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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>Xilinx SDK的系統(tǒng)性能工具確實(shí)能幫助你完善你的系統(tǒng)性能

Xilinx SDK的系統(tǒng)性能工具確實(shí)能幫助你完善你的系統(tǒng)性能

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LPDDR4多通道規(guī)范為新穎的系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供了新的機(jī)會(huì),尤其是多通道體系結(jié)構(gòu)可以改善系統(tǒng)性能。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)需要綜合考慮性能、功耗和設(shè)計(jì)復(fù)雜度來部署實(shí)施LPDDR4架構(gòu)。
2017-11-16 20:20:5727291

公有云存儲(chǔ)系統(tǒng)性能評(píng)測(cè)方法研究

隨著云存儲(chǔ)系統(tǒng)的迅速發(fā)展和廣泛使用,許多企業(yè)開發(fā)者和個(gè)人用戶將其應(yīng)用從傳統(tǒng)存儲(chǔ)遷移至公有云存儲(chǔ)系統(tǒng),因此,云存儲(chǔ)系統(tǒng)性能成為企業(yè)開發(fā)者和個(gè)人用戶關(guān)注的焦點(diǎn)。由于傳統(tǒng)測(cè)試難以模擬足夠多的用戶同時(shí)訪問
2017-12-03 11:48:290

輔助天線配置對(duì)旁瓣對(duì)消系統(tǒng)性能的影響

為了研究輔助天線配置方法對(duì)機(jī)載相控陣?yán)走_(dá)中自適應(yīng)旁瓣對(duì)消系統(tǒng)性能的影響,設(shè)計(jì)了獨(dú)立陣元、子陣面和陣元組合等輔助天線配置方案。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在大多數(shù)輔助天線配置方案下,對(duì)消系統(tǒng)性能都比較好,無明
2018-03-09 17:08:252

AN-501應(yīng)用筆記分享:孔徑不確定度和ADC系統(tǒng)性能

AN-501:孔徑不確定度和ADC系統(tǒng)性能
2018-04-23 10:58:254

介紹SoC FPGA系統(tǒng)性能(2)

深入介紹在系統(tǒng)性能方面評(píng)估供應(yīng)商應(yīng)該關(guān)注的某些重要主題
2018-06-22 00:57:001997

關(guān)于系統(tǒng)性能的實(shí)際測(cè)試介紹

系統(tǒng)性能實(shí)際測(cè)試
2018-08-21 01:29:001905

AMS技術(shù)何幫助減少器件數(shù)量,提高整體系統(tǒng)性能

該視頻演示了Xilinx模擬混合信號(hào)(AMS)技術(shù)如何幫助減少器件數(shù)量,提高整體系統(tǒng)性能,并增強(qiáng)Xilinx 7系列FPGA的整體安全性,安全性和可靠性。
2018-11-20 06:59:002289

Vivado HLS深入技術(shù)助于降低整體系統(tǒng)功耗,提高系統(tǒng)性能

Vivado HLS有助于降低整體系統(tǒng)功耗,降低材料成本,提高系統(tǒng)性能并加快設(shè)計(jì)生產(chǎn)率。 我們將向您展示如何使用C,C ++或SystemC創(chuàng)建更高效??的規(guī)范。
2018-11-27 06:43:003392

Xilinx PCIe DMA子系統(tǒng)性能測(cè)試

本視頻介紹了設(shè)置和測(cè)試Xilinx PCIe DMA子系統(tǒng)性能的過程。
2018-11-27 06:16:006069

Xilinx SDK系統(tǒng)性能分析工具技介紹

了解SDK中的系統(tǒng)性能分析工具,以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模,測(cè)量,分析和優(yōu)化。 SDK中的工具允許您對(duì)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測(cè)和可視化,以實(shí)現(xiàn)最佳性能。
2018-11-27 06:04:003647

使系統(tǒng)性能達(dá)到最佳的設(shè)計(jì)考慮因素和規(guī)格

本文詳細(xì)介紹如何結(jié)合使用數(shù)字電位計(jì)及其他元件,其中重點(diǎn)說明了對(duì)于所有用例都極為重要的設(shè)計(jì)考慮因素和規(guī)格(用于確保設(shè)計(jì)人員獲得最佳的系統(tǒng)性能)。本文還將論述結(jié)合使用數(shù)字電位計(jì)和其他元件(例如運(yùn)算放大器)來創(chuàng)建靈活的多用途系統(tǒng)時(shí)應(yīng)考慮到的重要設(shè)計(jì)考慮因素和規(guī)格。
2019-02-21 15:41:202340

