汽車電源架構(gòu)在設(shè)計時需要遵循的六項基本原則。但不是每個設(shè)計師都對這些原則有很透徹的了解。本文將對汽車電源設(shè)計應(yīng)遵循的六大基本原則進行一一的講解,讓設(shè)計師的基本功更加扎實。
2013-04-02 19:38:522970 對FPGA設(shè)計中常用的復(fù)位設(shè)計方法進行了分類、分析和比較。針對FPGA在復(fù)位過程中存在不可靠復(fù)位的現(xiàn)象,提出了提高復(fù)位設(shè)計可靠性的4種方法,包括清除復(fù)位信號上的毛刺、異步復(fù)位同步釋放、采用專用全局
2014-08-28 17:10:038153 可以看到以下形式的進程: 信號rst_n用來對進程中所用變量的初始化,這個復(fù)位信號是十分重要的,如果沒有復(fù)位,會導(dǎo)致一些寄存器的初始值變得未知,如果此時FPGA就開始工作的話,極易導(dǎo)致錯誤。 那么,這個復(fù)位信號來自何處?難道我們做好的系統(tǒng),每次
2018-06-18 19:24:1119894 最近看advanced fpga 以及fpga設(shè)計實戰(zhàn)演練中有講到復(fù)位電路的設(shè)計,才知道復(fù)位電路有這么多的門道,而不是簡單的外界信號輸入系統(tǒng)復(fù)位。
2020-09-01 15:37:071461 作者:NingHeChuan Get Smart About Reset: Think Local, Not Global。 對于復(fù)位信號的處理,為了方便我們習(xí)慣上采用全局復(fù)位,博主在很長一段時間
2020-12-25 12:08:102303 在FPGA設(shè)計中,當復(fù)位整個系統(tǒng)或功能模塊時,需要將先關(guān)寄存器被清零或者賦初值,以保證整個系統(tǒng)或功能運行正常。在大部分的設(shè)計中,我們經(jīng)常用“同步復(fù)位”或“異步復(fù)位”直接將所有的寄存器全部復(fù)位,這部分可能大家都習(xí)以為常。但實際上,是否需要每個寄存器都進行復(fù)位呢?這是一個值得探討的問題。
2023-05-14 14:49:191701 針對異步復(fù)位、同步釋放,一直沒搞明白在使用同步化以后的復(fù)位信號時,到底是使用同步復(fù)位還是異步復(fù)位?
2023-06-21 09:59:15647 復(fù)位信號幾乎是除了時鐘信號外最常用的信號了,幾乎所有數(shù)字系統(tǒng)在上電的時候都會進行復(fù)位,這樣才能保持設(shè)計者確定該系統(tǒng)的系統(tǒng)模式的狀態(tài),以便于更好的進行電子設(shè)計,并且在任意時刻,確保使用者總能對電路系統(tǒng)進行復(fù)位,使電路從初始的狀態(tài)開始工作。
2023-07-27 09:48:304638 復(fù)位信號在數(shù)字電路里面的重要性僅次于時鐘信號。對一個芯片來說,復(fù)位的主要目的是使芯片電路進入一個已知的,確定的狀態(tài)。
2023-08-27 10:18:511322 保證器件內(nèi)部邏輯快速進入正常的工作狀態(tài)。因此,FPGA器件外部通常會引入一個用于內(nèi)部復(fù)位的輸入信號,這個信號稱之為復(fù)位信號。對于低電平有效的復(fù)位信號,當它的電平為低電平時,系統(tǒng)處于復(fù)位狀態(tài);當它從
2019-04-12 06:35:31
線將會是一個和時鐘一樣多扇出的網(wǎng)絡(luò),如此多的扇出,時鐘信號是采用全局時鐘網(wǎng)絡(luò)的,那么復(fù)位如何處理?有人提出用全局時鐘網(wǎng)絡(luò)來傳遞復(fù)位信號,但是在FPGA設(shè)計中,這種方法還是有其弊端。一是無法解決復(fù)位結(jié)束
2019-05-17 08:00:00
FPGA引腳信號指配有什么原則?
