Przyspiesz rozwój swojej kolejnej innowacji

Układy FPGA PolarFire definiują na nowo koncepcję szybkiej innowacji. Odkryj nasz zaawansowany, przemysłowy stos krawędziowy i narzędzia, które umożliwiają m.in. bezpieczne obliczenia brzegowe, analitykę danych, uczenie maszynowe (ML), a także połączenia międzysystemowe danych o wysokiej dostępności dla przemysłowych węzłów IoT.

Posłuchaj
00:00

Na każdym etapie projektowania układy FPGA i SoC PolarFire zapewniają wiele korzyści. Dla tych, którzy zdecydują się je sprawdzić oferujemy następujące zasoby i narzędzia do konwersji, które ułatwiają przejście na układy FPGA i SoC PolarFire:

  • Wszechstronny, przemysłowy stos krawędziowy dla aplikacji IIoT opartych na otwartej platformie komunikacyjnej i ujednoliconej architekturze (OPC UA)
  • Konfigurowalna kryptografia i adres rapid-boot IP
  • Skrypty bezpośredniej konwersji do przełączania z innych układów FPGA klasy mid-range
  • Proces rozwoju AI/ML o wysokiej wydajności, który umożliwia twórcom algorytmów budowanie własnych układów FPGA średniej klasy
  • Zestaw deweloperski SoC dla naszego wielokrotnie nagradzanego zestawu Smart Embedded Vision
  • Podręcznik, prezentacja i przewodnik po zasobach dotyczących tworzenia węzłów brzegowych o łagodnych warunkach cieplnych
  • Przewodnik krok po kroku porównujący wydajność FPGA.

Odwiedź stronę internetową PolarFire FPGA!

Źródło: Microchip

Powiązane treści
Pakiet programistyczny MPLAB do uczenia maszynowego
Płytka demonstracyjna bezpieczników elektronicznych SiC
Ekosystem rozwiązań MCU do bezpieczeństwa dostosowany do potrzeb Twojej aplikacji
Bezpieczna komunikacja i ochrona IP
Darmowy e-book omawiający wszystkie zagadnienia związane z IIoT
dsPIC DSC: właściwy wybór do systemów sterowania w czasie rzeczywistym
Redukcja zakłóceń w torach analogowych
CEC173x - kontrolery czasu rzeczywistego PRoT
Rodzina układów SAM V70/V71 MCU ISO 26262
Elastyczna komunikacja I3C i kompatybilność z I2C
Zobacz więcej w kategorii: Prezentacje firmowe
Komponenty
Kompaktowy format, pełna funkcjonalność - jak nowe e.MMC odpowiadają na wymagania współczesnych projektów
Komponenty
Pojemnościowy przycisk dotykowy od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Sprzęt lutowniczy firmy WELLER
Optoelektronika
Jak dobrać wyświetlacz do aplikacji? Poradnik od Unisystemu
Produkcja elektroniki
Odzież ESD w praktyce: bezpieczeństwo i komfort
Mikrokontrolery i IoT
Mikrokontrolery PIC32CZ CA: bezpieczeństwo połączone z komunikacją
Zobacz więcej z tagiem: Projektowanie i badania
Konferencja
DesignCon 2026 - konferencja dla projektantów urządzeń elektronicznych
Gospodarka
Elastyczny chip AI cieńszy niż ludzki włos. FLEXI może zmienić rynek elektroniki wearables
Gospodarka
Mitsubishi Electric i MHI inwestują w następcę modułu ISS. Nowa era komercjalizacji orbity LEO

Projektowanie układów chłodzenia w elektronice - metody obliczeniowe i symulacyjne

Rosnące straty mocy w nowoczesnych układach elektronicznych sprawiają, że zarządzanie temperaturą przestaje być jedynie zagadnieniem pomocniczym, a staje się jednym z kluczowych elementów procesu projektowego. Od poprawnego odprowadzania ciepła zależy nie tylko spełnienie dopuszczalnych warunków pracy komponentów, lecz także długoterminowa niezawodność urządzenia, jego trwałość oraz zgodność z obowiązującymi normami. W niniejszym artykule przedstawiono uporządkowane podejście do projektowania układów chłodzenia, obejmujące metody obliczania strat mocy, analizę termiczną oraz wykorzystanie narzędzi symulacyjnych, w tym modeli cieplnych implementowanych w środowiskach symulacji elektrycznych.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów