芯片网
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在对更高带宽、先进功能、更强安全性和标准化需求的推动下,汽车原始设备制造商(OEM)正在向 以太网 解决方案过渡。汽车 以太网 通过集中控制、灵活配置和实时数据传输,为支持软件定义网络(Software-Defined Networking)提供了必要的基础设施。为了向OEM厂商提供全面的 以太网 解决方案, Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)今...
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参考例程是基于GD32F450的,在移植过程中遇到一些容易忽略的地方,导致程序卡在gd32fxx_enet.c中enet_phy_config的位置。将GD32F450上的代码全部移植到GD32F470平台后,一直卡在卡在gd32fxx_enet.c中enet_phy_config,经过排查发现GD32的官方库文件也需要修改,分别为gd32f4xx_enet.h和gd32f4x...
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汽车智能化的趋势下,车载高速通信在近年来受到了产业重点关注。智能汽车上,摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器数量不断增多,ADAS摄像头像素从3MP到8MP再到12MP,车内座舱屏幕分辨率也在持续升级,这使得高速传输在汽车E/E架构中更加重要。 车载总线架构,以太网成为核心 所以可以看到近年来车载高速传输领域受到产业界重视,尤其国内高速通信相关芯片厂商开始加速进军车载市场,目前...
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Microchip推出新型VelocityDRIVE™ 软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车 VelocityDRIVE软件平台基于标准化YANG模型实现交换管理通信 在对更高带宽、先进功能、更强安全性和标准化需求的推动下,汽车原始设备制造商(OEM)正在向以太网解决方案过渡。 汽车以太网通过集中控制、灵活配置和实时数据传输,为支持软件定义网络(S...
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亚信电子最新推出的AX88772E USB 2.0转百兆以太网控制芯片 ,具有小封装、低功耗和免驱动(Driverless)的特性,不仅满足客户对节能减碳的产品需求,并可轻松实现简便地即插即用(Plug and Play)的连网体验。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation)今日推出一款最新小封装、低功耗、免驱动USB百兆以太网芯片—【AX...
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1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等众多领域。以太网物理层芯片技术水平主要体现在传输速率、传输稳定性、可靠性、功耗水平、传输距离等方面。 2、以太网PHY芯片工作原理 以太网PHY芯片通过接口与介质访问层(MAC)进行数据交换。 (1)当设备向外部发送数据时:MAC 通过MII/RGM...
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1.引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口芯片和32位三星ARM9处理器S3C...
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据报道,苹果将在未来几天内推出下一代iPad Pro,这其中包括代号分别为J617和J620的11英寸和12.9英寸版本。新款iPad Pro将搭载与新款MacBook Air相同的M2处理器芯片。 这将是苹果一年半以来对iPad Pro产品线的首次升级,最大的变化就是M2芯片。这款处理器将带来接近20%的性能提升。此外,新款iPad看起来与去年的款式没有太大不同,而苹果...
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近日,凤凰网科技援引脉脉网友爆料称,联想自研芯片已经流片成功,采用了5nm工艺。 消息称,联想全资子公司鼎道智芯研发的5nm芯片已经回片并在最近点亮,也就是说流片成功,接下来可以进入规模量产阶段。下一步将会进行相关功能性测试。 此前有报道称,由联想100%控股的,名为鼎道智芯(上海)半导体有限公司现已正式成立,公司类型为外商投资企业法人独资,总注册资本有 3 亿元,经...
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近日,裕太微电子正式推出又一款车载芯片,暨车载千兆以太网物理层芯片YT8011系列。该系列产品拥有完全自主知识产权,是一款兼容车载以太网百兆100BASE-T1和千兆1000BASE-T1标准的以太网收发器,支持IEEE802.3bw和802.3bp协议。 YT8011系列可提供所有必要的物理层功能,通过一对差分的屏蔽或者非屏蔽电缆,传输和接收以太网数据包。该系列采用了高速DS...