2021-04-30 07:04:56
(12)FPGA時鐘設(shè)計原則1.1 目錄1)目錄2)FPGA簡介3)Verilog HDL簡介4)FPGA時鐘設(shè)計原則5)結(jié)語1.2 FPGA簡介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 07:08:36
下面對FPGA設(shè)計中常用的復(fù)位設(shè)計方法進行了分類、分析和比較。針對FPGA在復(fù)位過程中存在不可靠復(fù)位的現(xiàn)象,提出了提高復(fù)位設(shè)計可靠性的4種方法,包括清除復(fù)位信號上的毛刺、異步復(fù)位同步釋放、采用專用
2021-06-30 07:00:00
FPGA設(shè)計的指導(dǎo)原則有哪些FPGA設(shè)計需注意的方方面面
2021-04-08 07:01:34
時序仿真的重要性是什么傳統(tǒng)的FPGA驗證方法是什么FPGA設(shè)計的驗證技術(shù)及應(yīng)用原則是什么
2021-05-08 09:05:32
FPGA高速收發(fā)器設(shè)計原則高速FPGA設(shè)計收發(fā)器選擇需要考慮的因素
2021-04-09 06:53:02
AD中畫PCB板時過孔原則和線最短原則有沖突的時候,要遵循哪個,求大神賜教
2019-08-26 01:37:16
設(shè)計的要求。一、PCB布局設(shè)計應(yīng)遵循的原則:首先,要考慮PCB尺寸大小。PCB尺寸過大時,印制線條長,阻抗增加,抗噪聲能力下降,成本也增加;過小,則散熱不好,且鄰近線條易受干擾。在確定印刷線路板尺寸后
2018-11-28 11:40:56
`3W原則在PCB設(shè)計中為了減少線間串擾,應(yīng)保證線間距足夠大,當線中心間距不少于3倍線寬時,則可保持大部分電場不互相干擾,這就是3W規(guī)則。3W原則是指多個高速信號線長距離走線的時候,其間距應(yīng)該遵循
2020-09-27 16:49:19
印制電路板設(shè)計原則和抗干擾措施
2021-04-25 06:48:40
PCB設(shè)計應(yīng)遵循什么原則?PCB布線的原則是什么?
2021-04-23 06:32:10
PLC技術(shù)是什么?PLC自動化控制系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計要遵循哪些原則?
2021-09-30 07:12:32
本帖最后由 何立立 于 2015-6-7 20:59 編輯
最近遇到FPGA復(fù)位信號的問題困擾很久,查了相關(guān)資料:FPGA設(shè)計是基于大量flip-flop或者寄存器的同步系統(tǒng)設(shè)計,所以所有這些
2015-06-07 20:39:43
為了設(shè)計質(zhì)量好造價低的PCB應(yīng)該遵循什么原則?印刷電路板(PCB)的電磁兼容設(shè)計
2021-04-25 09:51:23
為減少數(shù)據(jù)和時鐘偏差,應(yīng)遵循哪些通用FPGA編碼規(guī)則?我學(xué)習(xí)了FPGA編碼和verilog,但我試圖找到一些編碼規(guī)則或約定來提高代碼的可靠性。因為有時模擬的測試結(jié)果可能與實現(xiàn)后的測試結(jié)果不同并實際上
2019-03-27 09:59:51
引腳輸入的時鐘信號,在FPGA內(nèi)部可以很容易的連接到全局時鐘網(wǎng)絡(luò)上。所謂的全局時鐘網(wǎng)絡(luò),是FPGA內(nèi)部專門用于走一些有高扇出、低時延要求的信號,這樣的資源相對有限,但是非常實用。FPGA的時鐘和復(fù)位
2016-08-08 17:31:40
,我們對于EMC的處理都很有必要,那么今天來分享一篇文章學(xué)習(xí)幾個要點,實際上遵循這幾個原則,可以大大減小EMC出現(xiàn)問題的概率。一、電源系統(tǒng)處理一個原則:要有源和阻抗的概念,源需要最大限度達到IC然后...
