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PACE运算速度高端GPU的数百倍DAC进行必要的调整

发布时间:2021/12/16 23:28:01 访问次数:213

PACE包含64x64的光学矩阵,核心部分由一块集成硅光芯片和一块CMOS微电子芯片以3D封装形式堆叠而成。

对于每个光学矩阵乘法,输入向量值首先从片上存储中提取,由数模转换器转换为模拟值,通过电子芯片和光子芯片之间的微凸点应用于相应的光调制器,形成输入光矢量。接着,输入光矢量通过光矩阵传播,产生输出光矢量,并达到一组光电探测器阵列,从而将光强转换为电流信号。

最后,电信号通过微凸点返回到电子芯片,通过跨阻放大器和模数转换器返回数字域。测试显示,PACE的运算速度可达目前高端GPU的数百倍。

基于光执行矩阵向量乘法时延极低的基本原理,曦智科技发布的最新光子计算处理器PACE通过重复矩阵乘法和巧妙利用受控噪声组成的紧密回环来实现低延迟,从而生成了伊辛问题(Ising)和最大割/最小割问题(Max-cut/Min-cut)的高质量解决方案。

当跳线个位或十位同时存在多余一个短路器时,MCU将认为存在故障,无法读取站地址。当跳线个位和十位上都不存在短路器时,MCU将认为存在故障,无法读取站地址。

74LVT245和防护电路能够抗静电和支持热插拔。

单极性电压DAC只能提供正输出或负输出。本文将以AD5676R为单极性DAC的例子,说明如何进行精确校准。相同的方法可用于对其他类型的DAC进行必要的调整。

双极性电压DAC(如AD5766)可以同时实现正输出和负输出。

电流输出DAC通常用于乘法配置(MDAC)以提供可变增益,它们通常需要外部放大器来缓冲固定电阻上产生的电压。

精密电流源DAC (IDAC),例如AD5770R和LTC2662,是一种新类别的DAC,可以在预定义范围内精确设置输出电流,而无需任何额外的外部元器件。


(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

PACE包含64x64的光学矩阵,核心部分由一块集成硅光芯片和一块CMOS微电子芯片以3D封装形式堆叠而成。

对于每个光学矩阵乘法,输入向量值首先从片上存储中提取,由数模转换器转换为模拟值,通过电子芯片和光子芯片之间的微凸点应用于相应的光调制器,形成输入光矢量。接着,输入光矢量通过光矩阵传播,产生输出光矢量,并达到一组光电探测器阵列,从而将光强转换为电流信号。

最后,电信号通过微凸点返回到电子芯片,通过跨阻放大器和模数转换器返回数字域。测试显示,PACE的运算速度可达目前高端GPU的数百倍。

基于光执行矩阵向量乘法时延极低的基本原理,曦智科技发布的最新光子计算处理器PACE通过重复矩阵乘法和巧妙利用受控噪声组成的紧密回环来实现低延迟,从而生成了伊辛问题(Ising)和最大割/最小割问题(Max-cut/Min-cut)的高质量解决方案。

当跳线个位或十位同时存在多余一个短路器时,MCU将认为存在故障,无法读取站地址。当跳线个位和十位上都不存在短路器时,MCU将认为存在故障,无法读取站地址。

74LVT245和防护电路能够抗静电和支持热插拔。

单极性电压DAC只能提供正输出或负输出。本文将以AD5676R为单极性DAC的例子,说明如何进行精确校准。相同的方法可用于对其他类型的DAC进行必要的调整。

双极性电压DAC(如AD5766)可以同时实现正输出和负输出。

电流输出DAC通常用于乘法配置(MDAC)以提供可变增益,它们通常需要外部放大器来缓冲固定电阻上产生的电压。

精密电流源DAC (IDAC),例如AD5770R和LTC2662,是一种新类别的DAC,可以在预定义范围内精确设置输出电流,而无需任何额外的外部元器件。


(素材来源:eccn和21ic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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