shí)刻盡可能一致,也即保證時(shí)鐘信號(hào)到達(dá)時(shí)鐘域內(nèi)不同觸發(fā)器的時(shí)間差最小。
2020-03-08 17:37:00
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隨著RFID科技的發(fā)展,汽車(chē)防盜裝置日趨嚴(yán)密、完善和使用方便,汽車(chē)防盜的發(fā)展方向則向智能程度更高的芯片式和網(wǎng)絡(luò)式發(fā)展。基于射頻識(shí)別技術(shù)的汽車(chē)防盜系統(tǒng)屬于芯片式防盜系統(tǒng),它是射頻技術(shù)的新應(yīng)用?;?b class="flag-6" style="color: red">射頻
2020-10-20 10:42:00
0 小區(qū)或停車(chē)場(chǎng)的安防管理更加人性化、信息化、智能化、高效化。基于射頻識(shí)別技術(shù)的特點(diǎn),提出了射頻識(shí)別技術(shù)在門(mén)禁系統(tǒng)中的應(yīng)用模型,并重點(diǎn)介紹了軟件和硬件兩方面的實(shí)現(xiàn)。
2020-07-10 18:54:00
0 對(duì)于 FPGA 來(lái)說(shuō),要盡可能避免異步設(shè)計(jì),盡可能采用同步設(shè)計(jì)。 同步設(shè)計(jì)的第一個(gè)關(guān)鍵,也是關(guān)鍵中的關(guān)鍵,就是時(shí)鐘樹(shù)?!∫粋€(gè)糟糕的時(shí)鐘樹(shù),對(duì) FPGA 設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō),是一場(chǎng)無(wú)法彌補(bǔ)的災(zāi)難,是一個(gè)沒(méi)有打好地基的樓,崩潰是必然的。
2020-11-11 09:45:54
4571 引言:本文我們介紹一下全局時(shí)鐘資源。全局時(shí)鐘是一個(gè)專(zhuān)用的互連網(wǎng)絡(luò),專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于到達(dá)FPGA中各種資源的所有時(shí)鐘輸入。這些網(wǎng)絡(luò)被設(shè)計(jì)成具有低偏移和低占空比失真、低功耗和改進(jìn)的抖動(dòng)容限。它們也被設(shè)計(jì)成
2021-03-22 10:09:58
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門(mén)控時(shí)鐘的設(shè)計(jì)初衷是實(shí)現(xiàn)FPGA的低功耗設(shè)計(jì),本文從什么是門(mén)控時(shí)鐘、門(mén)控時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)低功耗的原理、推薦的FPGA門(mén)控時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)這三個(gè)角度來(lái)分析門(mén)控時(shí)鐘。 一、什么是門(mén)控時(shí)鐘 門(mén)控時(shí)鐘技術(shù)(gating
2021-09-23 16:44:47
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RCC時(shí)鐘樹(shù)的簡(jiǎn)單分析
2021-11-29 16:36:03
7 RCC是reset clock control的簡(jiǎn)稱(chēng)(即復(fù)位和時(shí)鐘控制器),本文將詳細(xì)介紹時(shí)鐘樹(shù)的構(gòu)成,通過(guò)理解時(shí)鐘樹(shù)我們可以更加的理解STM32的所有時(shí)鐘來(lái)源和關(guān)系。如下圖,是STM32的時(shí)鐘樹(shù)
2021-12-01 14:36:07
9 學(xué)習(xí)目標(biāo):STM32的RCC時(shí)鐘樹(shù)學(xué)習(xí)內(nèi)容:HSE時(shí)鐘、HSI時(shí)鐘、鎖相環(huán)時(shí)鐘(PLLCLK)(由HSI或者HSE提供)、系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)(來(lái)源HSI,HSE,PLLCLK)、HCLK時(shí)鐘
2021-12-01 15:06:06
5 STM32時(shí)鐘樹(shù)問(wèn)題1:為什么需要時(shí)鐘?答:STM 32的時(shí)鐘系統(tǒng)類(lèi)似于人的心臟,需要為芯片提供時(shí)鐘芯片才能正常工作,而STM32有很多的外設(shè),如果像51單片機(jī)那樣所有外設(shè)共用一個(gè)時(shí)鐘系統(tǒng)的話,那么
2021-12-06 09:51:10
16 時(shí)鐘樹(shù)綜合,通常我們也叫做CTS。時(shí)鐘樹(shù)綜合就是建立一個(gè)時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò),使時(shí)鐘信號(hào)能夠傳遞到各個(gè)時(shí)序器件。CTS是布局之后相當(dāng)重要的一個(gè)步驟,如何評(píng)價(jià)一個(gè)時(shí)鐘樹(shù)的好壞,這個(gè)問(wèn)題可以每個(gè)人心中都有不同的答案。
2022-09-05 10:11:04
2683 如何優(yōu)化 PCIe 應(yīng)用中的時(shí)鐘分配