2021-12-31 06:11:34
單片機應(yīng)用系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計包含哪些?單片機應(yīng)用系統(tǒng)的擴展和配置應(yīng)遵循哪些原則?
2021-09-27 08:56:04
單片機應(yīng)用系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計包含哪些內(nèi)容,需要遵循哪些原則?
2021-04-02 07:13:34
單片機芯片選型要遵循哪些原則呢?如何選擇單片機的類型?
2022-01-24 06:53:17
的。實際上干擾源對相鄰網(wǎng)線的干擾,主要是通過磁場和電場的作用,按照電磁理論,干擾源對網(wǎng)線的感應(yīng)與距離的平方成反比,因此,網(wǎng)線離干擾源那怕遠離10厘米,網(wǎng)線受到的干擾都會明顯減弱。綜上所述,走線應(yīng)遵循兩個
2018-09-27 15:58:58
嵌入式系統(tǒng)的分類有哪幾種?在選擇嵌入式操作系統(tǒng)時要遵循哪些原則?
2021-04-25 09:05:04
定期校準甲烷傳感器或模塊應(yīng)遵循哪些要求?如何去安裝不同的甲烷檢測裝置?
2021-06-15 07:09:44
射頻測試和測量應(yīng)遵循“你怎么用,我怎么測”的原則。
2019-08-09 07:12:29
的時候,其間距應(yīng)該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復(fù)位信號線及其他系統(tǒng)關(guān)鍵電路需要遵循3W原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。20H原則:由于電源層與地層之間的電場是變化
2019-05-08 08:30:00
開關(guān)電源工作在高頻率,高脈沖狀態(tài),屬于模擬電路中的一個比較特殊種類。布板時須遵循高頻電路布線原則?! ?、布局:脈沖電壓連線盡可能短,其中輸入開關(guān)管到變壓器連線,輸出變壓器到整流管連接 線。脈沖電流
2018-09-14 16:11:34
R5 TD-SCDMA HSDPA關(guān)鍵技術(shù)是什么?R5 TD-SCDMA HSDPA的主要技術(shù)特點有哪些?引入多載波形有什么需要遵循的原則?
2021-05-27 06:25:13
汽車電源設(shè)計要遵循哪幾項基本原則?汽車通用電源的拓撲架構(gòu)有哪幾種?
2021-05-12 06:42:22
每個大圓片上的管芯成品率可以提高15%~25%。下面討論版圖設(shè)計時所應(yīng)遵循的一般原則。 ①隔離區(qū)的數(shù)目盡可能少 pn結(jié)隔離的隔離框面積約為管芯面積的三分之一,隔離區(qū)數(shù)目少,有利于減小芯片面積。集電極電位
2018-08-23 11:43:09
在電工技術(shù)中所繪制的控制線路圖為原理圖。繪制電氣原理圖時不考慮電氣的實際位置和結(jié)構(gòu),但必須遵循什么原則了?
2021-03-06 07:49:24
請問一下PCB設(shè)計的布局與導(dǎo)線應(yīng)遵循哪些原則呢?
2023-04-10 14:22:41
ARM單片機芯片可劃分為哪幾類?選擇ARM單片機芯片要遵循哪些原則?
2021-09-07 06:16:48
步進電動機具有哪些特點參數(shù)?選擇電機一般應(yīng)遵循哪些原則?
2021-10-12 07:27:00
PCB電源供電系統(tǒng)設(shè)計概覽降低電源供電系統(tǒng)的阻抗應(yīng)該遵循什么原則?