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据外媒报道,汽车和音频视频领域的高速连接解决方案供应商Valens Semiconductor宣布推出一款全新芯片VA6003。该芯片具有独特的高带宽对称车载功能,可通过简单、低成本的布线基础设施实现连接。目前已有很多汽车客户对该芯片组进行评估,以集成至平台中。 (图片来源:Valens Semiconductor) VA6003是汽车行业最优化的以太网连接解决方案,...
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最近,Microchip 发布了一款用于 TSN(时间敏感网络)千兆以太网交换机的芯片。新芯片主要用于工业和商业市场的 8 端口和 4 端口以太网交换机。 LAN9668x 和 LAN8814 支持 TSN 并提供低延迟和端到端传输。 LAN8814框图 LAN8814在交换机中的应用 低延迟 设备之间的以太网通信是通过网络从一个设备发送信息到另一个设备。根据...
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2月8日消息,南芯半导体今日发文称,近日出现了一些关于小米澎湃P1的不实传言。官方现做出回应。 据介绍,小米澎湃P1芯片为小米自研设计、南芯半导体代工(内部代号 SC8561)。这款芯片具备超高压4:1充电架构,实现了 120W 单电芯充电,,支持1:1、2:1和4:1的转换模式,所有模式均可双向导通,可实现有线120W、无线50W、无线反充等多种充电功能。 今日早...
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据业内人士透露,网络芯片供应商瑞昱半导体将在2022年第一季度提高其Wi-Fi SoC和以太网芯片的报价,以反映代工成本的增加。 《电子时报》援引上述人士称,用于消费应用的网络芯片预计将在2022年达到市场平衡,但用于基础设施、汽车电子、商业和工业应用的网络芯片将在今年稳步增长,这将促使供应商提高价格。 不过,相较于代工成本10%的涨幅,网络芯片的平均报价涨幅仅在5%左右,由于...
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日前,云合智网宣布连续完成两轮总计近4亿元融资。其中天使轮融资由启明创投领投,浪潮集团等跟投。Pre-A轮融资由中国互联网投资基金领投,前海母基金、临芯资本、临港科创投、浦东科创投、金沙江资本、活水资本跟投,启明创投等老股东继续跟投。 据悉,云合智网本轮融资资金将用于扩大团队建设、加速芯片研发及市场落地。 云合智网成立于2020年底,是一家高端网络芯片领先企业,专注于研发全球...
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无论是软件定义汽车,还是分布式ECU抑或是自适应Autosar,都离不开智能汽车时代的基础技术车载 以太网 ,对于硬件工程师来说,车载以太网物理层和交换机是其最关注的芯片,这也是利润率远超过高算力芯片的领域,也是基本上被欧美企业垄断的领域。 上图是整个车载以太网的7层OSI模型与标准分布图,我们最常提到的是TSN或EAVB,而物理层标准鲜少有人提及。因为绝大多数工程师...
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11月13日晚,以“利民族品牌,扬中华之芯”为主题的利扬芯片上市答谢晚宴在广东东莞圆满落幕,晚宴现场高朋满座。集微网助力此次晚宴完美呈现。 答谢晚宴上,利扬芯片创始人、董事长黄江,利扬芯片董事、总经理张亦锋,万江街道区长刘永定,东莞证券副总裁郜泽民,中微半导体总经理周彦,第一创业CEO王皓宇依次发表致辞。 利扬芯片创始人、董事长黄江在致辞中表达了对与会嘉宾的感谢以及对公司未...
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11 月 10 日消息,据外媒报道,近日一份泄露文件透露了 特斯拉 在车载硬件领域的新动向:这家电动汽车行业的领军者似乎计划在其车内信息娱乐系统中采用 AMD 即将推出的 Navi 23 图形处理单元(GPU)。 这份文件由一位 AMD 工程样品和相关新闻的知名爆料者所释出,信息中还带有一些盖有特斯拉印章的 Navi 23 蓝图,不过爆料者为了保护其消息来源,已经将该图片删除...
