芯片产品
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2024-01
Silicon Labs EFR32FG25B222F1920IM56-B
EFR32FG25B222F1920IM56-B 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-25B222F1920IM56B 制造商编号: EFR32FG25B222F1920IM56-B 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC FG25, Sub-GHz, 1920kB Flash, 512kB RAM, FSK/O-QPSK/OFDM, HFCLKOUT, Secure Vault-High, +125C, QFN56
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2024-01
Silicon Labs EFR32FG28B322F1024IM68-AR
EFR32FG28B322F1024IM68-AR 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-FG28B322FIM68AR 制造商编号: EFR32FG28B322F1024IM68-AR 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC Sub-GHz +20, 2.4 GHz +10, 1024kB Flash, 256kB RAM, +20 dBm, Secure Vault - High, MVP 寿命周期: 新产品: 此
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2023-12
Silicon Labs EFR32BG27C140F768IM32-B
EFR32BG27C140F768IM32-B 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-BG27C14068IM32-B 制造商编号: EFR32BG27C140F768IM32-B 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC BG, QFN32, 76.8 MHz, 2.4G, 8dB, DCDC Buck, BLE, 768kB, 64kB(RAM), 18 GPIO, 125 C 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品
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2023-12
Texas Instruments TMS3705FDRQ1
TMS3705FDRQ1 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 595-TMS3705FDRQ1 制造商编号: TMS3705FDRQ1 制造商: Texas Instruments Texas Instruments 客户编号: 说明: NFC/RFID标签和应答器 LF Reader IC 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: TMS3705FDRQ1 数据表 ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件转换,以供您的ECAD工具使用。了解详情。 更多信息 了解Texas I
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2023-12
Nordic Semiconductor NRF7001-QFAA-R7
NRF7001-QFAA-R7 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 949-NRF7001-QFAA-R7 制造商编号: NRF7001-QFAA-R7 制造商: Nordic Semiconductor Nordic Semiconductor 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC Low-power Wi-Fi 6 companion IC 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: NRF7001-QFAA-R7 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,
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2023-12
Silicon Labs EFR32MG27C230F768IM32-B
EFR32MG27C230F768IM32-B 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 634-MG27C23068IM32-B 制造商编号: EFR32MG27C230F768IM32-B 制造商: Silicon Labs Silicon Labs 客户编号: 说明: RF片上系统 - SoC MG, QFN32, 76.8 MHz, 2.4G, 6dB, DCDC Boost, BLE, 768kB, 64kB(RAM), 18 GPIO, 125 C 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产
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2023-12
Qorvo QPA0001
QPA0001 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 772-QPA0001 制造商编号: QPA0001 制造商: Qorvo Qorvo 客户编号: 说明: 射频放大器 X-Band 2W self bias, 4x3mm QFN 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: QPA0001 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件转换,以供您的ECAD工具使用。了解详情。 更多信息 了解Qorvo QPA0001详情 对比产品 查看对比 (0) 对比产品 添
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2023-12
Mini-Circuits ZHL-10M4G21W0+
ZHL-10M4G21W0+ 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 139-ZHL-10M4G21W0+ 制造商编号: ZHL-10M4G21W0+ 制造商: Mini-Circuits Mini-Circuits 客户编号: 说明: 射频放大器 Gain Block, 10 MHz - 4.2 GHz, 50 Ohm 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: ZHL-10M4G21W0+ 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件转换,以供您的ECAD工具使用
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2023-12
如何优化FPGA HLS设计呢?
优化 FPGA HLS 设计 用工具用 C 生成 RTL 的代码基本不可读。以下是如何在不更改任何 RTL 的情况下提高设计性能。 介绍 高级设计能够以简洁的方式捕获设计,从而减少错误并更容易调试。然而,经常出现的问题是性能权衡。在高度复杂的 FPGA 设计中实现高性能需要手动优化 RTL 代码,而这对于HLS开发环境生成的 RTL 代码来说是不可能的。 然而,存在一些解决方案,可以通过使用 FPGA 工具设置优化设计本身来最大限度地减少性能损失。 高效找到正确的 FPGA 工具设置 尽管设计人
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2023-12
基于FPGA 程序的DDS IP配置和调试
DDS简介: DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。DDS 芯片的功能主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分。频率控制寄存器可以串行或并行的方式装载并寄存用户输入的频率控制码;而相位累加器根据频率控制码在每个
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2023-12
通过将异步获取的图像与LiDAR点云对准的方案
本篇文章为大家介绍一种新颖且经济高效的重建方案,利用预先建立的激光雷达地图作为固定约束,有效解决了单目相机重建中存在的尺度问题。 作者: Chunge Bai , Ruijie Fu and Xiang Gao 先进的单目相机重建技术主要依赖于运动恢复结构(Structure from Motion,SfM)方案。然而这些方法通常产生的重建结果缺乏关键的尺度信息,随着时间的推移,图像的累积导致不可避免的漂移问题。相比之下,基于激光雷达扫描帧的地图方法在大规模城市场景重建中很受欢迎,因为它们具有
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2023-12
Mini-Circuits AVA-183MP+
AVA-183MP+ 图像仅供参考 请参阅产品规格 编号: 139-AVA-183MP+ 制造商编号: AVA-183MP+ 制造商: Mini-Circuits Mini-Circuits 客户编号: 说明: 射频放大器 SMT Low Noise Amplifier, 50 MHz - 18 GHz, 50 Ohm 寿命周期: 新产品: 此制造商的新产品。 数据表: AVA-183MP+ 数据表 (PDF) ECAD模型: 下载免费库加载程序,将此文件转换,以供您的ECAD工具使用。了解详