fsp:fpga-pcb 文章 最新資訊
基于FPGA和虛擬儀器的DDS信號發(fā)生器的設(shè)計與實現(xiàn)
- 信號發(fā)生器是一種常用的信號源,廣泛應(yīng)用于通信、測量、科研等現(xiàn)代電子技術(shù)領(lǐng)域。信號發(fā)生器的核心技術(shù)是頻率合成技術(shù),主要方法有:直接模擬頻率合成、鎖相環(huán)頻率合成(PLL)、直接數(shù)字合成技術(shù)(DDS)。DDS 是開環(huán)系統(tǒng),無反饋環(huán)節(jié),輸出響應(yīng)速度快,頻率穩(wěn)定度高。因此直接數(shù)字頻率合成技術(shù)是目前頻率合成的主要技術(shù)之一。文中的主要內(nèi)容是采用FPGA 結(jié)合虛擬儀器技術(shù),進行DDS 信號發(fā)生器的開發(fā)[1-2]。 1 DDS 工作原理 圖1 是DDS 基本結(jié)構(gòu)框圖。以正弦波信號發(fā)生器為例,利用DDS 技術(shù)
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基于FPGA+DDS的正弦信號發(fā)生器的設(shè)計

- 1971年,美國學(xué)者TIERNCY J、TADER C M和GOLD B在《A Digital Frequeney Synthesizer》一文中提出了以全數(shù)字技術(shù),從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新的頻率合成原理,稱之為直接數(shù)字頻率合成器DDS(Direct Digitial Frequency Synthesis)[1].這是頻率合成技術(shù)的一次重大革命,但限于當(dāng)時微電子技術(shù)和數(shù)字信號處理技術(shù)的限制,DDS并沒有得到足夠的重視。隨著現(xiàn)代超大規(guī)模集成電路集成工藝的高速發(fā)展,數(shù)字頻率合成技術(shù)得到了質(zhì)
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對設(shè)計PCB時的抗靜電放電方法簡單介紹
- 在PCB板的設(shè)計當(dāng)中,可以通過分層、恰當(dāng)?shù)牟季植季€和安裝實現(xiàn)PCB的抗ESD設(shè)計。通過調(diào)整PCB布局布線,能夠很好地防范ESD.盡可能使用多層PCB,相對于雙面PCB而言,地平面和電源平面,以及排列緊密的信號線-地線間距能夠減小共模阻抗和感性耦合,使之達到雙面PCB的1/10到1/100.對于頂層和底層表面都有元器件、具有很短連接線。 來自人體、環(huán)境甚至電子設(shè)備內(nèi)部的靜電對于精密的半導(dǎo)體芯片會造成各種損傷,例如穿透元器件內(nèi)部薄的絕緣層;損毀MOSFET和CMOS元器件的柵極;CMOS器件中的觸發(fā)
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全球PCB市場持續(xù)成長 韓國依舊落后臺、日廠
- 2014年南韓印刷電路板(PCB)業(yè)界陷入困境,全球PCB產(chǎn)業(yè)則迎來榮景。南韓企業(yè)受到韓元強勢影響,銷售和獲利收到?jīng)_擊,歐洲、臺灣和日本等地主要PCB業(yè)者,則因歐元、臺幣、日圓呈現(xiàn)弱勢,銷售相對較佳。 ET News引用市調(diào)機構(gòu)RIC資料指出,2014年全球PCB產(chǎn)業(yè)總營收規(guī)模為596億美元,年成長3.7%。2011年以來出現(xiàn)高速成長,2014年也是一片榮景。 反觀南韓PCB生產(chǎn)規(guī)模年減9%,預(yù)估9.25兆韓元(約84億美元)。主要下游產(chǎn)業(yè)手機在市場上表現(xiàn)不盡理想,對PCB產(chǎn)業(yè)也造成影響。
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Altera加入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟,促進物聯(lián)網(wǎng)全球生態(tài)系統(tǒng)
- Altera公司今天宣布,公司加入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(Industrial Internet Consortium,IIC),這一行業(yè)協(xié)作組織旨在促進物聯(lián)網(wǎng)(IoT)全球生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。特別指出的是,Altera與聯(lián)盟成員在技術(shù)發(fā)展路線圖上一起工作,開發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),在這一智能設(shè)備和傳感器網(wǎng)絡(luò)上,數(shù)據(jù)通過不同的互聯(lián)協(xié)議進行交換,增強了多種終端市場應(yīng)用的性能。IoT的承諾是,這一智能連接網(wǎng)絡(luò)可支持企業(yè)開發(fā)“智能” 的新業(yè)務(wù)應(yīng)用,對資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進行優(yōu)化、簡化,或者自動化現(xiàn)有流程。 工
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便攜式醫(yī)療電子裝置的設(shè)計考慮

- 隨著糖尿病和心臟病等嚴(yán)重疾病的發(fā)病率激增,伴隨而來的是對精確的便攜式家用患者監(jiān)測系統(tǒng)的需求,這包括膽固醇、血液情況、血壓監(jiān)測、以及其它便攜式醫(yī)療器件。而且,更重要的是裝置的使用者能夠跟進個人測試的結(jié)果。移動電話業(yè)界的技術(shù)進步,創(chuàng)建了相當(dāng)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和外形尺寸,令產(chǎn)品對消費者的可用性及易用性大大提高。對于患者監(jiān)測設(shè)備,達到這種階段的簡化過程需要考慮很多情況。本文將借助集成電路 (IC) 在移動電話行業(yè)中取得的成功,一一列舉這些考慮因素,而更重要的是介紹能幫助此簡化過程的最新型 IC 器件。 根據(jù)移動
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安森美半導(dǎo)體為您分析汽車電源轉(zhuǎn)型