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华为正式发布了Mate40系列手机,与此同时,华为发布会后,在官网上架了一款 Mate 30E Pro手机,搭载了麒麟 990E 5G SoC芯片。 IT之家获悉,Mate 30E Pro与 2019 年的 华为Mate 30 Pro 相比,最大的变化是芯片组变成了麒麟 990E。 IT之家稍早前报道,@长安数码君 称 “华为 Mate 30 衍生版”外观延续旧版,零部...
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企查查显示,近日,苏州裕太微电子有限公司(简称“裕太微”)新增三家投资者,包括:江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州汇琪创业投资合伙企业(有限合伙)以及苏州聚源铸芯创业投资合伙企业(有限合伙)。 图片来源:企查查 裕太微成立于2017 年 1 月 25 日,当年6月1日正式开始运营,是国内唯一自主知识产权以太网PHY芯片供应商,产品应用于数通、安防、车载、工业...
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首先,英特尔发布了用于5G核心网的至强处理器 Sierra Forest,该处理器将于2024年面世,与上一代芯片相比,单机架性能提高2.7倍。...
作者:叶落便知秋回复:0
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请问 有没有带固定MAC地址的以太网芯片 配合单片机使用 ? 请问 有没有带MAC地址的以太网芯片 配合单片机使用 ? 带MAC地址的以太网芯片???...
作者:dianhang回复:13
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尊敬的社区成员: 请问哪里有TM4C外接以太网芯片和以太网交换机芯片的例程? 不胜感激! TM4C外接以太网芯片的例程 {:1_103:}...
作者:泉水回复:1
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TI的CC2567芯片资料,官网在哪儿能找到? 谁关心过这个POS机套件芯片? TI的CC2567芯片资料,官网在哪儿能找到?...
作者:dontium回复:2
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自己画的电路图,请大家帮忙校对一下: 以下是网上的资料: 以太网接口电路设计图 https://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0418/article_15726.html...
作者:dontium回复:3
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朋友们, 请问大侠们现在工业上常用的串口转以太网的芯片都有哪些呢?...
作者:wanggp99回复:0
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请教各位,有谁用过千兆网transceiver 4or5 ports ,现在项目需要,但是找不到合适的芯片,急于询问各位牛人。...
作者:liuxuan0229回复:0
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IP210S/T 乙太網路控制芯片介紹 九暘電子 ( IC Plus ) 是深耕乙太網路已久的 IC 設計公司,因應乙太 網路應用越來越多元化推出了兩款系統單晶片 (SoC...
作者:huangshimin回复:0
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rt 请推荐下以太网芯片,谢谢。 DM9000A microchip 的 28j60 spi接口 有demo程序 或者用带以太网的mcu cortex核的mcu现在很不错 以太网芯片,记号。...
作者:bingyu回复:8
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出PIC的那个厂家,MICORCHIP出的适合单片机使用的28脚SPI接口以太网芯片ENC28J60,工业产品,还不贵。 首先声明:这是转载的文件,不是原创。...
作者:bobozhu83610回复:33
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以太网馈电(PoE)技术是一种利用同一条标准以太网电缆馈送电力及数据的传输技术。网络(IP)电话、闭路电视保安摄影机、无线局域网节点以至部分乐器都可通过以太网馈电系统获得供电。...
作者:highsun回复:0
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KSZ8041NLI-TR 有10K 现货,有需求的可以联系15622848410 出一批KSZ8041NLI-TR 以太网收发器芯片全新原装...
作者:horsway回复:0
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在以太网中,物理层芯片(Physical Layer Interface Devices,PHY)是将各网元连接到物理介质上的关键部件。...
作者:Aguilera回复:0
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最近在折腾以太网,PHY芯片是LAN8720,主控是PIC32MZ,现在情况是8720配置好了,时钟都正常,就是不知道怎么配置数据接收缓冲区描述符,用调试助手能进以太网中断,但因为接收缓冲区没有配置正确...
作者:asdmaill回复:2
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还有 芯片上有个 RUN 引脚,这是起什么作用的? 网透传芯片CH9121有人比较熟悉吗? 你问的这几个问题在模块的手册中一定都有详细描述,去仔细看看。...
