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m-lvds 文章 進(jìn)入m-lvds技術(shù)社區(qū)
瑞杰凱發(fā)布多種工業(yè)I/O模塊
- 隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨,企業(yè)的低成本運(yùn)作成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。瑞杰凱作為工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的一員,一直關(guān)注自動(dòng)化的應(yīng)用問(wèn)題。為了推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)能源設(shè)施和新型產(chǎn)業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的深入了解和研究,結(jié)合我們?cè)械淖詣?dòng)化產(chǎn)品,可以為最終客戶提供各種監(jiān)控和管理方案 。 北京瑞杰凱自動(dòng)化技術(shù)有限公司的RS232/M-BUS轉(zhuǎn)換模塊、模擬量輸入模塊和熱電偶輸入模塊等多種工業(yè)I/O模塊,通過(guò)廣大客戶多年的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),質(zhì)量穩(wěn)定、可靠,應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣,應(yīng)客戶要求,我們會(huì)不斷努力,推出更多實(shí)用
- 關(guān)鍵字: 瑞杰凱 熱電偶 RS232/M-BUS I/O模塊
基于FPGA和LVDS技術(shù)的光纜傳輸技術(shù)
- 為了解決彈上記錄器和地面測(cè)試臺(tái)之間高速數(shù)據(jù)流遠(yuǎn)距離傳輸問(wèn)題,提出一種利用低電壓差分信號(hào)(LVDS)接口器件實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)距離傳輸?shù)脑O(shè)計(jì)方案。實(shí)驗(yàn)證明該方案?jìng)鬏斔俣冗_(dá)到20 Mh/s,傳輸距離達(dá)到300 m,傳輸速度和傳輸距離得到顯著提高。該優(yōu)秀的長(zhǎng)線傳輸技術(shù)已成功應(yīng)用于在某項(xiàng)目中。
- 關(guān)鍵字: FPGA LVDS 光纜 傳輸技術(shù)
基于ARM和FPGA的高速高空數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
- 基于ARM和FPGA的高速高空數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),隨著人們對(duì)高空的興趣發(fā)展和研究需要,越來(lái)越多的科學(xué)實(shí)驗(yàn)被科研人員搬到了空中進(jìn)行,氣球探空和無(wú)人機(jī)實(shí)驗(yàn)是比較典型的方法。這些科學(xué)實(shí)驗(yàn)往往需要在一定的實(shí)驗(yàn)條件到達(dá)時(shí)觸發(fā)某特定實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,從而對(duì)發(fā)生時(shí)間非常短
- 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn) 高空 高速 ARM FPGA 基于 嵌入式系統(tǒng) M PGA 空數(shù)據(jù)采集 DSP 轉(zhuǎn)換 軟件
基于FPGA的LVDS高速差分板間接口應(yīng)用
- 隨著ADC器件速率的提高以及FPGA、DSP器件運(yùn)算速度的提升,高速AD和信號(hào)處理系統(tǒng)之間需要進(jìn)行高速、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸,原來(lái)廣泛應(yīng)用CPCI以及FDPD高速總線的帶寬已經(jīng)無(wú)法滿足寬帶接收機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸速率要求,成為影響接收機(jī)性能的新瓶頸。針對(duì)這一情況,提出了一種基于LVDS差分接口的DDR傳輸接口,解決了這一瓶頸,并且在實(shí)際硬件平臺(tái)上進(jìn)行了FPGA實(shí)現(xiàn),達(dá)到了18.4 Gbit/s的接口速率。
- 關(guān)鍵字: FPGA LVDS 差分板 接口應(yīng)用
基于LVDS總線的高速長(zhǎng)距數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑O(shè)計(jì)
- 采用無(wú)信號(hào)調(diào)節(jié)功能的低電壓差分信號(hào)LVDS(Low―Voltage Differentical Signaling)器件接入通信設(shè)備,其電纜長(zhǎng)度一般為幾米;但采用具有驅(qū)動(dòng)器預(yù)加重功能和接收器均衡功能的LVDS器件,其電纜長(zhǎng)度可達(dá)數(shù)百米。采用LVDS
接口器件的系統(tǒng)如果需長(zhǎng)距離傳輸數(shù)據(jù),可采用電纜驅(qū)動(dòng)器。該系統(tǒng)采用DS92LVl023和DS92LVl224型的LVDS器件與驅(qū)動(dòng)器件CLC006和CLC014相配合,可實(shí)現(xiàn)傳輸300米的距離。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)已投入使用,其性能可靠工作穩(wěn)定。 - 關(guān)鍵字: LVDS 總線 數(shù)據(jù)傳輸