- 如今,隨著人們對汽車的便利性、安全性、舒適性以及環(huán)保節(jié)能的要求越來越高,汽車已由最初的以機械部件為主演變至機電一體化,且對電子技術(shù)的依賴程度不斷提高,越來越多的電子模塊被集成以向汽車使用者提供更多功能。然而,這趨勢也令汽車電子工程師面臨更多的挑戰(zhàn):數(shù)字元件的增多導(dǎo)致電源電壓下降以及元件內(nèi)電流上升,加上政府法規(guī)對二氧化碳排放的要求日趨嚴(yán)苛,以及消費者對燃油經(jīng)濟性的要求,工程師需要從電源管理模塊的設(shè)計方面考慮如何降低功耗,減小靜態(tài)電流,提升系統(tǒng)能效并符合各種環(huán)境法規(guī)及安全標(biāo)準(zhǔn)。 電源能效 盡量
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小梅哥和你一起深入學(xué)習(xí)FPGA之?dāng)?shù)碼管動態(tài)掃描(上)

- 在電子系統(tǒng)中,通常都需要有輸出設(shè)備來輸出或顯示一定的信息,以指示當(dāng)前系統(tǒng)運行的狀態(tài)。在以單片機和ARM為主的電子系統(tǒng)中,液晶屏是理想的輸出設(shè)備。而FPGA則因為其獨特的硬件結(jié)構(gòu),如果用RTL級電路來驅(qū)動彩色液晶屏來顯示一定的數(shù)據(jù),勢必是非常不劃算的選擇,而且驅(qū)動也極為復(fù)雜。數(shù)碼管作為一種能夠直觀顯示一定數(shù)據(jù)信息的輸出設(shè)備,具有驅(qū)動簡單,顯示直觀的特點,尤其適合作為FPGA系統(tǒng)的輸出設(shè)備。本節(jié),小梅哥就將和大家一起進行數(shù)碼管驅(qū)動的開發(fā)。 實驗?zāi)康? 實現(xiàn)6位7段數(shù)碼管的驅(qū)動,待顯示數(shù)據(jù)以BCD
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射頻集成電路設(shè)計中常見問題與方案解析

- 通常情況下,對于微波以下頻段的電路( 包括低頻和低頻數(shù)字電路) ,在全面掌握各類設(shè)計原則前提下的仔細(xì)規(guī)劃是一次性成功設(shè)計的保證。對于微波以上頻段和高頻的PC類數(shù)字電路,則需要2~3個版本的PCB方能保證電路品質(zhì)。 RF無線射頻電路設(shè)計中的常見問題 射頻(RF) PCB設(shè)計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術(shù)”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路( 包括低頻和低頻數(shù)字電路) ,在全面掌握各類設(shè)計原則前提下的仔細(xì)
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可編程模擬IC將FPGA多功能性等優(yōu)勢帶入混合信號世界

- 對于工程師而言,設(shè)計、評估和調(diào)試帶有模擬輸入/輸出(I/O)接口的混合信號電路始終面臨巨大挑戰(zhàn)。真實世界與模擬信號鏈路的微妙之處以及惡劣的工作環(huán)境,往往使得看起來簡單直接的設(shè)計目標(biāo)成為難以逾越、耗時費力的項目。最終設(shè)計需要謹(jǐn)慎權(quán)衡模擬與混合信號IC的整合,包括運算放大器、A/D和D/A轉(zhuǎn)換器、比較器、高壓驅(qū)動器、模擬開關(guān),將這些IC硬件連接在一起,構(gòu)建成模擬通道。 數(shù)字領(lǐng)域?qū)I(yè)背景的工程師,不熟悉模擬設(shè)計,而模擬設(shè)計中的元件選擇、物理布局以及成本等問題直接影響基本電路的性能和產(chǎn)品上市時間,使得項
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基于FPGA與VHDL的微型打印機的驅(qū)動設(shè)計

- 引 言 FPGA 即現(xiàn)場可編程邏輯陣列。是在CPLD 的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新型高性能可編程邏輯器件。FPGA的集成度很高,其器件密度從數(shù)萬門到數(shù)千萬門不等,可以完成極其復(fù)雜的時序與組合邏輯電路功能,適用于高速、高密度的高端數(shù)字邏輯電路設(shè)計領(lǐng)域。新一代的FPGA 甚至集成了中央處理器( CPU ) 或數(shù)字處理器( DSP) 內(nèi)核,在一片F(xiàn)PGA 上進行軟硬件協(xié)同設(shè)計,為實現(xiàn)片上可編程系統(tǒng)( SOPC) 提供了強大的硬件支持。對微型打印機的驅(qū)動,傳統(tǒng)方法是使用單片機是實現(xiàn)對其的時序控制。隨著FPGA
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用FPGA來加速采用OpenCL的多功能打印機圖像處理

- 在高性能計算、娛樂和科學(xué)計算市場,OpenCL的采用在持續(xù)增長。OpenCL的靈活性和便攜性使之成為了一個開發(fā)圖像處理應(yīng)用的優(yōu)秀平臺。然而,OpenCL尚未應(yīng)用到硬拷貝打印機和多功能打印機(MFP)市場。傳統(tǒng)上,打印機/MFP市場使用全定制系統(tǒng)級芯片(SoC或ASIC)、專用集成電路進行圖像處理。在本文中,我們探討了配合Altera SoC FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)的OpenCL在核心MFP圖像處理流水線中的應(yīng)用。核心圖像處理流水線以每分鐘大于90頁信紙大小的全色RGB持續(xù)速率運行,圖像分辨率為6
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fsp:fpga-pcb介紹
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