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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EDA/IC設(shè)計(jì)>以系統(tǒng)為中心的全層次納米級SoC設(shè)計(jì)方法學(xué)

以系統(tǒng)為中心的全層次納米級SoC設(shè)計(jì)方法學(xué)

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2010-07-23 11:20:161207

AFDX-ES SoC驗(yàn)證平臺的構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)

  摘 要: SoC軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)方法學(xué)及驗(yàn)證方法學(xué)指導(dǎo),系統(tǒng)介紹了ARM9核心的AFDX-ES SoC設(shè)計(jì)過程中,軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)和驗(yàn)證平臺的構(gòu)建過程及具體實(shí)施。應(yīng)用實(shí)踐表明該
2010-12-08 10:44:411443

納米級工藝對物理設(shè)計(jì)的影響

隨著微電子技術(shù)的進(jìn)步,超大規(guī)模集成電路(VLSI)的特征尺寸已經(jīng)步入納米范圍。納米級工藝存在著很多不同于以往微米、亞微米工藝的特點(diǎn),因此為制造和設(shè)計(jì)都帶來了很多難題,諸
2011-05-28 16:36:270

集成電路設(shè)計(jì)方法學(xué)概論

本內(nèi)容提供了集成電路設(shè)計(jì)方法學(xué)概論,歡迎大家下載學(xué)習(xí)
2011-10-28 10:08:4436

SOC設(shè)計(jì)中高層次功耗估算和優(yōu)化技術(shù)

在高層次系統(tǒng)進(jìn)行功耗佑算和功耗優(yōu)化是soc設(shè)計(jì)的關(guān)健技術(shù)本文首先給出soc設(shè)計(jì)的特點(diǎn)和流程,然后綜述目前高層次功耗估算和功耗優(yōu)化的常用方法和技術(shù),重點(diǎn)論述寄存器傳輸
2011-12-27 16:42:3846

3D打印納米級磁路,開辟全新一代磁性設(shè)備新道路

英國劍橋大學(xué)的一個研究小組利用3D納米打印技術(shù)開發(fā)了一種納米級磁路,該技術(shù)能夠三維方式移動信息。根據(jù)研究小組的說法,這項(xiàng)創(chuàng)新有可能改善和提高下一代電子設(shè)備的處理和存儲能力。
2017-11-26 10:38:371138

三星開始量產(chǎn)第二代10納米級制程工藝DRAM內(nèi)存芯片

據(jù)韓聯(lián)社北京時間12月20日報道,三星電子今天宣布,已開始量產(chǎn)第二代10納米級制程工藝DRAM內(nèi)存芯片。
2017-12-29 11:15:417019

Udacity公司將推出深度學(xué)習(xí)納米級基礎(chǔ)課程

為了補(bǔ)充Udacity公司之前的人工智能課程,在線教育創(chuàng)業(yè)公司與YouTube上的明星Siraj Raval展開了合作,向共同授課的Udacity公司的Mat Leonard提供了一個新的深度學(xué)習(xí)納米級基礎(chǔ)課程。
2018-05-17 01:34:001219

關(guān)于納米級電源解決方案介紹

TI能量收集方案:真正高效的納米級電源解決方案
2018-08-06 01:11:003694

定制方法學(xué)”背后的礦機(jī)芯片“江湖”

面對自己的心血付諸東流,楊作興非常的不甘。2015年楊作興帶著其“定制方法學(xué)”與比特大陸技術(shù)負(fù)責(zé)人詹克團(tuán)進(jìn)行了交流,并很快兼職的工作形式幫助比特大陸研發(fā)了螞蟻S7礦機(jī)的芯片——基于28nm工藝的BM1385。
2018-09-12 14:22:295263

面向FPGA的電子系統(tǒng) (ESL) 的新一代設(shè)計(jì)工具

邏輯設(shè)計(jì)領(lǐng)域正發(fā)生著根本變化,新一代設(shè)計(jì)工具能夠幫助軟件開發(fā)者將其算法表達(dá)直接轉(zhuǎn)換成硬件,而無需學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)技術(shù)。這些工具及相關(guān)設(shè)計(jì)方法學(xué)一起被歸類電子系統(tǒng) (ESL) 設(shè)計(jì),廣義上指從比
2019-06-07 17:17:005781