作者:码农也有趣味回复:2
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网传HAWEI手机核心芯片都是国外半导体供货,核心电子芯片,能不能靠化缘 网传HAWEI手机核心芯片都是国外半导体供货 除了三棒子,还有谁能够全产业链制霸,垂直整合?...
作者:yedaochang回复:6
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TI新出了个带以太网的芯片 SimpleLink™ MSP432E4 Ethernet microcontrollers MSP432E401Y The SimpleLink...
作者:damiaa回复:15
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第一次在TI官网买芯片,大家帮我看看 这个订单有问题吗? 2. 在哪里可以看到有没有发货,哪里可以看到物流信息? 3. 以大家的经验,大概多久可以到。...
作者:yangfan5ai回复:12
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芯片断了!!真正的拦腰截断啊!! 左边是被损坏的,右边是完好的。 放在PCB上面,很明显的裂痕! 15度仰角。。。。。。 顺便说一下,这芯片的价格。。。。。。。...
作者:High哥回复:21
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因为要传高清图像,所以需要网口达到千兆,大家有没有经典型号推荐一下,万分感激 求推荐具有千兆网模块的ARM芯片 还是上DSP吧 自己顶起 TI的AM335X系列怎么样 大家用过么 好用么 程序多么?...
作者:小笨蛋猫回复:3
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1)模块化原理图的绘制 2)功能模块辅助线的添加 5)QA技术问答 【课程第三期】:PCB封装库的创建方法及现有封装调用 【课程内容】:PCB封装就是把实际的电子元器件,芯片等的各种参数(比如器件的大小...
课时2:课程简介 课时3:PCB设计流程介绍 课时4:原理图封装的制作 课时5:现有封装的调用 课时7:RTL8306模块原理图绘制 课时8:RJ45网口与电源原理图绘制 课时9:原理图的报错检查 课时11:原理图导入PCB 课时12:PCB封装的绘制以及常用封装调用 课时14:模块化布局之网口部分 课时15:模块化布局之电源部分 课时16:模块化布局之其它 课时18:规则设置、层叠设置 课时19:以太网部分布线处理 课时20:IC芯片扇孔处理 课时21:电源模块的布线处理 课时22:电源规则设置与平面分割 课时24:DRC的检查与走线调整 课时25:丝印调整与文本的添加 课时26:光绘输出及文件归档
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第23课 PCB封装元素的组成与介绍 第24课 实例-贴片双色LED封装的创建 第25课 实例-LQFP48芯片的PCB封装创建 第26课 实例-USB接口PCB封装创建 第27课 常用其他PCB...
课时1:ST_LINK项目介绍 课时2:电子设计学习思路与流程 课时3:Cadence Allegro 22.1软件安装 课时4:Allegro 22版本常规设置以及快捷键安装 课时5:原理图工程文件的介绍与创建 课时6:原理图库元件模型的组成介绍 课时7:软件自带原理图库介绍与编辑 课时8:IC类元件库创建 课时9:跳线类的元件模型创建 课时10:排针类元件模型的创建 课时11:LED灯元件模型的创建 课时12:原理图库的管理与调用 课时13:原理图页的大小及常规设置 课时14:原理图库的调用以及放置 课时15:器件的复制及放置 课时16:元器件电气互联及网络标号的添加 课时17:原理图的可读性的优化处理 课时18:原理图的统一编号设置 课时19:PCB封装名称的统一添加与管理 课时20:原理图的编译设置及检查 课时21:原理图的BOM的输出 课时22:原理图的PDF的打印输出 课时23:PCB封装元素的组成与介绍 课时24:实例-贴片双色LED封装的创建 课时25:实例-LQFP48芯片的PCB封装创建 课时26:实例-USB接口PCB封装创建 课时27:常用其他PCB封装的直接调用 课时28:3D模型的导入与设置 课时29:原理图网表同步与PCB器件放置 课时30:Allegro软件常规层面介绍与颜色配置 课时31:PCB板框的评估定义及结构器件定位 课时32:PCB快捷键的设置及推荐 课时33:交互式模块化布局规划与思路分析 课时34:PCB布局实战演示及优化 课时35:网络Class的介绍及设置 课时36:PCB叠层设计与阻抗计算 课时37:设计规则-线宽规则设置 课时38:设计规则-间距规则设置 课时39:设计规则-区域规则设置 课时40:PCB布线宏观分析与通道评估 课时41:PCB过孔添加与信号手工布线处理 课时42:PCB电源与地布线及整体优化的处理 课时43:丝印设计规范及调整 课时44:DRC的设置及检查 课时45:什么是PCB拼板,为什么要拼板 课时46:PCB拼板认识-V-cut与邮票孔 课时47:光学定位点及工艺边的介绍 课时48:PCB的拼板实例演示 课时49:PCB板尺寸和层名称的标注 课时50:制造装配图的PDF输出 课时51:Gerber文件的输出 课时52:文件整理及PCB打样制板说明的制作 课时53:课程总结及学习规划
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cadence allegro 快速入门实战100讲...
