- 赛灵思公司开发了一种规则驱动的方法。首先根据PCB和FPGA设计要求定义一套初始引脚布局,这样利用与最终版本非常接近的引脚布局设计小组就可以尽可能早地开始各自的设计流程。 如果在设计流程的后期由于PCB布线或内部FPGA性能问题而需要进行调整,在采用这一方法晨这些问题通常也已经局部化了,只需要在PCB或FPGA设计中进行很小的设计修改。
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PCB IO引脚分配 FPGA
- 着眼于目前发展火热的FPGA技术,它需要工程师们熟练地掌握设计工具,深刻理解FPGA的内在结构及灵活运用设计语言,从而能够有效地完成复杂的设计任务。在此总结了FPGA基础教程与项目实践,希望各位网友看后能举一反三,完成从入门到精通的技术飞跃。
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PCB 数字示波器 FPGA STM32 最小系统
- PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延 时会小于其它相关信号。
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PCB 布线 蛇形走线
- 在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主
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DC/DC转换器 PCB 降压转换器
- 从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
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转换器 RF DC/DC
- 电子设备的电子信号和处理器的频率不断提升,电子系统已是一个包含多种元器件和许多分系统的复杂设备。高密和高速会令系统的辐射加重,而低压和高灵敏度 会使系统的抗扰度降低。因此,电磁干扰(EMI)实在是威胁着电子设备的安全性、可靠性和稳定性。我们在设计电子产品时,PCB板的设计对解决EMI问题至关重要。
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PCB EMI 电磁干扰
- RF射频器件对非射频领域的工程师来说并没有那么悬乎,说白了就是一种可发生高频交流变化电磁波的器件,目前的应用非常广,如智能手机、GPS、手持设备等。
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电子工程师 RF 经典 射频器件
- 有源射频识别定位系统现已被广泛应用于各种定位场景。针对实际场景下电子标签小型化的需求,在半径为14 mm的半圆里,应用弯折线实现了标签PCB天线的小型化设计,增益达到-17 dB。基于集总元件电路,天线实现了433 MHz的谐振特性,且标签天线与标签芯片实现了50 Ω的阻抗匹配。
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RFID PCB 标签天线 433MHz 小型化
- 随着物联网技术的迅速发展和日益成熟,超低功耗的无线传感器已成为物联网的重要组成单元。无线传感器网络通过将大量的传感器节点部署在监测区域内,使用无线电通信方式形成一个多跳的具有动态拓扑结构的自组织网络系统,目前已得到了广泛应用。
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多频段天线 PCB 网络分析仪 能量接受天线
- 而射频(RF)半导体和计算加速技术的不断发展极大的降低了SDR硬件成本,简化了相应的软件实施,以更低的价格开辟了新应用。机遇来自当前的下一个大事件——物联网(IoT),以及发展中国家的低成本重新配置无线电,还有发烧友的开放平台等。
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RF SDR 开放无线电 DSP 软件无线电
- 产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。
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PCB LED 机械应力
- 电源的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。电源也一样,影响其寿命的因数很多,所以一般电源的寿命都是以平均无故障时间来衡量的。
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灌胶模块 PCB 电源元器件
- 由于人们日益渴望通过智能手机、TV、GPS 和 Wi-Fi 传送数据,所以通信基础设施的有限带宽几乎被填满了。为了满足这种渴望,通信设计师定义了各种系统,将越来越多的数据塞进有限的带宽中,不过数据传输速率的提高是有代价的:需要保真度越来越高的发送和接收信号链路。
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RF/IF放大器 LTC6431-15 LTC6430-15
- 每个器件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器),还是无源器件(如电缆或滤波器)。理解功率在这些器件中如何流动有助于在设计电路与系统时处理更高的功率电平。
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PCB IR 微波射频器件 热分析 红外技术
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