- 摘要:文中介绍了一种基于FPGA的数字秒表设计方法。采用VHDL硬件描述语言,运用ModelSim等EDA仿真工具。该设计具有外围电路少、集成度高、可靠性强等优点。最后经实验验证,该数字秒表计时准确,输入信号能准确控制秒
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FPGA 数字秒表 设计方法
- 摘要:分析了串联谐振的原理并通过推导得出谐振电容两端电压的关系式,结合目前国内高压电缆耐压测试的发展现状,证明了变频串联谐振试验方法的优越性。对于控制部分,利用现场可编程门阵列(FPCA)实现了自动频率跟踪
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测试 电源 研制 电缆 交联 FPGA 高压 基于
- 下一代电子设计软件与服务开发商Altium公司近日宣布推出Altium Designer 12,这是其广受赞誉的一体化电子设计解决方案Altium Designer 的最新版本。Altium Designer 12在德国纽伦堡举行的嵌入式系统暨应用技术论坛上发布,距AltiumLive和新Altium Designer 10平台的初次发布为时一年。
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Altium PCB
- 全球可编程平台领导厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.(NASDAQ: XLNX))今日宣布行业第一个28nm FPGA器件已经针对主要客户开始量产, 该发布再次为行业树起了另一个重要里程碑。Kintex™-7 FPGA的正式量产,是赛灵思以可编程逻辑器件(PLD)行业历史最快速度交付新产品的出色执行中, 继已成功交付数以千计的最新7系列产品样片之后, 再次迈出的崭新一步。这一成就使赛灵思的客户能够比以往任何时候都更快地开始投产他们自己的产品, 同时也能比以往任何时候更快地满足他们客户的需求。
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赛灵思 FPGA
- 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。1、在设计印制板时,应遵循减小干扰源、减小噪声传播与耦合,减小噪声吸收这三条原则。单片机测控系统通常可分三个区域:模拟电路区域(易受干扰),
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PCB 电磁干扰 注意事项
- FPGA/CPLD常用的四种设计方法,FPGA/CPLD的设计思想与技巧是一个非常大的话题,本文仅介绍一些常用的设计思想与技巧,包括乒乓球操作、串并转换、流水线操作和数据接口的同步方法。希望本文能引起工程师们的注意,如果能有意识地利用这些原则指导日
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方法 设计 常用 FPGA/CPLD
- 全球领先的全套互连产品供应商Molex公司推出用于计算和电信市场之高端服务器的EXTreme Guardian™接头和电缆解决方案。获得2012年DesignVision Award颁发互连技术与组件类别的奖项的EXTreme Guardian下一代解决方案提供三电路线对板配置,具有每路高达80A电流、一个中心线间距为11.00mm (0.433英寸)并节省更多PCB面积的PCB接头,以及一个减少电缆串扰并提高外部噪声抗扰度的EMI屏蔽选件。
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Molex PCB
- 1 引言传统测试测量仪存在价格昂贵、体积庞大、数据传输速率低、存储显示困难等问题,本文选用FPGA实现数据处理、逻辑控制,充分利用PC机,结合Labwindows图形化上层应用软件界面生成的虚拟测试系统具有较强的竞争力
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FPGA 虚拟测试 系统
- 印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁干扰,使电路性能受到影响,甚至无法正常工作。
一、电磁干扰主
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设计 干扰 电磁 抑制 PCB
- protel 优点:人性化,界面简单,操作简单,什么都能改,你想怎么样画就怎么样画。 画封装,拼版,生产gerber等都还挺方便。 缺点:除以上优点都是缺点,呵呵。 覆铜功能极差,文件很大,画大些的板子机
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PCB 软件
- 采用FPGA开发真正符合需求的系统,要实现能够将所有重要功能集成在单一器件的设计理由很简单,因为这样就能将材料成本、部件库存及电路板面积减至最低。另外,相较于多芯片解决方案,单芯片方案的功耗也较低,同时也有助于提高对知识产权的保护。如果
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需求 系统 符合 真正 FPGA 开发 采用
- 一、 引言 现代通信技术、微电子技术和计算机技术的飞速发展,促进了无线通信技术从数字化走向软件化。软件无线电的出现掀起了无线通信技术的又一次革命,它已经成为目前通信领域中最为重要的研究方向之一
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FPGA 软件无线电 系统 实现方案
- 高清晰度数字电视(HDTV)技术是当今世界上最先进的图像压缩编码技术和数字通信技术的结合。它代表一个国的科技综合实力,蕴藏着巨大的市场潜力。数字电视地面广播编码正交频分复用(CMOFDM)传输系统以其较强的抗多
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Viterbi HDTV FPGA 接收机
- 开关电源已普遍运用在当前的各类电子设备上,其单位功率密度也在不断地提高.高功率密度的定义从1991年的25w/...
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FPGA DSP架构 高速通信
- 在PCB中,会产生EMI的原因很多,例如:射频电流、共模准位、接地回路、阻抗不匹配、磁通量hellip;hellip;等。为了掌握EMI,我们需要逐步理解这些原因和它们的影响。虽然,我们可以直接从电磁理论中,学到造成EMI现
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PCB EMI
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