课时1:视频大纲与学习目标 课时2:Orcad设计常用菜单 课时3:Start Page启动设置 课时4:Orcad页面大小设置 课时5:Orcad工具栏复位 课时6:Orcad重新编号 课时7:原理图降低版本 课时8:原理图DSN对比 课时9:Orcad元器件显示封装信息 课时10:Orcad网络添加页码 课时11:Orcad原理图锁定与解锁 课时12:原理图绘图常用工具使用演示 课时13:原理图DRC检查设置 课时14:原理图器件编辑与更新 课时15:提取原理图符号 课时16:Orcad自带的库说明 课时17:原理图电路复用技巧 课时18:原理图器件对齐 课时19:原理图符号-常规一体化器件演示 课时20:原理图符号-homogeneous类型分裂器件制作 课时21:原理图符号-heterogeneous类型分裂器件制作 课时22:原理图符号-复杂器件制作演示 课时23:Orcad自定义TitleBlock标题栏制作 课时24:原理图符号-调整芯片引脚技巧 课时25:Orcad元器件新增属性 课时26:原理图筛选工具使用 课时27:带链接属性的原理图PDF输出 课时28:网表输出与错误分析 课时29:个性化BOM表输出 课时30:Orcad与allegro交互布局设置 课时31:原理图界面窗口常用操作 课时32:PCB封装库路径设置 课时33:常规表贴焊盘的制作 课时34:不规则表贴焊盘的制作 课时35:Flash焊盘制作 课时36:演示表贴PCB封装制作 课时37:演示通孔焊盘与插件PCB封装制作 课时38:演示BGA封装向导制作 课时39:PCB常规快捷键设置 课时40:stroke手势命令设置 课时41:Allegro软件新建文件类型说明 课时42:PCB当前路径自动查找 课时43:Allegro软件各种设计模式介绍 课时44:DXF导入以及Routekeepin绘制 课时45:PCB倒角工具 课时46:PCB历史记录设置 课时47:PCB自动保存设置方法 课时48:放大缩小命令使用详解 课时49:PCB导入网表方法以及常见错误分析 课时50:Color面板介绍以及收藏夹运用 课时51:User Preferences设置以及收藏夹运用 课时52:Design Parameter讲解 课时53:Parameters设计参数导出与导入 课时54:元器件放置方法与ROOM使用方法 课时55:Class和Subclass讲解 课时56:allegro工具栏与窗口复位 课时57:Visibility面板介绍 课时58:Options面板介绍 课时59:Find菜单项目介绍 课时60:右键snap模式的讲解 课时61:PCB原点修改 课时62:光标显示方式修改 课时63:PCB设计常用基本参数配置 课时64:飞线隐藏方法 课时65:Mirror命令的使用 课时66:整个模块镜像方法 课时67:PCB封装输出 课时68:CRTL键在Allegro中的使用 课时69:相同功能模块复用演示 课时70:测量命令的使用 课时71:测量报告单位mm与mil双显示 课时72:PCB飞线使用与显示设置 课时73:PCB层叠设置方法 课时74:artwork设置输出与输入 课时75:布局-元器件位号快速定位方法 课时76:布局-元器件封装快速定位方法 课时77:常用Area使用讲解 课时78:布局-Move命令解析 课时79:布局-Spin命令与Rotate命令的解析 课时80:布局-Assign Color命令解析 课时81:布局-Delight命令解析 课时82:布局-Fix与 Unfix技巧 课时83:布局-元器件对齐技巧 课时84:布局-PCB封装更新 课时85:布局-查询命令的使用 课时86:布局-极坐标器件放置演示 课时87:布局-快速查看2个对象的约束规则 课时88:布局-PCB器件交换位置 课时89:Add Connect走线命令解析 课时90:走线命令实现拐线方法 课时91:AICC工具实现走线倒圆弧 课时92:群组走线与等间距走线 课时93:走线长度进度条设置 课时94:Slide命令解析 课时95:Copy命令解析 课时96:Change命令解析 课时97:约束管理器讲解 课时98:设置物理规则 课时99:差分对设置方法与对内等长设置 课时100:设置间距规则