三星電子推出30納米級低功率1.25V服務(wù)器

Information Officer)論壇”,并在此論壇上發(fā)布30納米級1.25V服務(wù)器使用的DRAM(動態(tài)隨機(jī)存取存儲器)產(chǎn)品。 據(jù)了解,此次推出的4Gb DDR3基準(zhǔn)的1.25V RDIMM產(chǎn)品,如果在1.333Mbps速度運(yùn)行的高性能
2019-01-04 00:09:02669

物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)利用電流控制納米級磁鐵的新方法

來自加州大學(xué)歐文分校的物理學(xué)家發(fā)現(xiàn)了一種利用電流控制納米級磁鐵的新方法。這一突破在《自然納米技術(shù)》(《由平面霍爾電流驅(qū)動的自旋軌道扭矩》)上發(fā)表的一篇論文中進(jìn)行了詳細(xì)闡述,它可能為下一代節(jié)能電腦和數(shù)據(jù)中心鋪平道路。
2019-01-04 09:16:554054

史上最輕的納米級無人機(jī)出爐 僅重27克

還記得《黑鏡》中的殺人蜂嗎?蜜蜂大小、威力巨大。本以為這種微型無人機(jī)離我們很遠(yuǎn),而現(xiàn)在出現(xiàn)了納米級無人機(jī),僅重27g,CNN提供自主導(dǎo)航。研究人員將其開源,希望可以作出皮米的飛行機(jī)器人。
2019-05-30 10:49:376108

Cadence向蘇格蘭設(shè)計(jì)中心添加新的SoC方法

SAN JOSE - Cadence Design Systems Inc.今天宣布推出基于塊的設(shè)計(jì)(BBD)和基于平臺的設(shè)計(jì)(PBD) )方法和工具流向蘇格蘭的阿爾巴中心。 BBD和PBD是用于片上系統(tǒng)SoC)開發(fā)的一套完全編碼和驗(yàn)證的設(shè)計(jì)方法。
2019-08-13 09:03:452138

納米蠕蟲納米項(xiàng)鏈結(jié)構(gòu)提供了新的方法途徑

研究人員開發(fā)了一種新技術(shù),用于制作納米級項(xiàng)鏈,這種項(xiàng)鏈基于穿在聚合物主干上的微小星形結(jié)構(gòu)。
2020-04-02 17:22:203935

納米科學(xué),實(shí)現(xiàn)顯示納米級的離子傳輸

EPFL研究人員已經(jīng)證明,與納米級電子傳輸有關(guān)的物理定律也可以類似地應(yīng)用于離子傳輸。該發(fā)現(xiàn)提供了關(guān)于離子通道如何在我們的活細(xì)胞內(nèi)起作用的關(guān)鍵方面的見解。
2020-04-02 17:28:134064

科學(xué)家們創(chuàng)造納米級碳晶格強(qiáng)度密度超過鉆石

作為地球上最堅(jiān)硬的材料之一,鉆石成為了許多材料科學(xué)研究的基準(zhǔn),因?yàn)楣こ處焸冋Υ蛟斐鰣?jiān)硬的新結(jié)構(gòu),超越自然界中最好的材料。加州大學(xué)歐文分校(UCI)的一個團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在創(chuàng)造了一種納米級的碳晶格,其強(qiáng)度密度比超過了鉆石。
2020-04-14 15:57:502552

NIST發(fā)布新型納米級LED,可轉(zhuǎn)換成激光啟動

NIST最新發(fā)布:小而明亮的納米級LED克服長期存在的LED效率問題的新設(shè)計(jì),并且可以轉(zhuǎn)換成激光啟動
2020-08-19 14:23:30952

卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算:精確識別納米級有序結(jié)構(gòu)

的缺點(diǎn),如對專業(yè)要求高、可重復(fù)性差、過程耗時長等。納米級L12型有序結(jié)構(gòu)例,該結(jié)構(gòu)被廣泛用于面心立方(FCC)合金中,以利用其硬化能力,從而提高機(jī)械性能。這些細(xì)尺度的顆粒通常與具有相同原子構(gòu)型、不考慮化學(xué)種類
2021-02-23 15:08:302324

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表

LT1389:納米級精密并聯(lián)電壓參考數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:27:064

基于SOC和IP核復(fù)用技術(shù)實(shí)現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)接入系統(tǒng)集成電路的設(shè)計(jì)

片上系統(tǒng)SoC( system on chip)是ASIC( application specific integrated circuits)設(shè)計(jì)方法學(xué)中的新技術(shù),是指嵌入式系統(tǒng)核心,IP核復(fù)用技術(shù)基礎(chǔ),集軟、硬件于一體,并追求產(chǎn)品系統(tǒng)最大包容的集成芯片。
2021-05-22 17:35:134248

