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技术

人工智能时代,IC Designer该怎么办

<strong>随着人工智能时代到来,做芯片的兄弟们心中往往有三大疑问:</strong>

·IC 这个行业在人工智能时代到底会怎样?
·IC Design这个工作是否会被人工智能取代?
·我们到底要不要转码农?

这篇文章就和大家探讨这三个问题,也欢迎大家在后台和我们继续探讨 :)

<strong>1.人工智能时代,IC到底怎么样?</strong>

目前的行业景气程度可以说是人工智能相关行业非常热门,而半导体行业除了中国以外都是不温不火;那么,IC designer这个行当在人工智能时代到底怎么样呢?

解密蓝牙mesh系列 | 第二篇

作者:小码哥

<strong>引言</strong>

在本系列的第一篇中,我们介绍了全新的蓝牙mesh网络技术。如果您还未阅读第一篇,建议先从头阅读,然后再进入第二篇。

本篇将介绍蓝牙mesh网络的基本概况,包括大型mesh网络中的消息传输方式、市场设备支持、安全性和mesh协议栈本身,在后续文章中也将继续探索这一技术方方面面的细节。

<strong>中继</strong>

在上篇中,我们了解到蓝牙mesh网络设备彼此之间可通过消息和发布/订阅机制展开对话。

揭密开关电源中的绝缘设计

<strong>一 电击危险:</strong>

电流流过人体会引起人体的生理反应,反应的强烈程度取决于电流的大小、持续时间、通过人体的路径等。一般只需要0.5mA的电流,就能对健康的人体产生影响,并且可能造成间接性危害。更大的电流可能会对人体造成直接伤害,如烧伤或心室的纤维性颤动。

一般而言,在干燥的情况下,小于40V峰值或60V直流的电压,通常可视为没有危险性的电压。但是,对使用时必须触碰的或者是需要用手操作的裸露零件等都应该接到保护地或者是将其妥善地处理。

为了防止人体(操作人员或者维修人员)受到电击,需要在开关电源设计中,遵守相关行业安规设计标准,如IEC60950,国标G4943等;在这些标准中,对开关电源的不同位置的做了绝缘要求,来保证操作人员的安全。

【原创深度】增强现实:超越游戏领域的现实世界解决方案

<font color="#FF8000">彼特•布朗 贸泽电子 </font>

若在大街上随机采访一路人有关虚拟现实(VR)的概念及工作方式,大多数人会倾向于回答VR的技术内容,甚至将其等同于电视剧“星际迷航:下一代”里应用的VR技术。但若是采访关于增强现实(AR)同样的问题,获取答案则非易事。人们会谈到游戏方面的技术,或谈到以失败告终的谷歌眼镜早期的版本。

【技术干货】加速数字音频接口设计!

<strong>从模拟耳机插孔升级为数字音频接口的设计过程</strong>

前言:随着制造商逐步淘汰模拟耳机插孔,数字音频接口变得越来越普及。虽然使用USB或Lightning接口有很多优点,但是这些接口为数字音频配件的设计人员带来了复杂性。本文将说明如何简化数字音频接口的设计,以便加速从模拟耳机插孔升级为更具优势的数字方案。

模拟耳机插孔是智能手机和PC市场中最广泛采用的接口之一,每天被数以亿计的消费者所使用。除了智能手机和PC,模拟耳机插孔也是大多数音频播放产品的标准配置。然而,最近推出的一些智能手机,如iPhone 7,HTC U Ultra和Moto Z,以及其它消费性电子产品正在减少使用这种原始的模拟插孔,转而使用支持音频的现代化数字接口。

电源完整性与地弹噪声的高速PCB仿真

随着信号的沿变化速度越来越快,今天的高速数字电路板设计者所遇到的问题在几年前看来是不可想象的。对于小于1纳秒的信号沿变化,PCB板上电源层与地层间的电压在电路板的各处都不尽相同,从而影响到IC芯片的供电,导致芯片的逻辑错误。为了保证高速器件的正确动作,设计者应该消除这种电压的波动,保持低阻抗的电源分配路径。

为此,你需要在电路板上增加退耦电容来将高速信号在电源层和地层上产生的噪声降至最低。你必须知道要用多少个电容,每一个电容的容值应该是多大,并且它们放在电路板上什么位置最为合适。一方面你可能需要很多电容,而另一方面电路板上的空间是有限而宝贵的,这些细节上的考虑可能决定设计的成败。