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正点原子 领航者ZYNQ开发板视频教程...
课时1:ZYNQ简介(第一讲) 课时2:ZYNQ简介(第二讲) 课时3:领航者ZYNQ开发板资源介绍 课时4:工具篇_Vivado软件的使用 课时5:工具篇_Vivado软件的硬件调试:ILA的使用(第一讲) 课时6:工具篇_Vivado软件的硬件调试:ILA的使用(第二讲) 课时7:工具篇_Vivado Simulator仿真软件的使用 课时8:语法篇_Verilog简介 课时9:语法篇_Verilog基础语法 课时10:语法篇_程序框架 课时11:语法篇_高级知识点 课时12:语法篇_状态机 课时13:实战篇_LED闪烁实验(第一讲) 课时14:实战篇_LED闪烁实验(第二讲) 课时15:实战篇_按键控制LED实验 课时16:实战篇_按键控制蜂鸣器实验(第一讲) 课时17:实战篇_按键控制蜂鸣器实验(第二讲) 课时18:实战篇_呼吸灯实验 课时19:实战篇_时钟IP核(MMCM PLL)实验(第一讲) 课时20:实战篇_时钟IP核(MMCM PLL)实验(第二讲) 课时21:实战篇:RAM IP 核实验(第一讲:IP核介绍) 课时22:实战篇:RAM IP 核实验(第二讲:程序设计) 课时23:实战篇:RAM IP 核实验(第三讲:程序设计) 课时24:实战篇:FIFO IP 核实验(第一讲:IP核介绍) 课时25:实战篇:FIFO IP 核实验(第二讲:程序设计) 课时26:实战篇:FIFO IP 核实验(第三讲:程序设计) 课时27:实战篇_串口通信原理 课时28:实战篇_UART 串口通信实验(第一讲 ) 课时29:实战篇_UART 串口通信实验(第二讲) 课时30:实战篇_UART 串口通信实验(第三讲) 课时31:实战篇_UART 串口通信实验(第四讲) 课时32:实战篇:RS485通信实验(第一讲:RS485通信原理) 课时33:实战篇:RS485通信实验(第二讲:程序设计) 课时34:实战篇_RGB LCD彩条显示实验(RGB LCD简介) 课时35:实战篇_RGB LCD彩条显示实验(RGB LCD时序) 课时36:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第一讲) 课时37:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第二讲) 课时38:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第三讲) 课时39:实战篇_RGB LCD彩条显示程序设计(第四讲) 课时40:实战篇:LCD字符和图片显示实验(第一讲:显示原理) 课时41:实战篇:LCD字符和图片显示实验(第二讲:程序设计) 课时42:实战篇_HDMI简介(第一讲) 课时43:实战篇_HDMI简介(第二讲) 课时44:实战篇_HDMI简介(第三讲) 课时45:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第一讲) 课时46:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第二讲) 课时47:实战篇_HDMI彩条显示实验 程序设计(第三讲) 课时48:实战篇:HDMI方块移动显示实验 课时49:实战篇_EEPROM读写测试(第一讲:EEPROM简介) 