壓電納米運(yùn)動產(chǎn)品在籠式結(jié)構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用

近年來,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展與進(jìn)步,越來越多的研究領(lǐng)域?qū)ξ⒓{控制提出了更高的要求,壓電納米定位系統(tǒng)也實(shí)現(xiàn)了不斷的突破與創(chuàng)新。哈爾濱芯明天科技有限公司專注于納米級精密定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,國內(nèi)外客戶提供精密定位技術(shù)解決方案及系列化產(chǎn)品,可實(shí)現(xiàn)亞納米級分辨率及納米級定位精度。
2021-08-30 11:37:212678

【芯明天納米級微運(yùn)動】之【壓電納米定位臺】

壓電納米定位臺的命名由它的驅(qū)動源及其功能相結(jié)合而來的?!皦弘姟敝傅氖撬尿?qū)動源,即利用PZT壓電陶瓷來作為驅(qū)動源產(chǎn)生運(yùn)動;而“納米定位”則是它的功能,它的移動端面可以產(chǎn)生納米級精度的步進(jìn)運(yùn)動;“臺”則是它的外形形態(tài),類似一個平臺。
2022-11-01 15:24:322924

SK海力士第四代10納米級DDR5服務(wù)器DRAM全球首獲英特爾認(rèn)證

* 獲得近期上市的英特爾CPU“Sapphire Rapids”兼容存儲器認(rèn)證? * DDR5積極應(yīng)對服務(wù)器市場,提早克服存儲器半導(dǎo)體低迷期? * 第二代10納米級也一同認(rèn)證,多種產(chǎn)品群應(yīng)對
2023-01-12 21:32:261496

全息圖增強(qiáng)納米級3D打印技術(shù)

目前,用于制造具有復(fù)雜形狀的納米級物體的最精確的3D打印技術(shù)可能是雙光子光刻。這種方法依賴于液態(tài)樹脂,只有當(dāng)它們同時吸收兩個光子而不是一個光子時,它們才會固化。這使得能夠精確制造具有體素(相當(dāng)于像素的3D)的物體,尺寸只有幾十納米。
2023-05-17 09:59:221785

納米級量子傳感器實(shí)現(xiàn)高分辨率磁場成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實(shí)現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-18 09:22:11761

納米級測量用的有哪些儀器?

白光干涉儀和激光共聚焦顯微鏡同為微納米級表面光學(xué)分析儀器,都具有非接觸式、高速度測量、高穩(wěn)定性的特點(diǎn),都有表征微觀形貌的輪廓尺寸測量功能,適用范圍廣,可測多種類型樣品的表面微細(xì)結(jié)構(gòu)
2023-04-20 14:38:433901

納米級量子傳感器實(shí)現(xiàn)高清成像

日本東京大學(xué)科學(xué)家利用六方氮化硼二維層中的硼空位,首次完成了在納米級排列量子傳感器的精細(xì)任務(wù),從而能夠檢測磁場中的極小變化,實(shí)現(xiàn)了高分辨率磁場成像。
2023-06-28 09:23:20555

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運(yùn)用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-09 15:42:081096

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運(yùn)用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 13:49:371920

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米級測量中,由于物體尺寸的相對較小,傳統(tǒng)的測量儀器往往無法滿足精確的要求。而納米級測量儀器具備高精度、高分辨率和非破壞性的特點(diǎn),可以測量微小的尺寸。納米級測量儀器在納米科技研究領(lǐng)域中扮演著重要的角色。通過共聚焦顯微鏡、光學(xué)輪廓儀等的運(yùn)用,科研人員們能夠更加深入地了解納米世界的奧秘。
2023-10-11 15:23:160

納米級測量儀器:窺探微觀世界的利器

納米科技的迅猛發(fā)展將我們的視野拓展到了微觀世界,而測量納米級尺寸的物體和現(xiàn)象則成為了時下熱門的研究領(lǐng)域。納米級測量儀器作為一種重要的工具,扮演著重要的角色。那么,如何才能準(zhǔn)確測量納米級物體呢?在
2023-10-12 09:12:161