2021-04-27 06:40:47
現(xiàn)在的FPGA正變得越來越復(fù)雜,向引腳分配信號的任務(wù)曾經(jīng)很簡單,現(xiàn)在也變得相當繁復(fù)。下面這些用于向多用途引腳信號指配的指導(dǎo)方針有
2010-11-08 18:23:52868 電路板 布局布線需要遵循的原則如下: (1) 在元器件的布局方面,應(yīng)該把相互有關(guān)的元件盡量放得靠近一些,例如, 時鐘發(fā)生器 、晶振、CPU的時鐘輸入端都易產(chǎn)生噪聲,在放置的時候
2012-05-24 09:26:0613022 在調(diào)試FPGA電路時要遵循必須的原則和技巧,才能降低調(diào)試時間,防止誤操作損壞電路。通常情況下,參考以下步驟執(zhí)行 FPGA硬件系統(tǒng)的調(diào)試。 1、在焊接硬件電路前,首先要測試電路板
2013-01-16 11:59:584665 FPGA的基本設(shè)計原則,基本設(shè)計思想,基本操作技巧,常用模塊。如果大家有意識的用這些原則方法指導(dǎo)日后的的工作,那么會達到事半功倍
2016-02-18 11:53:391 在Xilinx 的FPGA器件中,全局的復(fù)位/置位信號(Global Set/Reset (GSR))(可以通過全局復(fù)位管腳引入)是幾乎絕對可靠的,因為它是芯片內(nèi)部的信號。
2017-02-11 11:46:19876 在調(diào)試FPGA電路時要遵循必須的原則和技巧,才能降低調(diào)試時間,防止誤操作損壞電路。通常情況下,能夠參考以下步驟執(zhí)行 FPGA硬件系統(tǒng)的調(diào)試。
2017-02-11 16:18:59663 在FPGA設(shè)計中,復(fù)位起到的是同步信號的作用,能夠?qū)⑺械拇鎯υO(shè)置成已知狀態(tài)。在數(shù)字電路設(shè)計中,設(shè)計人員一般把全局復(fù)位作為一個外部引腳來實現(xiàn),在加電的時候初始化設(shè)計。全局復(fù)位引腳與任何其它輸入
2017-11-22 17:03:455125 異步復(fù)位同步釋放 首先要說一下同步復(fù)位與異步復(fù)位的區(qū)別。 同步復(fù)位是指復(fù)位信號在時鐘的上升沿或者下降沿才能起作用,而異步復(fù)位則是即時生效,與時鐘無關(guān)。異步復(fù)位的好處是速度快。 再來談一下為什么FPGA設(shè)計中要用異步復(fù)位同步釋放。
2018-06-07 02:46:001989 對于xilinx 7系列的FPGA而言,flip-flop支持高有效的異步復(fù)/置位和同步復(fù)位/置位。對普通邏輯設(shè)計,同步復(fù)位和異步復(fù)位沒有區(qū)別,當然由于器件內(nèi)部信號均為高有效,因此推薦使用高有效的控制信號,最好使用高有效的同步復(fù)位。輸入復(fù)位信號的低有效在頂層放置反相器可以被吸收到IOB中。
2018-07-13 09:31:006091 在實際設(shè)計中,由于外部阻容復(fù)位時間短,可能無法使FPGA內(nèi)部復(fù)位到理想的狀態(tài),所以今天介紹一下網(wǎng)上流行的復(fù)位邏輯。
2018-08-07 09:17:1810969 FPGA的可靠復(fù)位是保證系統(tǒng)能夠正常工作的必要條件,本文對FPGA設(shè)計中常用的復(fù)位設(shè)計方法進行了分類、分析和比較,并針對各種復(fù)位方式的特點,提出了如何提高復(fù)位設(shè)計可靠性的方法。
2018-08-08 15:14:2310154 建議初學(xué)者在布線PCB時逐一遵循以下基本原則。接線完成后,再次使用容器進行檢查。
2019-08-01 11:22:533821 以上為層疊設(shè)計的常規(guī)原則,在實際開展層疊設(shè)計時,電路板設(shè)計師可以通過增加相鄰布線層的間距,縮小對應(yīng)布線層到參考平面的間距,進而控制層間布線串擾率的前提下,可以使用兩信號層直接相鄰。
2020-03-27 17:26:361460 復(fù)位信號設(shè)計的原則是盡量不包含不需要的復(fù)位信號,如果需要,考慮使用局部復(fù)位和同步復(fù)位。