使用高速转换器时,这四个PCB布局布线规则需掌握

作者: EmmaChen

<strong>规则一:AGND和DGND接地层应当分离吗?</strong>

简单回答是:视情况而定。

详细回答则是:通常不分离。因为在大多数情况下,分离接地层只会增加返回电流的电感,它所带来的坏处大于好处。从公式V = L(di/dt)可以看出,随着电感增加,电压噪声会提高。而随着开关电流增大(因为转换器采样速率提高),电压噪声同样会提高。因此,接地层应当连在一起。

眼球追踪技术面临四大难题,下一步应该这样走

近年来巨头们都在积极布局眼球追踪技术,除了眼球追踪在人机交互的巨大潜能以外,眼球追踪技术还可能成为VR和AR的基础性技术,为AR的VR的发展提供必要的支持。

目前我们的人机交互还主要靠的是键盘、鼠标、触摸,这些输入并不直接也不高效。人机互动的发展方向应该是越来越人性化,要能“听”、能“看”,能主动探索和回应需求。

<strong>眼球追踪让机器更懂你</strong>

眼球追踪就是这样一个让机器人更懂人类的技术。

眼球追踪主要是研究眼球运动信息的获取、建模和模拟。一是根据眼球和眼球周边的特征变化进行跟踪,二是根据虹膜角度变化进行跟踪,三是主动投射红外线等光束到虹膜来提取特征。

三招破解EMC,这么牛?

在现在产品中,电磁干扰问题越来越成为产品关注重点,也成为产品进入国外市场的重要瓶颈。由于中国长期忽略这块,以及这块的测试设备及其昂贵等众多因素,国内在这块领域中发展相对缓慢。

了解这块的工程师少之又少,成为大多数工程师及国内企业研发部最为头疼的事情,它们在解决这类产品问题的时候,大多都是盲人摸象,走了很多弯路之后,才勉强把问题解决。这类经验并且具有不可复制性,在开发下面产品中依旧会面临各种问题,而且即使在解决了的产品中,留的货量不够,在批量生产的时候,随机性较大。

电磁兼容的问题真的又这么难么?

高手对于FPGA/DSP的理解

这世界真是疯了,貌似有人连FPGA原理是什么都不知道就开始来学习FPGA了。

DSP就是一个指令比较独特的处理器。它虽然是通用处理器,但是实际上不怎么“通用”。技术很牛的人可以用DSP做一台电脑出来跑windows,而实际上真正这么干的肯定是蠢材。用DSP做信号处理,比其他种类的处理器要厉害;用DSP做信号处理之外的事情,却并不见长。而且信号处理的代码一般需要对算法很精通的人才能真正写好。

当我们恐惧人工智能时,我们到底在恐惧什么?

即便是业内诸多科技大佬、企业家等不断重申人工智能并不会给人类发展带来威胁与灾难,并让人们相信AI的好处会大于弊端。但还是有很多人表现对人工智能的恐惧,而聊到人工智能,人们最为普遍的忧虑以及最为热门的话题始终是,它是否会造成大规模失业,是否会抢夺人类的饭碗?

当然,乐观派会认为这种担忧是科幻电影看多了。在最近,有消息称Facebook在人工智能研究所在对两个聊天机器人进行对话策略迭代升级时,发现它们竟自行发展出了人类无法理解的独特语言,系统中的聊天机器人开始用自创语言对话,全然无视程序员下达的指令。而脸书停止了这一项目的研究,原因是“担心可能会对这些AI失去控制”。

不过Facebook近日公开回应关闭AI失控语言事件,认为一些媒体的报道有失事实,Facebook并没有关闭机器人聊天系统,而是在使它们变得更加聪明可控。

ASIC/FPGA实战设计经验总结

本篇对SOC设计,FPGA设计也有相当大的借鉴意义.本着帮助别人,提升自己的宗旨,记录,总结,回忆从接触这个行业的所听,所记,所感.其中一部分经验是自己实战总结的,一部分经验是从书上看到的,一部分经验是从别人那学到的.难免会有错误,还请大家不吝指正.

IC设计其实是一个门槛特别高的行业,要学的专业特别多,要会的工具特别多,要走的流程特别长,要花的时间也要足够,所以你可以理解为他是一个要求特别多的行业.你可以认为他是高富帅行业,也可以认为他是屌丝行业,但是这都不妨碍他对这个社会的巨大贡献.因而学会IC设计于己于人都是相当有诱惑力的.

<strong>本篇介绍从5个方面来谈IC设计实战经验:</strong>

PC的主板是如何给CPU和GPU供电的?