如何校準(zhǔn)隔離式計(jì)量芯片組實(shí)現(xiàn)最佳系統(tǒng)性能

本視頻將說明如何校準(zhǔn)隔離式計(jì)量芯片組,以實(shí)現(xiàn)最佳系統(tǒng)性能。 具體內(nèi)容涉及三個(gè)不同方面: 1) 增益校準(zhǔn) 2) 失調(diào)校準(zhǔn) 和 3) 相位校準(zhǔn)。 同時(shí)還會(huì)展示一個(gè)示例。
2019-06-26 06:02:001995

對(duì)系統(tǒng)性能參數(shù)影響的設(shè)計(jì)確定

在本次研討會(huì)中,我們將向您展示如何確定哪些設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能的影響最大,并探究元器件容差對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量和制造合格率有何影響。
2019-05-17 06:10:002231

如何提高GSPS和寬帶RF的系統(tǒng)性能

您是一個(gè)尋求在無需交錯(cuò)或移除令人頭痛的信號(hào)偽像的前提下,提升系統(tǒng)性能的FPGA或雷達(dá)、無線基礎(chǔ)設(shè)施和儀器儀表設(shè)計(jì)師嗎? 在高速轉(zhuǎn)換中,分辨率或采樣速率很重要,但它們并非設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)中需要考慮的唯一
2020-09-24 10:45:000

新手必看!FPGA的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。 系統(tǒng)性的掌握技術(shù)開發(fā)以及相關(guān)要求,對(duì)個(gè)人就業(yè)以及職業(yè)發(fā)展都有著潛在的幫助,希望對(duì)大家有所幫助。后續(xù)會(huì)陸續(xù)更新 Xilinx 的 Vivado、ISE 及相關(guān)操作軟件的開發(fā)的相關(guān)內(nèi)容,學(xué)習(xí)FPGA設(shè)計(jì)方法及設(shè)計(jì)思想的同時(shí),實(shí)操結(jié)合
2020-09-28 11:52:022289

數(shù)字電源管理可在改善系統(tǒng)性能的同時(shí)又可降低能源成本

數(shù)字電源管理可在改善系統(tǒng)性能的同時(shí)又可降低能源成本
2021-03-19 00:34:437

高準(zhǔn)確度 (±1°C) 溫度檢測(cè)器改善了系統(tǒng)性能和可靠性

高準(zhǔn)確度 (±1°C) 溫度檢測(cè)器改善了系統(tǒng)性能和可靠性
2021-03-21 04:28:362

鏡像的來源、含義及對(duì)系統(tǒng)性能的影響資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供鏡像的來源、含義及對(duì)系統(tǒng)性能的影響資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-03-30 08:46:4117

控制系統(tǒng)性能指標(biāo)與PID控制律

控制系統(tǒng)性能指標(biāo)與PID控制律說明。
2021-04-21 10:05:4212

抗混疊濾波的原理及其對(duì)系統(tǒng)性能的影響資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供抗混疊濾波的原理及其對(duì)系統(tǒng)性能的影響資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-28 08:55:3658

高精度(±1°C)溫度傳感器提高了系統(tǒng)性能和可靠性

高精度(±1°C)溫度傳感器提高了系統(tǒng)性能和可靠性
2021-05-27 09:56:092

歐拉(openEuler)系統(tǒng)峰會(huì)2021 麒麟軟件數(shù)字化系統(tǒng)性能要求

銀河棋麟操作系統(tǒng)充分滿足數(shù)字化系統(tǒng)性能要求,銀河棋麟操作系統(tǒng)為數(shù)字化建設(shè)提供安全可信支撐。
2021-11-09 11:24:461197

抖動(dòng)對(duì)系統(tǒng)性能的影響

作者: Richard Zarr 如果您在通信行業(yè)工作,那么您可能很熟悉抖動(dòng)對(duì)系統(tǒng)性能的影響。抖動(dòng)不僅會(huì)降低數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的性能,而且還可在高速數(shù)字系統(tǒng)中產(chǎn)生誤碼。憑直覺判斷,給時(shí)鐘增加噪聲會(huì)增大系統(tǒng)
2021-11-23 17:45:071769

歐拉(openEuler)Summit 2021:基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎

 歐拉(openEuler)Summit 2021直播會(huì)上,重點(diǎn)介紹基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎。
2021-11-10 10:46:021817

openEuler Summit開發(fā)者峰會(huì):基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎A-Tune

openEuler Summit開發(fā)者峰會(huì):基于AI的操作系統(tǒng)性能調(diào)優(yōu)引擎A-Tune
2021-11-10 10:51:461339

