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刚刚过去的一周,全球最大的半导体制造厂——台积电举办了30周年庆典。近年来鲜少露面的“灵魂人物”张忠谋现身,回顾台积电创业30年成功的关键。白发苍苍的张忠谋说,1987年他刚从美国回来成立台积电,一个寒冷的夜晚,他环视办公室,自问拥有什么,可以继续下去? 如今30年后,他再问自己,是什么让台积电撑过来且成功?“是信心。” 信心比黄金重要。1987年,张忠谋创办了台积电。过去30年,张忠谋把台积电从名不见经传的小工厂变成了如今世界前50强的企业,不但一出手就改写半导体产业格局,还一手缔造了最会赚
容性负载一定会影响运算放大器的性能。简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。今天我们就来说说—— ◎ 容性负载如何将放大器变为振荡器 ◎ 如何处理容性负载? 放大器变振荡器?这是有原理的! 运算放大器固有的输出电阻Ro与容性负载一起,构成放大器传递函数的另一个极点。如波特图所示,在每个极点处,幅度斜率(负值)减小20dB/10倍。请注意各极点如何增加多达-90°的相移。我们可以从两个角度来考察不稳定性问题。请看对数图上的幅度响应,当开环增益与反馈衰减之和大于1时,电路就会变得不稳定。类似地,
FPGA编程的三大知识点 虽然 FPGA 可使用 Verilog 或 VHDL 等低层次硬件描述语言 (HDL) 来编程,但现在已有多种高层次综合 (HLS) 工具可以采用以 C/C++ 之类的更高层次的语言编写的算法描述,并将其转换为 Verilog 或 VHDL 等低层次的硬件描述语言。随后,下游工具即可对转换后的语言进行处理,以便对 FPGA芯片器件进行编程。此类流程的主要优势在于,您可使用诸如 C/C++ 等编程语言来编写高效代码,而后将代码转换为硬件,但这类编程语言的优势仍能得以完整
RA8889ML3N是一款广泛应用于工业控制系统的微控制器,具有强大的处理能力和丰富的外设接口。本文将详细介绍如何对RA8889ML3N进行编程和调试。 一、编程准备 首先,您需要准备一个与RA8889ML3N兼容的开发环境,如Keil、IAR等。您需要将RA8889ML3N的驱动程序安装到开发环境中,以便能够与微控制器进行通信。此外,您还需要准备相应的程序代码,如C语言源代码。 二、编程过程 1. 编写程序代码:根据您的需求,编写适合RA8889ML3N的程序代码。代码应包括初始化程序、输入
RA8873ML4N是一款高性能的微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统。它的编程接口和工具链是其开发过程中至关重要的部分。下面是对RA8873ML4N的编程接口和工具链的详细介绍。 编程接口: 1. 硬件抽象层 (HAL):RA8873ML4N提供了一个硬件抽象层,使得开发者能够轻松地与硬件进行交互,而无需直接操作底层硬件。HAL提供了各种功能,如中断管理、内存映射、GPIO控制等,使得开发者能够专注于应用程序的开发。 2. 中断支持:RA8873ML4N支持多种中断源,包括定时器中断、外部中断
标题:使用RA8876L4N进行编程以实现复杂LCD显示功能 RA8876L4N是一款高性能的LCD控制器芯片,它具有丰富的功能和灵活的编程接口,使得开发者能够轻松地实现各种复杂的LCD显示功能。下面,我们将详细介绍如何使用RA8876L4N进行编程,以实现复杂的LCD显示功能。 首先,我们需要了解RA8876L4N的编程接口和寄存器设置。RA8876L4N提供了丰富的寄存器,用于控制LCD的各个部分,如显示区域、文本模式、颜色模式等。同时,它还支持多种数据格式,如8位、16位等,使得开发者能
近日,据业内人士爆料,武汉弘芯全员遣散,这个当初高调宣布总投资1280亿的芯片企业就这这样彻底烂尾了,并且至今都找不到项目的接盘侠!其实武汉弘芯的问题在两年前就已经开始暴雷了。 当时武汉弘芯的项目工地就已经因为没有钱支付工程款而停摆了,工地上的工人也已达8个月没工资。但是很奇怪的是,项目工地旁边的临时搭建起的办公区,却有多达500人在正常上班。搞得像没事儿一样,办公区前每天停着几十辆私家车,还有两辆通勤大巴。并且网上还发着上白条的招聘信息,涉及公司技术、行政、后勤等多岗位。 公开资料显示,武汉
RA8871ML4N是一款高性能的微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统。它的编程接口和工具链是其开发过程中至关重要的部分。本文将详细介绍RA8871ML4N的编程接口和工具链。 一、编程接口 RA8871ML4N提供了丰富的编程接口,包括硬件抽象层(HAL),中断处理,串行通信接口,定时器,ADC/DAC,DMA等。HAL提供了对硬件的直接访问和控制,使得开发者能够更快速地实现功能。中断处理则允许开发者在特定事件发生时,如外部中断触发时,快速响应并处理。 此外,RA8871ML4N支持多种串行通
随着科技的飞速发展,微处理器和芯片组在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。在这个电子设备无处不在的时代,选择一款与预编程振荡器(SITIME)兼容的微处理器或芯片组就显得尤为重要。本文将详细介绍SITIME预编程振荡器,并探讨其与哪些微处理器或芯片组兼容。 首先,让我们了解一下SITIME预编程振荡器的工作原理。该振荡器是一种精确的时间基准,用于微处理器或芯片组内部的定时操作。通过预先编程,SITIME振荡器能够提供精确的时间信号,确保系统内各组件之间的同步。这种精确的时间基准对于许多关键