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源推出高效100-150瓦交流-直流電源
- 艾默生下屬公司艾默生網(wǎng)絡(luò)能源公司(Emerson Network Power)推出獲得ITE 和病人無(wú)接觸和病人無(wú)臨界醫(yī)療安全認(rèn)證的高效100-150 瓦交流-直流電源。新LPS103-M 電源為緊湊型開(kāi)放式機(jī)架設(shè)計(jì),底座僅5.1 x 10.2厘米(2 x 4英寸),高3.2厘米,滿載效率可達(dá)88%,功率密度為0.9瓦/立方厘米。該電源主要用于信息技術(shù)設(shè)備(ITE)和輕工業(yè)系統(tǒng),并可在低功率醫(yī)療、牙科和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備應(yīng)用中用于病人無(wú)接觸和病人無(wú)臨界設(shè)備。 LPS103-M 可轉(zhuǎn)換85至264 伏的交
- 關(guān)鍵字: 艾默生 電源 交流-直流 醫(yī)療 LPS103-M
Spartan-3 FPGA系列中高效PCB布局的LVDS信號(hào)倒相
- 提要 在比較簡(jiǎn)單的未大量使用過(guò)孔的四層或六層 PCB 上,可能很難對(duì) LVDS 或 LVPECL 這類差分信號(hào)布線。其原因是,驅(qū)動(dòng)器上的正極引腳必須驅(qū)動(dòng)接收器上的相應(yīng)正極引腳,而負(fù)極引腳則必須驅(qū)動(dòng)接收器的負(fù)極引腳。有時(shí)跡線以錯(cuò)誤的方向結(jié)束,這實(shí)際上是向電路中添加了一個(gè)倒相器。本應(yīng)用指南說(shuō)明 Spartan?- 3 FPGA 系列如何僅通過(guò)在接收器數(shù)據(jù)通路中加入一個(gè)倒相器即可避免大量使用過(guò)孔,并且在不要求 PCB 重新設(shè)計(jì)的情況下即可解決意外的 PCB 跡線交換問(wèn)題。這項(xiàng)技術(shù)同樣適用于將 FPGA
- 關(guān)鍵字: PCB LVDS 倒相器 FPGA SDR
Micronas推出用于SoundBar市場(chǎng)的MAP-M音頻IC
- Micronas發(fā)布了MAP-M,一款集成單芯片音頻解決方案,用于新興的SoundBar市場(chǎng)。 Micronas的MAP-M音頻處理器為OEM提供了一個(gè)完全集成單芯片解決方案。MAP-M通過(guò)用一個(gè)器件代替五個(gè)器件,降低了BOM和產(chǎn)品入市時(shí)間,并提供一套完備的解決方案。MAP-M建立在多年的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)百萬(wàn)消費(fèi)類音頻器件基礎(chǔ)上。支持所有的可應(yīng)用音頻標(biāo)準(zhǔn)和接口,為OEM提供了廣泛的音頻后處理技術(shù)。 Micronas MAP-M解決方案具有消費(fèi)者需要的特性。采用MAP-M的設(shè)計(jì)能夠解碼Dolby?
- 關(guān)鍵字: Micronas SoundBar MAP-M 音頻IC
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列產(chǎn)品的最新成員
- Maxim推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列產(chǎn)品的最新成員:MAX9257/MAX9258 SerDes芯片組。該芯片組在汽車ECU和相機(jī)之間構(gòu)建了一條完備的雙向數(shù)字視頻鏈路,通過(guò)一條直流均衡的雙絞線或差分線纜進(jìn)行通信,能夠簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)、降低系統(tǒng)成本。芯片組無(wú)需外部CAN或LIN接口,在幀到幀的基礎(chǔ)上通過(guò)UART/I²C控制通道設(shè)置相機(jī),并允許采用交流耦合對(duì)串行器和解串器進(jìn)行隔離。此外,MAX9257/MAX9258專有的擴(kuò)展頻譜調(diào)制技術(shù)和可編程的串行數(shù)據(jù)速率特性,能夠有效降低E
- 關(guān)鍵字: Maxim LVDS 串行器/解串器 ECU
基于FPGA的核物理實(shí)驗(yàn)定標(biāo)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 定標(biāo)器在大學(xué)實(shí)驗(yàn)中有很廣泛的應(yīng)用,其中近代物理實(shí)驗(yàn)中的核物理實(shí)驗(yàn)里就有2個(gè)實(shí)驗(yàn)(G-M計(jì)數(shù)管和β吸收)要用到高壓電源和定標(biāo)器,而目前現(xiàn)有的設(shè)備一般使用的是分立元器件,已嚴(yán)重老化,高壓極不穩(wěn)定,維護(hù)也較為困難;另一方面在許多常用功能上明顯欠缺,使得學(xué)生的實(shí)驗(yàn)課難以維持。為此我們提出了一種新的設(shè)計(jì)方案:采用EDA進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),充分發(fā)揮FPGA(Field Programmable Gate Array)技術(shù)的集成特性,拋棄原電路中眾多晶體管,成功地對(duì)系統(tǒng)中的大量處理電路進(jìn)行了簡(jiǎn)化和集約,提高了儀
- 關(guān)鍵字: FPGA 定標(biāo)器 核物理實(shí)驗(yàn) G-M
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