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          FPGA系統(tǒng)內(nèi)部邏輯在線測試技術(shù)研究

          •   1 引言   隨著FPGA向低成本、低功耗、高性能方向發(fā)展,其I/O引腳大多采用微間距TOFP或BGA封裝工藝,因而使引出多種內(nèi)部信號(hào)的I/O引腳以及FPGA的驗(yàn)證工作變得非常困難,同時(shí)FPGA的驗(yàn)證和調(diào)試耗時(shí)占總開發(fā)時(shí)間的50%以上。   在驗(yàn)證和調(diào)試系統(tǒng)時(shí),傳統(tǒng)上是把信號(hào)線引到I/O引腳,然后采用示波器、邏輯分析儀或總線分析儀進(jìn)行測量和分析。由于這些設(shè)備相當(dāng)昂貴,而且調(diào)試時(shí)又需要許多連線夾,因此一不小心就會(huì)燒壞器件或電路板。   伴隨著EDA 工具的快速發(fā)展,Altera公司在Quartus
          • 關(guān)鍵字: FPGA  I/O  EDA  QuartusⅡ  存儲(chǔ)  

          基于循環(huán)前綴ML估計(jì)的同步分析及FPGA實(shí)現(xiàn)

          •   引言   正交頻分復(fù)用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)技術(shù)已經(jīng)成為第四代移動(dòng)通信研究的熱點(diǎn),同時(shí),OFDM同步又是OFDM的關(guān)鍵技術(shù),研究OFDM同步技術(shù)的目的就是為了防止碼間干擾和載波干擾。當(dāng)前OFDM同步的算法是根據(jù)OFDM原理提出的基于數(shù)據(jù)符號(hào)方法,它的優(yōu)點(diǎn)是捕獲快、精度高,適合分組數(shù)據(jù)通信,具體的實(shí)現(xiàn)是在分組數(shù)據(jù)包的包頭加一個(gè)專門用來做定時(shí)、頻偏的OFDM塊?;跀?shù)據(jù)符號(hào)的算法又可以分為兩類:基于訓(xùn)練符號(hào)(導(dǎo)頻碼)的方法和基于循
          • 關(guān)鍵字: OFDM  FPGA  DSP  I/O  

          MIPS32 M4K處理器內(nèi)核SRAM接口應(yīng)用

          •   微控制器環(huán)境要求在盡可能小的封裝里實(shí)現(xiàn)最多的通用I/O。存微控制器尺寸和成本的限制下,M4K內(nèi)核內(nèi)部不支持指令高速緩存(I-cache)或數(shù)據(jù)高速緩存(D-cache)的標(biāo)準(zhǔn)功能。但MIPS32 M4K內(nèi)核所具有的一些特點(diǎn)使其非常適用于微控制器應(yīng)用領(lǐng)域。這就涉及到本文重點(diǎn)討論的一個(gè)內(nèi)容--SRAM接口,這是MIPS32 M4K內(nèi)核的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)功能。   微控制器應(yīng)用需要僅用最少的接口邏輯就可以在處理器內(nèi)核和存儲(chǔ)系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)緊密耦合。MIPS32M4K內(nèi)核SRAM接口就是一個(gè)比較完美的解決方案。   
          • 關(guān)鍵字: 微控制器  I/O  MIPS32  SRAM  接口  

          固態(tài)硬盤SSD重新回到人們視線

          •   IBM朝花夕拾 SSD重回人們視線   固態(tài)硬盤,本名Solid State Disk,出生于上個(gè)世紀(jì)七十年代。30年前,StorageTek公司(現(xiàn)在是Sun StorageTek)開發(fā)了第一個(gè)固態(tài)驅(qū)動(dòng)器。早期固態(tài)硬盤的缺陷如價(jià)格昂貴、性能不穩(wěn)定等(某些現(xiàn)在仍然存在)以及當(dāng)時(shí)高性能市場需求尚未崛起,致使它來去匆匆無聲無息。   但是自從去年七月IBM在其刀片式服務(wù)器上部署SanDisk SSD,固態(tài)硬盤再一次走進(jìn)人們的視線。2008年1月EMC在高端企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品 Symmetrix DMX-4
          • 關(guān)鍵字: 固態(tài)硬盤  IBM  SSD  I/O  

          TI推出具有中斷和復(fù)位功能的低壓8 比特I2C I/O擴(kuò)展器

          •   TCA6408 是業(yè)界首款 I2C I/O 擴(kuò)展器,其可以在介于 1.65V~5.5V 的寬泛的 VCC 范圍內(nèi)工作,從而允許設(shè)計(jì)人員可以直接將該器件與新一代和傳統(tǒng)處理器相連。該器件由一個(gè) 8 位結(jié)構(gòu)(輸入或者輸出選擇)、輸入、輸出和極性反向(有源高頻)寄存器組成。其可支持主時(shí)鐘及數(shù)據(jù)信號(hào)與從 I/O 之間的雙向電壓電平轉(zhuǎn)換與 GPIO 擴(kuò)展,通過消除對(duì)電平轉(zhuǎn)換器的使用允許設(shè)計(jì)人員在混合模式電壓系統(tǒng)中創(chuàng)建更為緊湊的設(shè)計(jì)。手機(jī)、PDA、MP3 播放器、服務(wù)器、膝上型電腦、個(gè)人計(jì)算機(jī)外設(shè)以及電
          • 關(guān)鍵字: TI  I2C  I/O  擴(kuò)展器  TCA6408  

