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现在的FPGA正变得越来越复杂。向引脚分配信号的任务曾经很简单,现在也变得相当繁复。下面这些用于向多用途引脚指配信号的指导方针有助于设计师根据从最多到最少的约束信号指配原则提前考虑信号指配,并减少反复的次数 这里有一个前提,即假定设计师已经根据设计的大概规模和信号要求确定了目标器件范围和型号。以下每一步都应在考虑单极信号前优先考虑差分对信号。 步骤1、最先指配那些只能在特定引脚上工作的特殊信号,通常情况下是指串行I/O信号和全局时钟信号。2、然后指配大型和/或高速信号总线,特别是那些要跨越多个
监测和控制不同的系统需要能够直接访问传感器和驱动器,最好是从一个中心位置,采用标准化通信方法(例如串行外设接口(SPI))进行访问。SPI是一种同步串行数据总线,帮助设备和中央控制单元之间进行长距离的数据交换。通信操作遵从主从原则,是全双工的。SPI接口包含三行:SDI、SDO和SCK。 SPI通信方法适用的线缆距离不超过10米,通信距离更长时,通常需要用到中继器,这是因为随着线缆增长,其线缆阻抗相应增加,由此导致信号衰减。然后必须再次放大信号。与此同时,线路会获得更高的信噪比(SNR)。可利
一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为:分流、限流、分压、偏置等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)等。 换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路, 如: 472 表示 47×100Ω(即4.7K); 104则表示100K b、色环标注法使用最多,现举例如下: 四色环电阻 五色环电阻(精密电阻) 2、电阻的
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。 例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。 根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全
尽管大多数二氧化碳传感器采用红外(IR)技术,但电化学传感器因其灵敏度高、测量范围广且价格低廉等优势成为不可小觑的竞争对手之一。一般情况下,电化学传感器通过一个偏置电流极低(<1pA)的缓冲放大器连接到微控制器。这时需要微控制器将传感器的对数响应线性化。该方案的一个较好例子就是SandboxElectronics公司的SEN-000007模块,该模块使用的是汉威电子公司生产的MG-811二氧化碳传感器。参考文献1中给出了电路和代码,但没有说明具体度。 本设计实例针对该线性化问题给出了一种纯硬件
1. 线形光耦介绍 光隔离是一种很常用的信号隔离形式。常用光耦器件及其外围电路组成。由于光耦电路简单,在数字隔离电路或数据传输电路中常常用到,如 UART 协议的 20mA 电流环。对于模拟信号,光耦因为输入输出的线形较差,并且随温度变化较大,限制了其在模拟信号隔离的应用。 对于高频交流模拟信号,变压器隔离是最常见的选择,但对于支流信号却不适用。一些厂家提供隔离放大器作为模拟信号隔离的解决方案,如 ADI 的 AD202,能够提供从直流到几 K 的频率内提供 0.025%的线性度,但这种隔离器
要选好一款处理器 ,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。下面亿配芯城就教教大家如何解决MEMS传感器选型问题,希望可以启发到大家。 嵌入式微处理器选型的考虑因素 在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 (1)应用领域
作为元器件的采购员,很多人总是不小踩到雷,浪费金钱不说还会误工,造成不可挽回的损失,那么该如何辨别假冒的元器件呢?下面亿配芯城教你几招,希望可以帮到大家。 外观一样,内部不同 两个器件外观上可能看起来完全一样,有相同的端子、相同的标记,但里面却完全不同。X射线是能够看到一个器件内部却不会破坏器件的唯一方式。这两个3D效果图显示了同一批次的两个器件内部结构完全不同。 好的、坏的、丑的 必须100%检查所有器件,才能确定每一个器件都是正品。造假者通常将正品和赝品混在一个包装或一个批次中,以逃避检测
一个电感器、一个IC、一串LED,这就是构建一款用于LCD显示器背光源的升压型LED驱动器的传统方式。尽管对于那些只需要几串LED的小型LCD显示器而言这是一种非常合乎需要的解决方案,但在较大的显示器当中,控制器IC和电感器的数目将以倍数地增加,从而使成本开支和PCB面积要求也是节节攀升。在人们竞相采用坚固且具有出众频谱特性的LED来替代中等尺寸明亮显示器中的CCFL之过程中,这是一个重大的障碍。 需要一种更好的驱动器以使LED背光源的成本和复杂性与CCFL大致相当。通过以高达每串30mA的电
研扬全新的MIX-ALND1Mini-ITX主板是高效且多用途,非常适合POS、游戏和CNC(电脑数值控制)等应用。它采用Intel N系列处理器,为主板提供低功耗、高性能的表现,内建Intel UHD Graphics,通过SODIMM提供的灵活DDR5内存,优化了边缘计算。MIX-ALND1设计旨在提供核心功能,同时简化不必要的复杂性,拥有丰富的实体和内部连接,以及充足的扩展选项,包括Wi-Fi、5G、AI加速和额外的存储模块。它将成为协助您项目化繁为简的完美选择。 功能特点 应用场景 革
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