Altium宣布Altium 公司的最新一体化电子产品开发系统Altium Designer 6.0 极大地增强了FPGA-PCB 协同设计的能力,工程师可以充分利用FPGA 作为系统平台,而且简化大型FPGA 与物理PCB 平台的集成。 虽然人们早就认识到了FPGA 给逻辑
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Altium FPGA PCB PCB 电路板
BittWare是混合(DSP和FPGA)电路板级方案供应商,日前该公司采用ADI的TigerSHARC及Altera的FPGA技术,推出ATLANTiS Rev 2.0(新TigerSHARC使用的高级传输链路架构)、I/O切换和处理器件。 ATLANTiS采用FPGA实现,便于板外I/O通讯路由和处理,允许系统设计师们设置并动态连接。所有输入和输出均通过ATLANTiS进行路由,每簇通信量大于5GBps。ATLANTiS集成了DSP、PCI桥、PMC接口和I/O外设及板载F
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5Gbps BittWare FPGA I/O
近日,世界第12大IC设计公司——凌阳科技SUNPLUS宣布:推出基于其16位工业单片机SPMC75系列芯片的SVPWM应用方案。 随着计算机技术和电力电子技术的发展,变频驱动技术凭借其优异的性能,在交流调速领域的应用也越来越为广泛。目前,在国内高频逆变器领域的研究中,主要还是采用正弦脉宽调制(SPWM)技术,近年来出现了在正弦波中注入零序信号的非正弦脉宽调制技术。电压空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)即是一种新型的脉宽调制技术,它的线性调制度较SPWM高15%,而且输出谐波小。由于空间矢量控制实时算法含
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PWM SVPWM 方案 凌阳 输出
Intersil宣布推出一个宽输入的增强型PWM(脉宽调制)控制器。ISL6420A有较宽的应用范围(5V和12V的中间总线电压),可用在工业,医疗和消费电子领域具有高输入电压的应用中。 “Intersil的ISL6420A具有可编程的开关频率,可编程的软启动,外部补偿和两种封装选择,对设计者来说有很高的灵活性,”Intersil电源管理组
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Intersil PWM 控制器
结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于低功耗应用时,限制设计的低功耗非常重要。本文将讨论减小动态和静态功耗的各种方法,并且给出一些例子说明如何使功耗最小化。 功耗的三个主要来源是启动、待机和动态功耗。器件上电时产生的相关电流即是启动电流;待机功耗又称作静态功耗,是电源开启但I/O上没有开关活动时器件的功耗;动态功耗是指器件正常工作时的功耗。 启动电流因器件而异
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FPGA 嵌入式 消费电子
本文介绍了一种将PWM 信号转换成放大、缓冲后的线性信号的电路,适用于风扇速度控制,允许在3.3V 输入时提供12V 风扇的线性控制。
Maxim 提供各种PWM 输出的风扇速度控制器,使风扇速度随着温度的变化而改变。通过周期性地控制风扇电源的通、断实现这一控制方案,风扇速度由PWM 信号的占空比设置。这种方案的典型应用电路对大多数情况是可以接受的。然而,有些情况下,由于风扇调制能够产生嘈杂的噪音,需要用固定电源为风扇供电。。
如果给风扇周期性供电产生较大的噪音,可以考虑采用图1 所示电路。这种情况下
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PWM 线性信号
摘 要:本文分析了利用MSP430的Timer_B在比较模式下输出的脉宽调制(PWM)波,来实现D/A转换的工作原理。介绍了利用MSP430F449的Timer_B的PWM输出产生正弦波和直流电平的方法,并给出了对应的硬件电路和C语言源程序。
关键词:MSP430F449;脉宽调制;D/A转换
D/A Conversion Based on MSP430 Timer_B
Abstract:This paper analyses the principle of utilizing the PW
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D/A转换 MSP430 Timer_B PWM 嵌入式
1. MAX5003的主要特性 MAX5003是Maxim公司新推出的电源控制器,该芯片可用于设计隔离或非隔离的高电压反激或正激模式的DC-DC转换器,主要特性如下: ●内置高压启动电路,允许输入电压范围为11~110V; ●工作频率高达300kHz,外部可选用微型磁性元件和电容器; ●采用QSOP封装,比SO-14封装的同类芯片小43%; ●设计灵活简单,可根据需要进行设置: 电流限制、最大占空比、振荡频率、欠压锁存和软启动等; ●具有外同步工作模式; ●精密的内部基准可保证在全温范围内精
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电源控制器 MAX5003 PWM 模拟IC 电源
介绍了SDRAM的特点和工作原理,提出了一种基于FPGA的SDRAM控制器的设计方法,使用该方法实现的控制器可非常方便地对SDRAM进行控制。
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Verilog SDRAM FPGA 控制器
PWM 应用中的低电压反馈
作者:德州仪器 (TI) 电源控制产品部 Steve Mappus
就低电压高电流电源应用而言,开关式电源门极驱动要求特别重要。由于几个 MOSFET 器件通常并联以满足特定设计的高电流规范要求,因此单一集成电路控制器与驱动器解决方案的方便性就不再是可行的选择。MOSFET 并联可降低漏极到源极的导通电阻,并减少传导损耗。但是,随着并联器件的增多,门极充电的要求也迅速提高。由于 MOSFET 的内部阻抗大大低于驱动级,因此与驱动并联组合相关的大多数功率损耗其形式都表现为
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PWM 其他IC 制程
毫米波多目标信号发生器通过模拟的方法产生多种类型高精度的雷达多目标回波信号,在实际雷达系统前端不具备的条件下对雷达系统后级进行调试,便于制导武器的性能测试,大大加快新武器的研制进程。毫米波多目标信号产生的关键是要求回波信号距离分辨率极高,常规的多目标信号产生方法如使用数字延时线产生多目标之间的延时,其控制不灵活,并且有些延时线需要接ECL电源,使用不方便也增加了设计的复杂度。使用分立元件实现延时则使电路元件过多,电路的稳定性及延时的精确性也会大大降低。本文介绍一种新的产生毫米波雷达模拟器的多目标信号的方法
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FPGA
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