信号回流路径,即return current。高速数字信号在传输时,信号的流向是从驱动器沿PCB传输线到负载,再由负载沿着地或电源通过最短路径返回驱动器端。这个在地或电源上的返回信号就称信号回流路径。Dr.Johson在他的书中解释,高频信号传输,实际上是对传输线与直流层之间包夹的介质电容充电的过程。SI分析的就是这个围场的电磁特性,以及他们之间的耦合。
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信号回流路径 IC电路板测试 PCB
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
1、PCB层叠的决定;包括电源层、地层、走线层的安排,各走线层的走线方向等。这些都会影响信号品质,甚至电磁辐射问题。
2、电源和地相关的走线与过孔(via)要尽量宽,尽量大。
3、不同特性电路的区域配置。良好的区域配置对走线的难易,甚至信号质量都有相当大的关系。
4、要配合生产工厂的制造工艺来设定DRC (Design Rule Check)及与测
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pcb IC电路板测试 PCB
在柔性板设计时,应注意:
1.从生产厂获得加工工艺参数如线宽.间距.等
2.在设计时应注意柔性PCB最小弯折半径是否满足设计尺寸的要求
3.柔性PCB在应力集中的弯折点可能出现断裂或层开列,应注意应力的消除和PCB加强。
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PCB IC电路板测试 PCB
笔者结合FPGA的灵活性、强大的数字信号处理能力、较短的开发周期,提出了基于FPGA的32 Kbit/s CVSD语音编解码器。
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FPGA CVSD Kbit 32
Altera公司的ACEX、FLEX等系列的FPGA芯片应用广泛,但其FPGA基于SRAM结构,决定电路逻辑功能的编程数据存储于SRAM中。由于SRAM的易失性,每次上电时必须重新把编程数据装载到SRAM中,这一过程就是FPGA的配置过程。FPGA的配置分为主动式和被动式。在主动模式下,FPGA上电后主动将配置数据从专用的EPROM(如EPC1,EPC2等)加载到SRAM中。被动模式下,FPGA为从属器件,由相应的控制电路或微处理器控制配置过程,包括通过下载
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单片机 FPGA MCU和嵌入式微处理器
FPGA最基本的应用是桥接。随着FPGA的门数不断提高,雄心勃勃的FPGA巨头们早已不满足这些,他们向着信号处理、互联性和高速运算方向发展。未来,FPGA还有望与模拟和存储器厂商合作,做出SIP(堆叠封装)。
最近,笔者访问了Xilinx公司的CTO Ivo Bolsens,他说未来的FPGA一方面是在功耗、性能、价格方面进行不停地改进,未来将出现革命性的变化就是利用推迭封装(SIP),一个封装里面放多个裸片的技术,那么FPGA平台可能就会成为一个标准的、虚拟的SoC(Virtual SoC)的
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FPGA SoC MCU和嵌入式微处理器
假如显示终端为数字微镜DMD(Digital MicromirrorDevice)显示器。该显示器将计算机每个像素点的图像信号经过数字光处理DLP(Digital Light Processing)后,存入SDRAM双向缓存器,当一帧图像接收完毕时,内部数据处理电路同时激发各像素点对应的微镜运动,完成一帧图像的显示。DMD显示器峰值数字驱动电压不超过33.5V,电磁辐射很低,且各微镜片同时驱动,形成相互干扰的向外辐射信号,解码难度极大,从而使其成为无信息泄漏的显示器。此时,视频电缆的辐射在整个视频通路
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嵌入式系统 单片机 FPGA 视频信息 MCU和嵌入式微处理器
本文主要论述在ARM嵌入式系统中如何实现FPGA从串配置的方法,将系统程序及配置数据存储在系统Flash中,利用ARM的通用I/O口产生配置时序,省去专用的配置PROM。
文中ARM微处理器采用samsung公司的ARM7TDMI系列中的S3C4480X,FPGA采用xilinx
公司spartan3E系列中的XC3S100E,详细讨论FPGA的从串配置的时序,同时论述S3C4480X从串配置spartan3E系列FPGA的软、硬件实现方法。实践证明,该方法在成本、体积、灵活性上均具有优势
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嵌入式系统 单片机 嵌入式 FPGA MCU和嵌入式微处理器
文中较为详细地介绍了TDI-CCD的结构和工作原理,并根据工程项目所使用的IL-E2 TDI-CCD的特性,设计了一种基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的TDI-CCD时序电路
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FPGA CCD TDI 时序电路
顾名思义,嵌入式系统指的是嵌入到系统内部的计算机系统,是面向特定应用设计的专用计算机系统。 早期的嵌入式系统一般是以通用处理器或单片机为核心,在外围电路中加入存储器、功率驱动器、通信接口、显示接口、人机输入接口等外围接口,再加上应用软件,有些还加上了嵌入式操作系统,从而构成完整的系统。 随着微电子技术的进步,SoC已经在很多应用中取代了传统的以单片机为中心的架构,将很多外设和存储器集成在一个芯片中,使系统的
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嵌入式系统 FPGA MCU和嵌入式微处理器
一、前言 第八届台湾电路板国际展览会(TPCA Show 2007)于2007年10月3日至2006年10月5日于台北世贸展览中心一馆及三馆同时举行,今年TPCA Show首次与SMT表面黏着技术展览会合并举办,让此展成为全球第二大电路板与电子组装国际展览会。 &n
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高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。 关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中
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FPGA 存储器 接口 模拟IC
高性能系统设计师在满足关键时序余量的同时要力争获得更高性能,而存储器接口设计则是一项艰巨挑战。双倍数据速率SDRAM和4倍数据速率SDRAM都采用源同步接口来把数据和时钟(或选通脉冲)由发射器传送到接收器。接收器接口内部利用时钟来锁存数据,此举可消除接口控制问题(例如在存储器和FPGA间的信号传递时间),但也为设计师带来了必须解决的新挑战。
关键问题之一就是如何满足各种读取数据捕捉需求以实现高速接口。随着数据有效窗越来越小,该问题也益发重要;同时,更具挑战性的问题是,如何让接收到的时钟与数据中心
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嵌入式系统 单片机 FPGA 存储器 接口 存储器
1 意义
简单的多机间数据通信在我们的设计中很普遍,一般情况下数据传输距离很短,不会超过百十m,因此仅采用双绞线加RS232或RS485标准就可以有效传输。但有时多机之间的距离也会很远,如我们所设计的一个气象项目,就要求子站遍布在基站1km范围内。因此在考虑成本、不增加很多设备的前提下,有效防止噪声干扰,保证子站与基站的数据高精确传输就很重要。
通常多机短距通信中,可以在收发端加入奇校验、累加和校验等出错就重发的防噪声措施;但以上措施都只能检错,不能纠错,也就是说传输过程
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嵌入式系统 单片机 FPGA 数据 传输 MCU和嵌入式微处理器
RFID技术(radio frequency identification)是一种非接触式智能识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获得相关信息。整个识别过程无需人工介入,可同时识别多个对象并可以识别高速运动的物体,操作简单,广泛应用在车辆自动识别系统、物流管理与监控、仓库管理、门禁系统以及军事等领域。
RFID系统由三部分组成:读头、天线和电子标签,如图1所示。
其中读头是整个系统的核心部分,控制整个识别过程中与标签之间的通信,并提供与后台计算机的接口。天线用来发送
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