- 人们常常想当然地为PCB的电路上电,殊不知这可能造成破坏以及有损或无损闩锁状况。这些问题可能并不突出,直到量产开始,器件和设计的容差接受检验时才被发现,但为时已晚,项目和产品的时间及交货将会受到极大影响,成本大幅攀升。为了解决这一阶段中发现的错误,将需要进行大量修改,包括PCB布局变更、设计更改和额外的异常现象等。随着集成电路时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产生了对电
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ADI 时序控制
- 输出跟踪和时序控制帮助提高FPGA可靠性-本文讨论如何针对FPGA或微处理器配置各种电压输出跟踪和时序控制选项,来帮助实现灵敏多电源轨系统的正确启动和关断。
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FPGA 时序控制
- 摘要:说明时序控制模块和LCD系统中其它子模块之间的关系,对时序控制模块所要解决的时序问题进行分析。在分析问题的基础上提出一种适用于中、小尺寸液晶显示系统时序控制模块的实现结构。对时序控制模块进行功能验证
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TFT-LCD 系统 时序控制 模块
- 为了解决过程控制和自动化过程中时序控制的问题,较为详细地介绍了基于LabVIEW和数据采集卡的虚拟脉冲信号产生方法,采用多路数字信号序列同步输出的方式,设计并实现一种通用的多路时序控制脉冲信号发生器。相比于传统的时序信号发生器,具有路数多,参数调节方便,精度较高,容易升级等特点。实际测试和应用表明,可以广泛应用于各种过程控制和自动化过程中。
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LabVIEW 多路 时序控制 脉冲发生器
- 在高速数字视频系统应用中,使用大容量存储器实现数据缓存是一个必不可少的环节。SDRAM就是经常用到的一种存储器。
但是,在主芯片与SDRAM之间产生的时序抖动问题阻碍了产品的大规模生产。在数字电视接收机的生产实际应用中,不同厂家的PCB板布线、PCB材料和时钟频率的不同,及SDRAM型号和器件一致性不同等原因,都会带来解码主芯片与SDRAM间访问时序的抖动问题。
本文利用C-NOVA公司数字电视MPEG-2解码芯片AVIA9700内置的SDRAM控制器所提供的时序补偿机制,设计了一个方便使
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嵌入式系统 单片机 SDRAM 时序控制 MCU和嵌入式微处理器
- 面临IEEE 1588标准的挑战而需要进行精确时钟同步的下一代工业控制和自动化系统设计人员现在可以采用首款8端口交换开发板来加速他们的互联设计。电路板结合了来自Altera公司、国家半导体公司以及德国设计和IP供应商MorethanIP(MTIP)公司的器件和知识产权(IP),为最终产品提供了必需的关键功能。 新的参考电路板支持在亚微秒精度的大范围应用中快速实施IEEE 1588标准。达到这一精度等级对满足工业互联市场上严格的通信延时和服务质量(QoS)要求非常关键。其目标应用
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1588 8端口交换开发板 Altera IEEE MorethanIP NS 单片机 嵌入式系统 时序控制
时序控制介绍
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