2019-10-27 10:09:531735 先用FPGA的外部輸入時鐘clk將FPGA的輸入復(fù)位信號rst_n做異步復(fù)位、同步釋放處理,然后這個復(fù)位信號輸入PLL,同時將clk也輸入PLL。設(shè)計的初衷是在PLL輸出有效時鐘之前,系統(tǒng)的其他部分都保持復(fù)位狀態(tài)。
2020-03-29 17:19:002456 IGBT是電磁爐常常容易損壞的元器件之一,經(jīng)驗老到的維修人員對于電磁爐不工作,有時候很容易聯(lián)想到IGBT是否有問題,也正因為這樣,設(shè)計時候?qū)GBT進行溫度檢測,當溫度達到一定值時候斷開輸入。
2020-03-28 11:20:376424 線長距離走線的時候,其間距應(yīng)該遵循3W原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復(fù)位信號線及其他系統(tǒng)關(guān)鍵電路需要遵循3W原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合3W原則。 滿足3W原則能使信號間的串擾減少70%,而滿足10W則能使信號間的串擾減少近
2022-12-26 09:35:56841 最近看 advanced fpga 以及 fpga 設(shè)計實戰(zhàn)演練中有講到復(fù)位電路的設(shè)計,才知道復(fù)位電路有這么多的門道,而不是簡單的外界信號輸入系統(tǒng)復(fù)位。 流程: 1. 異步復(fù)位: 優(yōu)點:⑴大多數(shù)
2020-10-30 12:17:55323 ,其間距應(yīng)該遵循 3W 原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復(fù)位信號線及其他系統(tǒng)關(guān)鍵電路需要遵循 3W 原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合 3W 原則。 滿足 3W 原則能使信號間的串擾減少 70%,而滿足 10W 則能使信號間的串擾減少近 98%。 3W 原則
2023-02-01 16:53:073977 最近看 advanced fpga 以及 fpga 設(shè)計實戰(zhàn)演練中有講到復(fù)位電路的設(shè)計,才知道復(fù)位電路有這么多的門道,而不是簡單的外界信號輸入系統(tǒng)復(fù)位。
2020-12-22 12:54:0013 遵循 3W 原則,例如時鐘線,差分線,視頻、音頻信號線,復(fù)位信號線及其他系統(tǒng)關(guān)鍵電路需要遵循 3W 原則,而并不是板上所有的布線都要強制符合 3W 原則。
2020-12-16 14:49:0023 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供PCB設(shè)計時,哪些信號需要遵循“3W原則”?資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-03 08:43:577 設(shè)備正常的安全機構(gòu)是保證人身安全的前提,安全機構(gòu)檢查應(yīng)納入日常點檢范圍內(nèi),機器人安全使用要遵循以下原則。
2021-06-17 11:42:273101 基于FPGA的小波濾波抑制復(fù)位噪聲方法
2021-07-01 14:42:0924 (12)FPGA時鐘設(shè)計原則1.1 目錄1)目錄2)FPGA簡介3)Verilog HDL簡介4)FPGA時鐘設(shè)計原則5)結(jié)語1.2 FPGA簡介FPGA(Field Programmable
2021-12-29 19:41:2717 在這些情況下,復(fù)位信號的變化與FGPA芯片內(nèi)部信號相比看起來是及其緩慢的,例如,復(fù)位按鈕產(chǎn)生的復(fù)位信號的周期至少是在毫秒級別的,而我們FPGA內(nèi)部信號往往是納米或者微秒級別的。
2022-05-06 10:48:452462 PLC也叫可編程邏輯控制器,它是我們實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的核心部件。那么,在選擇PLC的時候,我們都需要遵循哪些基本的原則呢?