课时50:实战篇_EEPROM读写测试(第二讲:IIC时序) 课时51:实战篇_EEPROM读写测试(第三讲:IIC时序) 课时52:实战篇_EEPROM读写测试(第四讲:程序设计) 课时53:实战篇_EEPROM读写测试(第五讲:程序设计) 课时54:实战篇_EEPROM读写测试(第六讲:程序设计) 课时55:实战篇_EEPROM读写测试(第七讲:程序设计) 课时56:实战篇_EEPROM读写测试(第八讲:程序设计) 课时57:实战篇:RTC时钟实验(第一讲:PCF8563简介) 课时58:实战篇:RTC时钟实验(第二讲:程序设计) 课时59:实战篇:RTC时钟实验(第三讲:程序设计) 课时60:实战篇:RTC时钟实验(第四讲:程序设计) 课时61:实战篇:频率计实验(第一讲:频率测量原理) 课时62:实战篇:频率计实验(第二讲:程序设计) 课时63:实战篇:高速ADDA实验(第一讲) 课时64:实战篇:高速ADDA实验(第二讲) 课时65:以太网简介 课时66:以太网PHY芯片简介-B50610 课时67:以太网PHY芯片简介-RTL8211FD 课时68:MDIO接口时序 课时69:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第一讲) 课时70:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第二讲) 课时71:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第三讲) 课时72:MDIO接口读写测试实验_程序设计(第四讲) 课时73:实战篇:ARP协议简介 课时74:实战篇:以太网帧格式简介 课时75:实战篇:RGMII接口简介与时序 课时76:实战篇:Xilinx原语的使用(第一讲) 课时77:实战篇:Xilinx原语的使用(第二讲) 课时78:实战篇:Xilinx原语的使用(第三讲) 课时79:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第一讲) 课时80:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第二讲) 课时81:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第三讲) 课时82:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第四讲) 课时83:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第五讲) 课时84:实战篇:以太网ARP测试实验_程序设计(第六讲) 课时85:实战篇:以太网UDP通信协议(第一讲) 课时86:实战篇:以太网UDP通信协议(第二讲) 课时87:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第一讲) 课时88:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第二讲) 课时89:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第三讲) 课时90:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第四讲) 课时91:实战篇:以太网UDP测试实验_程序设计(第五讲)
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本套视频主要是讲解Allegro实战技巧视频,内容涵盖从软件运用到原理图PCB以及后期处理的方方面面,精讲观点,保证超级详细,可以说是全网最全的一套实战技巧视频,希望大家喜欢...