2022-11-07 08:07:15
0 大型時(shí)鐘樹(shù)通過(guò)多個(gè)時(shí)鐘設(shè)備、使用多種傳輸線類(lèi)型以及跨多個(gè)板和同軸電纜路由時(shí)鐘信號(hào)的情況并不少見(jiàn)。即使遵循最佳實(shí)踐,這些介質(zhì)中的任何一種都可能引入大于 10 ps 的時(shí)鐘偏差。但是,在某些應(yīng)用中,希望
2022-12-22 15:19:31
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時(shí)鐘樹(shù)設(shè)計(jì)師的 5 個(gè)問(wèn)題
2023-01-04 11:17:22
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點(diǎn)擊上方 藍(lán)字 關(guān)注我們 ? FPGA 高級(jí)設(shè)計(jì)之實(shí)現(xiàn)功耗優(yōu)化 與ASICs(Application Specific Integrated Circuits)比較,相似的邏輯功能,用FPGA來(lái)實(shí)現(xiàn)
2023-05-19 13:50:02
2284 對(duì)于時(shí)鐘樹(shù)綜合,各位后端工程師應(yīng)該都很熟悉,做好一個(gè)模塊/一個(gè)chip的時(shí)鐘樹(shù),對(duì)整個(gè)項(xiàng)目 的功耗和Timing影響都是巨大的。
2023-05-22 09:38:28
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芯片功耗組成中,有高達(dá)40%甚至更多是由時(shí)鐘樹(shù)消耗掉的。這個(gè)結(jié)果的原因也很直觀,因?yàn)檫@些時(shí)鐘樹(shù)在系統(tǒng)中具有最高的切換頻率,而且有很多時(shí)鐘buffer,而且為了最小化時(shí)鐘延時(shí),它們通常具有很高的驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度。
2023-06-29 15:33:18
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我覺(jué)得稱(chēng)時(shí)鐘樹(shù)為芯片的大動(dòng)脈一點(diǎn)也不夸張,因?yàn)樗衒lipflop 翻轉(zhuǎn)都要受到它的控制。而時(shí)鐘樹(shù)的設(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)是一個(gè)很復(fù)雜的過(guò)程,從流程上說(shuō),它牽扯到使用的工具,流程,flow等。從人的角度講,它
2023-07-15 09:28:09
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都要早期,因此clock驅(qū)動(dòng)是在內(nèi)核中進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。 在內(nèi)核的 drivers/clk 目錄下,可以看到各個(gè)芯片廠商對(duì)各自芯片clock驅(qū)動(dòng)的實(shí)現(xiàn): 下面以一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)鐘樹(shù),舉例說(shuō)明一個(gè)芯片的時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)
2023-09-27 14:39:35
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射頻識(shí)別技術(shù)漫談(20)——RC系列射頻接口芯片
2023-10-16 17:09:29
4081 
射頻識(shí)別技術(shù)漫談(21)——RC系列射頻芯片的天線設(shè)計(jì)
2023-10-17 10:10:40
2430 
射頻識(shí)別技術(shù)漫談(22)——RC系列射頻芯片的寄存器操作
2023-10-17 10:14:47
2054 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《大型多GHz時(shí)鐘樹(shù)中的相位偏差設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 16:56:01
0 今天來(lái)聊一聊時(shí)鐘樹(shù)。首先我先講一下我所理解的時(shí)鐘樹(shù)是什么,然后介紹兩種時(shí)鐘樹(shù)結(jié)構(gòu)。
2023-12-06 15:23:47
3288 1、時(shí)鐘設(shè)計(jì),芯片性能的節(jié)拍器 在現(xiàn)代 IC 設(shè)計(jì)中,時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化是實(shí)現(xiàn)高性能、高可靠性和低功耗的關(guān)鍵。本文聚焦四大核心技術(shù):CTS 優(yōu)化、DCD 最小化、時(shí)鐘門(mén)控和時(shí)鐘域交叉(CDC),帶你深入
2025-10-09 10:07:29
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評(píng)論