DevKit系統(tǒng)性能分析工具有哪些功能

大多數(shù)人會(huì)把這些影響體驗(yàn)的問題歸結(jié)到“網(wǎng)速太慢”上,除此之外還有個(gè)更重要的根因,就是系統(tǒng)性能瓶頸問題所致,倘若你換一臺(tái)配置更高、內(nèi)存更大、性能更好的設(shè)備玩游戲,上述問題馬上就能迎刃而解。
2021-12-07 10:55:171924

如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能

近期,安森美(onsemi)進(jìn)行了一系列電源在線直播,從功率因數(shù)、建模、仿真、驗(yàn)證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,包括專門針對(duì)汽車和工業(yè)應(yīng)用的3相PFC方案,助電源設(shè)計(jì)人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。
2022-01-07 17:27:002224

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)性能的一些重要概念

系統(tǒng)性能是對(duì)整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)性能的研究,包括主要硬件組件和軟件組件。所有數(shù)據(jù)路徑上和從存儲(chǔ)設(shè)備到應(yīng)用軟件上所發(fā)生的事情都包括在內(nèi),因?yàn)檫@些都有可能影響性能
2022-07-11 11:17:03865

超低抖動(dòng)時(shí)鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能

超低抖動(dòng)時(shí)鐘發(fā)生器如何優(yōu)化串行鏈路系統(tǒng)性能
2022-11-04 09:50:150

現(xiàn)代DAC和DAC緩沖器可提高系統(tǒng)性能和簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)

作為許多控制系統(tǒng)的核心,數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)在決定系統(tǒng)性能和精度方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。本文將介紹兩款新型精密16位DAC,并展示一些緩沖高速互補(bǔ)電流輸出DAC輸出的想法,這些DAC的性能可與變壓器性能相媲美。
2023-01-17 14:52:57790

AZ78K0R Ver.4.00 系統(tǒng)性能分析儀用戶手冊(cè)

AZ78K0R Ver.4.00 系統(tǒng)性能分析儀用戶手冊(cè)
2023-04-28 19:32:310

使用Synopsys智能監(jiān)視器提高Arm SoC的系統(tǒng)性能

在使用 AXI 總線移動(dòng)大量數(shù)據(jù)的 SoC 中,AXI 總線的性能可能會(huì)成為整體系統(tǒng)性能的瓶頸。SoC 中日益增加的復(fù)雜性和軟件內(nèi)容,因此需要使用實(shí)際數(shù)據(jù)有效載荷在硅前進(jìn)行左移性能驗(yàn)證。硬件輔助驗(yàn)證
2023-05-25 15:37:52544

Vitis統(tǒng)一軟件平臺(tái)用戶指南:系統(tǒng)性能分析(v2020.1)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Vitis統(tǒng)一軟件平臺(tái)用戶指南:系統(tǒng)性能分析(v2020.1).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-13 11:13:560

LDO 基礎(chǔ)知識(shí):噪聲 - 前饋電容器如何提高系統(tǒng)性能?

LDO 基礎(chǔ)知識(shí):噪聲 - 前饋電容器如何提高系統(tǒng)性能?
2023-10-17 16:43:04473

LDO基礎(chǔ)知識(shí):噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能

LDO基礎(chǔ)知識(shí):噪聲-降噪引腳如何提高系統(tǒng)性能
2023-09-18 10:58:41606

自動(dòng)控制原理中,零點(diǎn)和極點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)性能有什么影響?

自動(dòng)控制原理中,零點(diǎn)和極點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)性能有什么影響? 零點(diǎn)和極點(diǎn)是自動(dòng)控制系統(tǒng)中的重要概念,對(duì)系統(tǒng)性能有著深遠(yuǎn)的影響。在本文中,我將詳細(xì)解釋零點(diǎn)和極點(diǎn)的概念,以及它們對(duì)系統(tǒng)性能的影響。 首先,我們
2023-11-08 17:46:115680

SiC MOSFET的封裝、系統(tǒng)性能和應(yīng)用

器件,能夠像IGBT一樣進(jìn)行高壓開關(guān),同時(shí)開關(guān)頻率等于或高于低壓硅MOSFET的開關(guān)頻率。之前的文章中,我們介紹了 SiCMOSFET特有的器件特性 和 如何優(yōu)化SiC柵極驅(qū)動(dòng)電路 。今天將帶來本系列文章的第三部分 SiC MOSFET的封裝、系統(tǒng)性能和應(yīng)用 。 封裝 WBG半導(dǎo)體使高壓轉(zhuǎn)換器能夠在更接近
2023-11-09 10:10:02334

噪聲如何影響高速信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《噪聲如何影響高速信號(hào)鏈的總動(dòng)態(tài)系統(tǒng)性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 11:59:531

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