以实际的硬件设计项目为例,一同探讨硬件开发的基本准则和思想,同时欢迎大家积极提出自己的问题和观点。 1 充分了解各方的设计需求,确定合适的解决方案 启动一个硬件开发项目,原始的推动力会来自于很多方面,比如市场的需要,基于整个系统架构的需要,应用软件部门的功能实现需要,提高系统某方面能力的需要等等,所以作为一个硬件系统的设计者,要主动的去了解各个方面的需求,并且综合起来,提出最合适的硬件解决方案。比如A项目的原始推动力来自于公司内部的一个高层软件小组,他们在实际当中发现原有的处理器板IP转
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PCB 硬件工程师
大学时代第一次接触FPGA至今已有10多年的时间,至今记得当初第一次在EDA实验平台上完成数字秒表、抢答器、密码锁等实验时那个兴奋劲。当时由于没有接触到HDL硬件描述语言,设计都是在MAX+plus II原理图环境下用74系列逻辑器件搭建起来的。
后来读研究生,工作陆陆续续也用过Quartus II、FoundaTIon、ISE、Libero,并且学习了verilogHDL语言,学习的过程中也慢慢体会到verilog的妙用,原来一小段语言就能完成复杂的原理图设计,而且语言的移植性可操作性比原理图
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FPGA Verilog
作为国内领先的可编程逻辑器件供应商,广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)今日宣布成立香港研发中心,新成立的研发中心位于香港科学园二期浚湖楼,这是继济南、上海、广州、美国硅谷四大研发中心之后,高云半导体成立的第五大研发中心。
“在香港科学园设立研发中心,将为高云半导体在国际市场开拓,创新合作等方面提供重要的技术支持,”高云半导体CEO朱璟辉介绍,“作为一个创新驱动型的公司,高云将在香港打造一个实力雄厚的研发与技术支
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高云 FPGA
中国香港,2018年3月12日,作为国内领先的可编程逻辑器件供应商,广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)今日宣布成立香港研发中心,新成立的研发中心位于香港科学园二期浚湖楼,这是继济南、上海、广州、美国硅谷四大研发中心之后,高云半导体成立的第五大研发中心。
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FPGA 高云半导体
中国是全球最大的PCB生产国,但企业规模相比日韩等传统强国较小,行业集中度较低,高端产品竞争力严重不足。
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PCB
看好苹果、物联网(IoT)下,台湾印刷电路板厂扩厂计划如雨后春笋般在两岸开展。日前,8家指标厂商投资就约400亿元新台币(下同),包括华通电脑、耀华电子、敬鹏工业、欣兴电子、健鼎科技、臻鼎-KY、嘉联益科技、台郡科技等软、硬PCB厂,投资金额以臻鼎百亿元居冠,台郡也有94亿元,欣兴介于50亿至60亿元间,健鼎也在40亿至45亿元,华通约40亿元,嘉联益30亿元,敬鹏25亿元,耀华近15亿元。
工研院IEK产业分析师林松耀表示,这些厂商扩充PCB相关技术在高密度连接板(
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PCB
我们在画PCB时一般都有一个常识,即走大电流的地方用粗线(比如50mil,甚至以上),小电流的信号可以用细线(比如10mil)。 对于某些机电控制系统来说,有时候走线里流过的瞬间电流能够达到100A以上,这样的话比较细的线就肯定会出问题。一个基本的经验值是:10A/平方mm,即横截面积为1平方毫米的走线能安全通过的电流值为10A。如果线宽太细的话,在大电流通过时走线就会烧毁。当然电流烧毁走线也要遵循能量公式:Q=I*I*t,比如对于一个有10A电流的走线来说,突然出现一个100A的电流毛刺,持续时间
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PCB
我们(IEEE)最近与Bunny Huang进行了有趣的交流,他是硬件大师以及Chumby,NetTV和Novena Laptop等的创造者。他还是Hacking the Xbox,The Essential Guide to Electronics in Shenzhen两篇文章的作者,在IEEE Spectrum中有两篇专题文章。 我们感兴趣的是Huang的意见,一个小的资金适中的团队,
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芯片 FPGA
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: (1) 其中 。 精确的低侧电流感应设计
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PCB 运算放大器
CritICal Link公司的某客户需要针对多个应用开发一个扩频无线电收发器。该客户已经开发出一套算法,准备用于对信号进行调制和解调,但他们却缺少构建完整系统的资源和专业知识。客户希望利用软件定义无线电(SDR)系统的灵活性优势。本文将探讨如何基于德州仪器(TI)的OMAP-L138 DSP+ARM处理器与FPGA来实现该系统。 平台 Critical Link选择其MityDSP-L138F嵌入式系统模块作为SDR的基础,因为该模块不仅具有很强的处理能力,而且可以
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FPGA ARM
本文将机器视觉与网络技术相结合,使用TI公司新近推出的6000系列DSPsTMS320DM642为核心,应用ALTERA公司的FPGA,用其实现图像预处理,减轻了DSPs的负担。应用网络技术实现图像传输。 1、引言 机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其功能特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。 目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿美元。在国外,机器视觉的应用普及主要体现在半导体及电子行业,其中大概 40%
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DSP FPGA
被称之为“电子系统产品之母”的PCB,几乎所有的电子产品都离不开它。近年来,由于产业链配套、劳动力和运输成本等原因,全球PCB产业已逐步由西方发达国家向亚洲地区转移,而亚洲地区的产能则又主要集中在中国大陆地区。PCB的产业新格局业已形成。
根据Prismark预估,中国PCB产值将达到289.72亿美元,占到全球总产值的50%以上。目前,全球PCB生产厂家约有2500家,而中国大陆地区就有超过1200家,在数量上占据PCB厂商的半壁江山。
国内PCB产业发展快速,谋
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PCB
新的一年开启新的希望,新的空白承载新的梦想。这是年初一集微网给读者们拜年时写的寄语。在中国农历新年开年之际,半导体产业里也迎来了许多新的起点。例如长江存储在与苹果就采购前者的Nand闪存芯片一事谈判,又例如前京微雅格副总裁王海力坚守18个月后的二次创业。
2005年年底,即将从清华大学计算机专业博士毕业的王海力加入了一家新成立的中外合资公司——雅格罗技,开始了国产FPGA芯片研发。2010年在北京市政府相关引导资金支持下,该公司也转换身份并更名为“京微雅格&r
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京微雅格 FPGA
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局是失败的,后面的再多努力也是白费。 1、考虑整体 一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。 在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。 PCB是否会有变形? 是否预留工艺边? 是否预留MARK点? 是否需
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PCB 去耦电容
将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用哦! 初始原理图传递 通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。 下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤: 1.将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更加精细的布局控制,可以将器件栅格、敷铜栅格、过孔栅格和SMD栅格设计为1mil. 2.将电路板外框空白区和过孔设成要
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PCB
fsp:fpga-pcb介绍
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