就如电源是PC的心脏一样,主板和显卡上的供电模块也是它们各自的心脏,搭载在身上的各种芯片能否正常工作,就看它们的供电电路是否足够强悍了。因此,在我们的显卡和主板评测中,它们的供电模块会是一个很重要的评分项目。那么主板和显卡上的供电模块由什么元件组成,又是如何工作的呢?今天我们就来扒一扒那些关于板卡供电模块的二三事。

干货分享:PCB的阻抗控制

没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。

不同的走线方式都是可以通过计算得到对应的阻抗值。

<strong>微带线(microstrip line)</strong>

•它由一根带状导线与地平面构成,中间是电介质。如果电介质的介电常数、线的宽度、及其与地平面的距离是可控的,则它的特性阻抗也是可控的,其精确度将在±5%之内。

解密蓝牙mesh系列 | 第一篇

蓝牙技术是享誉全球的品牌之一,也是全世界应用最为普遍的无线通信技术之一。从2000年到现在,蓝牙技术已经广泛应用于数十亿台设备。就2016年而言,制造商的蓝牙设备出货量更是超过30亿台。

蓝牙的创新步伐从未停止。自面世以来,每一次改进都系统严谨,紧跟市场需求,一直支持和鼓励创新。

蓝牙技术令人惊叹的故事还在继续着,蓝牙mesh网络翻开了最新篇章,150家蓝牙技术联盟会员公司都参与了mesh的创建。

这是系列文章中的第一篇,将向您介绍蓝牙mesh网络。我们从两篇概述开始, 后续篇章中将更详细地探讨技术的各个方面。

<strong>风格 OR 特性</strong>

对蓝牙技术感兴趣的朋友一定有这样的习惯:定期查看蓝牙技术联盟采用的新版本。

MSP430常用加密总结

1、 为什么要加密,如何加密?

当您的产品推向市场的时候,您的竞争对手就开始盯上它了,如果您的产品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430单片机没有被加密的话,那么您辛辛苦苦的劳动成功就很容易成为您竞争对手的产品了,使用JTAG调试工具FET虽然可以将程序下载到芯片内部,但只有使用专业编程器能够防止程序被窃取。

2、 JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔丝的区别和关系是什么?

JTAG接口能够访问MSP430单片机内部所有资源,通过JTAG可以对芯片进行程序下载、代码调试、内存修改等等,通过JTAG还能烧断加密熔丝,熔丝一旦被烧断,JTAG接口绝大部分功能失效,就再也不能通过它进行编程了。

白皮书:触动智能互联照明的开关

在本白皮书中,我们将探讨快速成熟的智能照明市场,并研究推动消费者朝家庭自动化发展的一些驱动因素。我们还将探讨伴随无线照明连接性产生的特定设计挑战,以及开发人员如何利用最新技术满足不断增长的需求。

重点内容:
<ul>
<li>重新构思灯泡</li>
<li>智能照明的优势</li>
<li>新兴市场趋势</li>
<li>设计要求</li>
<li>应用领域</li>
</ul>

<strong>重新构思灯泡</strong>

【原创深度】在多轴伺服控制系统中驱动同步精密运动

<font color="#FF8000">Analog Devices 应用程序部经理安古斯•莫里</font>

自动化精密制造业推动了当下许多高科技设备的发展与普及。现代手机经历了复杂的金属加工过程和良好的表面处理,生成制造机械部件所需的模具。手机里这些微小却功能强大的电子部件则依赖自动化IC晶片加工和精密导线焊接设备。大型设备通常要求高精度和高光洁度。以现代喷气发动机为例,其依靠平衡和精确匹配的涡轮叶片实现高燃油效率和低噪音的操作。汽车引擎燃油效率的提升则是通过先进的电子控制和复杂形状的精密发动机部件来优化燃烧过程。

从直流到宽带,模拟信号链设计不可忽略的“共模”

在转换器领域,说起风头正盛的产品,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。

但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。

高性能ADC之前的输入配置或者前端设计,对于实现所需的系统性能非常关键。通常重点在于捕获宽带频率,例如大于1 GHz的宽带频率。然而,在某些应用中,也需要直流或近直流信号,并且受到最终用户的欢迎,因为它们也可以传输重要信息。因此,通过优化整体前端设计来捕获直流和宽带信号需要直流耦合前端,该直流耦合前端一直连接到高速转换器。

连载:混合信号系统接地揭秘(二)

作者:德州仪器 (TI) 模拟应用工程师Sanjay Pithadia 和 高级模拟应用工程师Shridhar More

本文是系列文章(共2部分)的第2部分。第1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介绍了分区方法。第2部分将讨论分割接地层的利弊。另外,文章还将解释多转换器和多板系统接地。

如果分割接地层并且线路穿过分割线(如图1所示),那么电流返回通路在哪里呢?假设两个层在某处连接(通过在一个单独点),则返回电流必在该大型环路内流动。大型环路内的高频电流产生辐射和高接地电感。大型环路内的低电平模拟电流易受干扰的影响。