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课时1:十分钟快速上云(基于IoT Booster) 课时2:十分钟快速上云(基于软件开发服务) 课时3:小熊派介绍 课时4:LiteOS Studio 安装 课时5:IoT平台产品开发 课时6:智慧路灯设备开发 课时7:IoT Boost Web应用开发 课时8:微信小程序与安卓APP调试 课时9:FOTA远程升级单片机程序 课时10:开发板学习资源介绍 课时11:STM32CubeMX环境搭建 课时12:MDK环境搭建 课时13:STM32CubeMX介绍 课时14:使用STM32CubeMX新建工程模板 课时15:工程介绍-HAL库基本文件及作用 课时16:STM32文档资料获取 课时17:手把手点亮LED灯 课时18:STM32文档资料获取 课时19:按键输入实验-循环查询 课时20:按键输入实验-外部中断 课时21:串口通信实验-理论篇 课时22:串口通信实验-实践篇-扫描 课时23:串口通信实验-实践篇-中断 课时24:串口通信实验-实践篇-DMA 课时25:DAC输出实验 课时26:ADC采样实验-DMA 课时27:TIM2定时器中断实验 课时28:SPI协议驱动LCD屏 课时29:单片机内部flash读写实验 课时30:W25Q64串行flash实验-QSPI 课时31:SDIO实验-SDMMC1 课时32:光照传感器实验-I2C 课时33:用一杯咖啡的时间初探物联网 课时34:稳定可靠的有线通信 课时35:百家争鸣的无线通信 课时36:万物互联的LPWA 课时37:解锁物联网平台,与OceanConnect相识 课时38:解读平台特性,与OceanConnect相知 课时39:熟悉业务流程,与OceanConnect相伴 课时40:NB-IoT=Niubilty吗 课时41:NB-IoT中的Niubility技术 课时42:eLTE-IoT中的excellent技术 课时43:安全可靠的工业物联网关 课时44:卓有成效的物联网解决方案 课时45:智能互联的家庭物联网关 课时46:物联网操作系统-HuaweiLiteOS 课时47:一个内核很重要-LiteOS Kernel 课时48:N个框架知多少-LiteOS Framework 课时49:华为物联网认证HCIA-IoT 课时50:物联网在智慧城市中的应用 课时51:物联网在绿色能源中的应用 课时52:物联网在车联网领域的应用 课时53:物联网在公共安全中的应用 课时54:物联网在消费电子中的应用 课时55:物联网概述 课时56:华为IoT平台介绍 课时57:华为IoT平台关键特性 课时58:NB-IoT标准及解决方案介绍 课时59:NB-IoT芯片与模组介绍 课时60:CoAP协议技术原理 课时61:MQTT协议技术原理 课时62:华为IoT平台端到端开发 课时63:Profile在线开发 课时64:编解码插件在线开发 课时65:在线调试 课时66:物联网操作系统的概述 课时67:LiteOS基础架构及代码 课时68:物联网常用模组AT指令 课时69:小熊派开发板介绍 课时70:轻松玩转LiteOS 课时71:Postman调测API 课时72:应用订阅调式指导 课时73:基于Booster构建Web应用 课时74:基于软开云构建应用服务器 课时75:Android微信小程序演示 课时76:PLC-IoT通信模块介绍 课时77:AR502E系列边缘计算网关容器安装及使用 课时78:MQTT-C开发 课时79:PLC-IoT软件二次开发 课时80:国网常用业务流程梳理 课时81:AC日志管理接口介绍 课时82:容器接口梳理及使用方式介绍 课时83:设备档案接口梳理及使用方式介绍 课时84:设备日志接口介绍 课时85:设备升级接口梳理以及使用方式介绍 课时86:文件接口梳理及使用介绍 课时87:应用接口梳理及使用方式介绍 课时88:其他接口梳理及使用方式介绍 课时89:LiteOS内核实战教程-Helloworld 课时90:LiteOS内核实战教程-任务管理(理论) 课时91:LiteOS内核实战教程-任务管理(实战) 课时92:LiteOS内核实战教程-信号量(理论) 课时93:LiteOS内核实战教程-信号量(实战) 课时94:LiteOS内核实战教程-互斥锁(理论) 课时95:LiteOS内核实战教程-互斥锁(实战) 课时96:LiteOS内核实战教程-内存管理(理论) 课时97:LiteOS内核实战教程-内存管理(实战) 课时98:HCIA-IoT华为认证介绍 课时99:物联网概述 课时100:物联网的主要结构
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现代控制及数字技术的快速发展,使先进的电气控制与信息系统成为几乎所有非电工程领域重要的技术支撑。渴求认知电气信息系统应用要点和基本技术的未来的非电工程师们,来学习这门课程吧!她将带领大家分享构建起电气信息系统整体知识框架的愉悦,收获“感性认知”和“我来设计实现”的实验过程的快乐。...
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Altera的下一代20-nm系列产品开创了多项业界第一,包括,单片28-Gbps支持背板的收发器、40-Gbps芯片至芯片收发器,以及实现CEI-56G兼容56-Gbps收发器的发展路线,从而实现了芯片至芯片和芯片至模块的应用...