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電子發燒友網>制造/封裝>半導體技術>半導體新聞>高通:7納米工藝能否實現 電容縮放最具挑戰性

高通:7納米工藝能否實現 電容縮放最具挑戰性

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2020-07-08 17:15:53963

Facebook為挑戰性環境優化6DoF控制器追蹤

Facebook進一步介紹關于最近用以優化控制器追蹤性能的版本更新,尤其是針對具有挑戰性的追蹤環境,如包含圣誕樹或假日裝飾燈具的空間。
2020-07-25 10:27:06574

如何使用FPGA實現高分辨實時監控圖像縮放的設計

介紹了一種基于圖像的雙三次線性插值縮放算法的設計方法,并通過FPGA驗證了設計的可行性。重點討論了視頻縮放的插值算法,對兩種實現方法在硬件資源利用率及實施效率方面進行了比較并論證了塊狀插值實現方法的優越性。最終設計實現了高分辨率實時視頻圖像的縮放
2021-02-05 15:54:007

如何使用FPGA實現數字X線圖像的實時縮放模塊

本文介紹了一個自行設計的數字化x射線影像實時處理系統中實現圖像實時縮放的子系統。重點分析了縮放涉及的插值算法,設計并實現了基于FPGA的三次插值的模塊,系統最終實現了對高顯示分辨率和幀率下的x線圖像的實時縮放
2021-03-18 16:39:004

針對系統提供商最具挑戰性需求的自定義模塊

針對系統提供商最具挑戰性需求的自定義模塊
2021-04-26 16:15:424

工業自動化企業如何使用Dialog ASIC滿足頗具挑戰性的功耗要求

本案例分享介紹了一家工業自動化企業如何使用Dialog ASIC來滿足其頗具挑戰性的功耗要求。
2021-12-25 17:41:352469

使用HLS封裝的縮放IP來實現視頻圖像縮放功能

這里向大家介紹使用HLS封裝的縮放IP來實現視頻圖像縮放功能。將HLS封裝的縮放IP加入到OV5640圖像傳輸系統,驗證圖像放大和縮小功能。
2022-10-11 14:21:501517

芯片設計挑戰:SRAM縮放速度變慢

臺積電在今年早些時候正式推出其 N3 制造技術時表示,與其 N5(5 納米級)工藝相比,新節點的邏輯密度將提高 1.6 倍和 1.7 倍。它沒有透露的是,與 N5 相比,新技術的 SRAM 單元幾乎無法縮放
2022-12-22 12:28:421018

無極性電容和有極性電容的區別

電容器普遍一般本身是沒有極性的,但是為了生產出更大的電容容量值使用了特殊的材質和構造,這就導致了實際的電容有些是有極性的。   而目前無極性電容工藝只能制作小容量電容,有極性電容生產工藝能夠制作大容量電容
2023-06-15 17:52:131160

隨溫度變化的動態電壓縮放實現

電子發燒友網站提供《隨溫度變化的動態電壓縮放實現.pdf》資料免費下載
2023-09-13 17:45:510

什么是納米壓印技術?能否取代***?

納米壓印是微納工藝最具發展潛力的第三代光刻工藝,是最有希望取代極紫外光的新一代工藝。最近,海力士公司從佳能購買了一套奈米壓印機,進行了大規模生產,并取得了不錯的效果。
2023-11-08 14:34:02554

臺積電的1納米技術挑戰與成本壓力的博弈

1納米尺寸的芯片制造面臨著物理極限的挑戰,可能導致晶體管的性能下降甚至失效。作為半導體行業的重要參與者之一,臺積電已經宣布開始研發1納米工藝
2024-01-22 14:18:31232

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