2022-06-12 11:04:391440 IDC機房布線在數(shù)據(jù)中心中起著非常重要的作用。布線的好壞直接影響著數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?、網(wǎng)絡(luò)維護的難易程度、空調(diào)系統(tǒng)的送回風(fēng)是否通暢和數(shù)據(jù)中心的美觀等。我們相信只有遵循數(shù)據(jù)中心布線基本原則,才能
2022-08-15 10:26:16831 有人說FPGA不需要上電復(fù)位電路,因為內(nèi)部自帶上電復(fù)位信號。也有人說FPGA最好加一個上電復(fù)位電路,保證程序能夠正常地執(zhí)行。不管是什么樣的結(jié)果,這里先把一些常用的FPGA復(fù)位電路例舉出來,以作公示。
2023-03-13 10:29:491585 。 下面將討論FPGA/CPLD的復(fù)位電路設(shè)計。 2、分類及不同復(fù)位設(shè)計的影響 根據(jù)電路設(shè)計,復(fù)位可分為異步復(fù)位和同步復(fù)位。 對于異步復(fù)位,電路對復(fù)位信號是電平敏感的,如果復(fù)位信號受到干擾,如出現(xiàn)短暫的脈沖跳變,電路就會部分或全部被
2023-04-06 16:45:02782 現(xiàn)在的FPGA正變得越來越復(fù)雜,向引腳分配信號的任務(wù)曾經(jīng)很簡單,現(xiàn)在也變得相當繁復(fù)。下面這些用于向多用途引腳指配信號的指導(dǎo)方針有助于設(shè)計師根據(jù)最多到最少的約束信號指配原則提前考慮信號指配,并減少反復(fù)的次數(shù)。
2023-05-04 17:38:53597 本系列整理數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計的相關(guān)知識體系架構(gòu),為了方便后續(xù)自己查閱與求職準備。在FPGA和ASIC設(shè)計中,對于復(fù)位這個問題可以算是老生常談了,但是也是最容易忽略的點。本文結(jié)合FPGA的相關(guān)示例,再談一談復(fù)位。
2023-05-12 16:37:183347 功能會對 FPGA 設(shè)計的速度、面積和功耗產(chǎn)生不利影響。 在繼續(xù)我們的討論之前,有必要強調(diào)一個基本原則:FPGA 是可編程設(shè)備,但這并不意味著我們可以對FPGA 中的每個功能進行編程。這一基本原則將在本文的其余部分進一步闡明。 在添加復(fù)位輸
2023-05-25 00:30:01483 jtag端口的復(fù)位信號jtag_trst用于復(fù)位TAP狀態(tài)機模塊,該復(fù)位信號可選。
2023-05-25 15:09:43622 有人說FPGA不需要上電復(fù)位電路,因為內(nèi)部自帶上電復(fù)位信號。也有人說FPGA最好加一個上電復(fù)位電路,保證程序能夠正常地執(zhí)行。不管是什么樣的結(jié)果,這里先把一些常用的FPGA復(fù)位電路例舉出來,以作公示。
2023-05-25 15:50:452110 對于復(fù)位信號的處理,為了方便我們習(xí)慣上采用全局復(fù)位,博主在很長一段時間內(nèi)都是將復(fù)位信號作為一個I/O口,通過撥碼開關(guān)硬件復(fù)位。
2023-06-21 10:39:25651 如果FPGA沒有外部時鐘源輸入,可以通過調(diào)用STARTUP原語,來使用FPGA芯片內(nèi)部的時鐘和復(fù)位信號,Spartan-6系列內(nèi)部時鐘源是50MHz,Artix-7、Kintex-7等7系列FPGA是65MHz。
2023-10-27 11:26:56973 安裝電源濾波器要遵循的原則有哪些? 安裝電源濾波器是一項關(guān)鍵的任務(wù),旨在凈化傳輸?shù)皆O(shè)備的電源,并保護其免受電源干擾的影響。以下是安裝電源濾波器時應(yīng)遵循的原則: 了解電源濾波器的類型和功能: 在開始
2024-01-11 15:59:0993
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