納米級形貌快速測量,優(yōu)可測白光干涉儀助力摩擦磨損學(xué)科發(fā)展

研究摩擦學(xué),能帶來什么價值?從摩擦磨損到亞納米級精度,白光干涉儀如何參與摩擦學(xué)發(fā)展?
2025-04-21 12:02:181130

滾珠導(dǎo)軌:電子制造“納米級”精度的運(yùn)動基石

在電子制造與半導(dǎo)體設(shè)備追求“微米工藝、納米級控制”的賽道上,滾珠導(dǎo)軌憑借高剛性、低摩擦與高潔凈特性,成為精密運(yùn)動系統(tǒng)的核心載體。
2025-05-29 17:46:30533

Keithley 2450數(shù)字源表納米級材料測試的精密利器

、操作復(fù)雜性高等問題亟待解決。美國吉時利(Keithley)推出的2450數(shù)字源表,憑借高精度、多功能及智能化設(shè)計(jì),納米級材料測試提供了突破性解決方案,成為科研與工業(yè)領(lǐng)域的精密利器。 ? 一、核心技術(shù)特性:精密測量的基石
2025-07-09 14:40:29549

多摩川17位絕對式編碼器實(shí)現(xiàn)伺服系統(tǒng)納米級定位精度

在工業(yè)自動化的浪潮中,伺服系統(tǒng)的定位精度就像是一把精準(zhǔn)的手術(shù)刀,決定著生產(chǎn)的質(zhì)量和效率。而多摩川 17 位絕對式編碼器,無疑是這把手術(shù)刀上最為鋒利的刃口,它實(shí)現(xiàn)了伺服系統(tǒng)納米級的定位精度,工業(yè)生產(chǎn)帶來了質(zhì)的飛躍
2025-07-16 16:28:58996

觸針式輪廓儀 | 臺階儀 | 納米級多臺階高度的精準(zhǔn)測量

納米級三臺階高度樣本(8nm/18nm/26nm)的高精度測量。并應(yīng)用于薄膜沉積速率的計(jì)算與驗(yàn)證,結(jié)果顯示輪廓儀與光譜橢偏儀的沉積速率測量結(jié)果一致。1觸針輪廓儀測量f
2025-07-22 09:52:51562

毫米行程柔性驅(qū)動壓電納米定位臺:超大行程,納米級精度

至1mm,同時延續(xù)納米級精度與高穩(wěn)定性,更大范圍的精密應(yīng)用提供全新解決方案。 一、P15.XY1000S/K:超大行程與高精度的雙重突破 作為P15系列的大行程新成員,P15.XY1000S/K在保留系列核心優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,針對大范圍精密運(yùn)動需求做了關(guān)鍵升級,核心亮點(diǎn)集中
2025-10-16 15:47:31270

中國團(tuán)隊(duì)成功創(chuàng)制亞納米級關(guān)鍵材料

據(jù)科技日報報道;安徽師范大學(xué)傳來好消息,安徽師范大學(xué)校長熊宇杰教授聯(lián)合中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)相關(guān)科研團(tuán)隊(duì),在溫和條件下利用激光輻照所激發(fā)的等離激元光熱效應(yīng)和熱電子效應(yīng),成功創(chuàng)制出亞納米級高熵合金,這一方法
2025-10-20 15:58:40556

破解銅/銀遷移難題:納米級離子捕捉劑在先進(jìn)封裝中的工程化應(yīng)用

在追求更高I/O密度和更快信號傳輸?shù)尿?qū)動下,銅互連與銀漿印刷已成為先進(jìn)封裝的標(biāo)準(zhǔn)配置。然而,Cu2?和Ag?在電場下的遷移速度是Al3?的5-8倍,極易引發(fā)枝晶生長導(dǎo)致短路失效。本文聚焦這一行業(yè)痛點(diǎn),系統(tǒng)闡述納米級離子捕捉劑IXEPLAS的工程解決方案,包含作用機(jī)理、量化數(shù)據(jù)與產(chǎn)線導(dǎo)入方法論。
2025-12-01 16:53:53417

決戰(zhàn)納米級缺陷!東亞合成IXEPLAS納米離子捕捉劑如何助力先進(jìn)封裝?

隨著芯片制程不斷微縮,先進(jìn)封裝中的離子遷移問題愈發(fā)凸顯。傳統(tǒng)微米添加劑面臨分散不均、影響流動性等挑戰(zhàn)。本文將深度解析日本東亞合成IXEPLAS納米級離子捕捉劑的技術(shù)突破,及其在解決高密度封裝可靠性難題上的獨(dú)特優(yōu)勢。
2025-12-08 16:06:48315

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