CadenceVirtuosoADE_XL仿真初使用(基于Cadence617)在进行virtuoso仿真时,为满足电路的设计指标,难免会在多个工艺角和PVT条件下仿真,用ADE_L又麻烦又慢,ADE_XL完美解决问题!下面以两级运放为例,讲述使用方式。初探ADE_XLCadenceVirtuosoADE_XL仿真初使用(基于Cadence617)1.仿真设置2.添加变量3.设置PVT条件和工艺角4.进行仿真得出结果1.仿真设置仿真设置在电路图上点击Launch-ADE_XL,弹出图1所示界面,首次仿真点击Createnewview-OK,弹出图2所示对话框(保持默认设定即可),点击OK。图1
CadenceVirtuosoADE_XL仿真初使用(基于Cadence617)在进行virtuoso仿真时,为满足电路的设计指标,难免会在多个工艺角和PVT条件下仿真,用ADE_L又麻烦又慢,ADE_XL完美解决问题!下面以两级运放为例,讲述使用方式。初探ADE_XLCadenceVirtuosoADE_XL仿真初使用(基于Cadence617)1.仿真设置2.添加变量3.设置PVT条件和工艺角4.进行仿真得出结果1.仿真设置仿真设置在电路图上点击Launch-ADE_XL,弹出图1所示界面,首次仿真点击Createnewview-OK,弹出图2所示对话框(保持默认设定即可),点击OK。图1
受益于预训练的大型语言模型和图像扩散模型(SatbleDiffusion等)的可用性,自动化三维内容生成近期取得了快速进展。现有的文本到三维模型的生成方法通常使用NeRF等隐式表达,通过体积渲染将几何和外观耦合在一起,但在恢复更精细的几何结构和实现逼真渲染方面存在不足,所以在生成高质量三维资产方面效果较差。在这项研究中,华南理工大学提出了一种用于高质量文本到三维内容创建的新方法Fantasia3D,关键之处在于对几何和外观进行解耦的建模和学习。图片项目地址:https://fantasia3d.github.io/对于几何学习,Fantasia3D依赖于显隐式结合的表达,并提出将渲染的表面法线
芯片设计验证社区·芯片爱好者聚集地·硬件相关讨论社区·数字verifier星球四社区联合力荐!近500篇数字IC精品文章收录!【数字IC精品文章收录】学习路线·基础知识·总线·脚本语言·芯片求职·EDA工具·低功耗设计Verilog·STA·设计·验证·FPGA·架构·AMBA·书籍Verilog固定优先级仲裁器一、前言二、题目三、原理四、RTL设计五、Testbench仿真六、仿真分析一、前言本系列旨在提供100%准确的数字IC设计/验证手撕代码环节的题目,原理,RTL设计,Testbench和参考仿真波形,每篇文章的内容都经过仿真核对。快速导航链接如下:1.奇数分频2.偶数分频3.半整数分
芯片设计验证社区·芯片爱好者聚集地·硬件相关讨论社区·数字verifier星球四社区联合力荐!近500篇数字IC精品文章收录!【数字IC精品文章收录】学习路线·基础知识·总线·脚本语言·芯片求职·EDA工具·低功耗设计Verilog·STA·设计·验证·FPGA·架构·AMBA·书籍Verilog固定优先级仲裁器一、前言二、题目三、原理四、RTL设计五、Testbench仿真六、仿真分析一、前言本系列旨在提供100%准确的数字IC设计/验证手撕代码环节的题目,原理,RTL设计,Testbench和参考仿真波形,每篇文章的内容都经过仿真核对。快速导航链接如下:1.奇数分频2.偶数分频3.半整数分
基于51单片机的智能空调控制系统这里写目录标题1开发环境讲解演示视频2功能说明介绍3仿真图4程序4.1工程文件4.2代码5原理图6元器件清单7视频讲解8资料清单1开发环境仿真图:proteus8.9以上程序代码:KEIL4/KEIL5原理图/PCB:AD设计编号:A0003讲解演示视频视频基于51单片机的智能空调控制系统视频讲解2功能说明介绍基于51单片机的空调温度控制系统由STC89C51单片机+LCD1602液晶显示屏+L298N控制模块+直流电机+DS18B20温度传感器构成具体功能:(1)实现L298N对电机的控制,利用LCD1602直接、清晰明了的显示温度;(2)基于测得的温度实现对
基于51单片机的智能空调控制系统这里写目录标题1开发环境讲解演示视频2功能说明介绍3仿真图4程序4.1工程文件4.2代码5原理图6元器件清单7视频讲解8资料清单1开发环境仿真图:proteus8.9以上程序代码:KEIL4/KEIL5原理图/PCB:AD设计编号:A0003讲解演示视频视频基于51单片机的智能空调控制系统视频讲解2功能说明介绍基于51单片机的空调温度控制系统由STC89C51单片机+LCD1602液晶显示屏+L298N控制模块+直流电机+DS18B20温度传感器构成具体功能:(1)实现L298N对电机的控制,利用LCD1602直接、清晰明了的显示温度;(2)基于测得的温度实现对
stm32上的jlink接口有20个,然而并不是所有的接口都是必须的,在网上找了一些资料,想用杜邦线连接stm32和jlink仿真器,因为排线实在难插拔。试了一下只需三根线就可以下载和调试,分别是1、7、9三根线;阅读方法,缺口朝上。下面附图:(20脚实际上可以不接,但是VCC一定要接,不然下载会报错) stm32共需要5引脚,分别是VCC、GND、RST、SWDIO、SWCLK,其中RST是芯片上的复位引脚,stm32的SWDIO是PA13引脚(JTAG模式的JTMS引脚),stm32的SWCK是PA14引脚(JTAG模式的JTCK引脚)。这5个信号引脚分别与JLinkV8上的20Pin
近期课设使用到运放电路,由于运放部分需要的是±12V供电,前面输入是5V,因此需要进行正负升压电路设计。 其实升压电路简单,网上一搜一大把,但是要5V转-12V却比较少,最后选定的方案是使用MC34063这款芯片,这款芯片能升降压,也能升负压。 这里给出芯片的数据手册:MC34063数据手册一、5V转12V1.proteus仿真图 2.原理图 二、5V转-12V1.数据手册电路 2.proteus仿真图 3.原理图 三、实物 实物焊接时没有13K电阻,用的一个22K和一个33K并联代替13K电阻,其余元器件数值如原理图所示,实际测量的升压结果是
ROSEKF机器人位姿估计功能包:robot_pose_ekf|仿真环境实践在仿真下使用robot_pose_ekf在仿真下使用robot_pose_ekf仿真环境为一个无人机,具备3DPOSE里程计数据,和imu数据。将robot_pose_ekf.launch文件进行如下更改launch>nodepkg="robot_pose_ekf"type="robot_pose_ekf"name="robot_pose_ekf">paramname="output_frame"value="odom_combined"/>paramname="base_footprint_frame"value="