頭條 高多層電路板的IIC電路設計 IIC(Inter IC Bus)協議是一種廣泛應用于嵌入式系統中的同步半雙工通信協議。隨著電子設備的復雜性不斷增加,高多層電路板設計變得越來越普遍。在高多層電路板中實現可靠的IIC通信,需要綜合考慮布線策略、電源設計、抗干擾措施等多個方面。本文將結合IIC協議的基本原理和高多層電路板設計的特點,探討如何優化IIC電路設計。 最新資訊 被列為省級重點“頭號”項目,山東有研半導體材料進展如何? 與非網 10 月 25 日訊,2019 年第一季度,山東重點項目建設順利推進。山東有研半導體材料有限公司副總工程師肖清華表示,除了搬遷北京的幾條生產線,未來還要新上一條年產 180 萬片的 8 英寸硅片生產線。 發表于:10/25/2019 臺積電提前半年啟動 3nm,年底前完成交地 上周三星預覽了其 3nm 制程后,臺積電也毫不示弱,提前開建了 3nm 產業項目。 據了解,近期臺積電 3 納米傳出將提前啟動,原預計 2020 年 4 月才會啟動南科 30 公頃用地,但近日臺積電已向南科管理局發出提早啟用信號,預計 2019 年底前即可完成交地。 發表于:10/25/2019 美光科技幫助 Water.org 向約 10000人提供安全用水,并擴展全球資助模式 舊金山,2019 年 10 月 24 日 —Micron Insight — 美光科技股份有限公司(納斯達克股票代碼:MU)今日宣布,將為 Water.org 提供 12.5 萬美元捐款和先進的計算技術,這是美光致力于支持其所在社區基本需求的慈善舉措之一。美光基金會的捐款將為約10000人提供安全用水和衛生設施,并擴大 Water.org 解決方案的觸及范圍,通過經濟適用的資金籌措來賦能人們。 發表于:10/25/2019 三星發布 Exynos 990 5G:能力超強遠超麒麟 990 5G? 據報道,三星公司在加利福尼亞州圣何塞舉行的 2019 年“三星技術活動”上正式推出了 Exynos 990 旗艦處理器。 發表于:10/25/2019 美光科技推出業界首款面向物聯網邊緣設備的硅基安全即服務平臺 新聞摘要 ·美光 Authenta 密鑰管理服務通過云端激活 NOR 和 NAND 閃存中類似安全元素功能,保護物聯網設備 ·基于硬件的安全解決方案可從硅層面對設備功能提供可靠保護,不需要考慮所選擇的 SoC 硬件 發表于:10/25/2019 美光科技推出綜合性人工智能開發平臺 舊金山,2019 年 10 月 24 日 —— Micron Insight —— 美光科技股份有限公司(納斯達克股票代碼:MU) 今天宣布推出一組用于深度學習應用的、功能強大的新型高性能硬件和軟件工具,該舉措基于對硬件和軟件初創公司 FWDNXT的收購。與美光的先進內存結合后,FWDNXT的人工智能硬件和軟件技術助力美光探索數據分析所需的深度學習解決方案,尤其是在物聯網和邊緣計算領域中。基于此次收購,美光正在將計算、內存、工具和軟件集成到該綜合性人工智能開發平臺中,該平臺也可為探索針對人工智能工作負載優化的創新內存提供重要基石。 發表于:10/25/2019 英特爾起訴軟銀實施壟斷 美國電腦芯片巨頭英特爾公司過去被指壟斷芯片市場,遭到許多國家多年的反壟斷調查,不過有趣的是,據外媒最新消息,英特爾公司日前對全球科技行業風險投資巨頭軟銀集團發起了一項反壟斷訴訟,指控軟銀下屬的一個子公司囤積大量專利,只是為了通過無數訴訟來獲取收益,阻礙其他科技公司的發展。 發表于:10/25/2019 兆易創新SPI NOR Flash GD25LX256E斬獲“中國芯”優秀技術創新產品獎 中國北京(2019年10月25日) — 業界領先的半導體器件供應商兆易創新GigaDevice(股票代碼 603986)宣布,其旗下全新一代高速8通道SPI NOR Flash---GD25LX256E榮獲中國電子信息產業發展研究院頒發的2019年第十四屆“中國芯”優秀技術創新產品獎。 發表于:10/24/2019 美光科技宣布推出新款企業級和消費級 SSD,為存儲全球數據拓寬選擇 美光7300 系列 NVMe SSD 是數據中心主流 NVMe 閃存的理想選擇,適用于多種虛擬化、I/O 敏感工作負載和高吞吐量環境(如 AI) 使用 96 層 3D TLC NAND,為企業云客戶降低功耗和總體擁有成本 美光5300系列 SATA SSD 提供更高的安全性和可靠性——是業內首款建立在 96 層 3D TLC NAND 上的企業級 SATA SSD 發表于:10/24/2019 【360度看新一代示波器】系列之三:配備Spectrum View頻譜分析功能的MSO 4,讓頻譜測試輕而易舉 快速傅里葉變換 (fast Fourier transform) 簡稱FFT, 是利用計算機計算離散傅里葉變換(DFT)的高效、快速計算方法的統稱??焖俑道锶~變換是1965年由J.W.庫利和T.W.圖基提出的。采用這種算法能使計算機計算離散傅里葉變換所需要的乘法次數大為減少,特別是被變換的抽樣點數N越多,FFT算法計算量的節省就越顯著。 發表于:10/24/2019 ?…141142143144145146147148149150…?