          集智達(dá)集團(tuán)全體員工高呼“奧運(yùn)之火永不滅”

          •   2008年8月8日這是一個(gè)歷史的聚焦日,在這一天,中國用五千年文化向全世界展現(xiàn)了一個(gè)人文大國的氣度與內(nèi)涵。經(jīng)歷了17天=408小時(shí)=24480分鐘=1488800秒,終于,2008年8月24日這個(gè)收獲的光榮日子,中國以金牌總數(shù)第一的碩果,彰顯出一個(gè)文明大國在當(dāng)代的偉大復(fù)興與崛起。 為慶祝北京奧運(yùn)會(huì)的成功舉辦,集智達(dá)集團(tuán)特推出RemoDAQ-9X10系列高性能數(shù)據(jù)采集、控制系統(tǒng)和RemoDAQ-9X20系列基于以太網(wǎng)的分布式DA&C系統(tǒng),作為我們對(duì)北京奧運(yùn)會(huì)成功舉辦的支持與祝賀。   R
          • 關(guān)鍵字: 數(shù)據(jù)采集  控制系統(tǒng)  I/O  集智達(dá)  

          羅德與施瓦茨新推出的R&S FSV

          •   羅德與施瓦茨新推出的R&S FSV閃亮登場。FSV提供了40MHz分析帶寬,這意味著它覆蓋了廣泛的無線通信標(biāo)準(zhǔn)-從3GPP LTE到WALN802.11n。不僅如此,F(xiàn)SV實(shí)現(xiàn)了基于觸摸屏的創(chuàng)新操作概念,讓測量界面變得更加友好。FSV對(duì)于開發(fā)和生產(chǎn)都是一款強(qiáng)大的分析儀。   無線設(shè)備和相關(guān)部件的制造正面臨著一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。羅德與施瓦茨公司負(fù)責(zé)頻譜儀、矢網(wǎng)和EMC部門的主管Josef Wolf指出:“當(dāng)今的技術(shù)要求更高的帶寬,但是,還必須縮短開發(fā)生產(chǎn)周期和降低成本”。公
          • 關(guān)鍵字: 信號(hào)分析儀  羅德  施瓦茨  R&S  FSV  

          將LED驅(qū)動(dòng)器從31級(jí)調(diào)光增加到93級(jí)的方法

          Altera在40nm:抖動(dòng)、信號(hào)完整性、功耗和工藝達(dá)到最佳的收發(fā)器

          •   1. 引言   在摩爾定律的推動(dòng)下,半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)發(fā)展非常迅速,集成電路晶體管數(shù)量每兩年翻倍,對(duì)器件或者系統(tǒng)之間的通信鏈路數(shù)據(jù)速率要求越來越高。而工藝節(jié)點(diǎn)的減小又促進(jìn)了摩爾定律。減小體積可以在單位邏輯中容納更多的功能,提高工作速率、邏輯密度和集成度,同時(shí)降低了。通常采用高級(jí)設(shè)計(jì)方法和工藝技術(shù)來提高數(shù)據(jù)速率,支持固網(wǎng)和無線通信、計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、軍事應(yīng)用以及廣播電子系統(tǒng)發(fā)送接收大量數(shù)據(jù),以滿足不斷增長的數(shù)據(jù)傳輸和帶寬要求。   微處理器和FPGA等前沿產(chǎn)品采用了65-nm工藝技術(shù)。這些產(chǎn)品的后續(xù)型號(hào)將采
          • 關(guān)鍵字: 半導(dǎo)體  FPGA  微處理器  I/O  

          基于MSP430單片機(jī)的低功耗主動(dòng)式RFID標(biāo)簽設(shè)計(jì)

          • 引言   射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)近年來在國內(nèi)外得到了迅速發(fā)展。對(duì)于需要電池供電的便攜式系統(tǒng),功耗也越來越受到人們的重視。本文將具體闡述基于MSP430F2012和CC1100低功耗設(shè)計(jì)理念的雙向主動(dòng)式標(biāo)簽的軟硬件實(shí)現(xiàn)方法。 低功耗設(shè)計(jì)   低功耗概述   功耗基本定義為能量消耗的速率,可分為瞬態(tài)功耗和平均功耗兩類。兩者意義不同,有不同的應(yīng)用背景和優(yōu)化策略,通常被籠統(tǒng)地概括為低功耗設(shè)計(jì)。實(shí)際研究中可根據(jù)不同情況區(qū)分為:   (1)瞬態(tài)功耗優(yōu)化:目標(biāo)是降低峰值功耗,解決電路可靠性問題。   (2
          • 關(guān)鍵字: RFID  單片機(jī)  低功耗  I/O  

          固定翼飛機(jī)豎直飛行控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

          • 引言   固定翼飛機(jī)水平飛行是最常見的飛行狀態(tài),讓其做大仰角飛行則動(dòng)作不能一直保持,如讓其垂直于地面飛行能保持的時(shí)間則更短。本項(xiàng)目要實(shí)現(xiàn)的是一個(gè)可以讓飛機(jī)垂直于地面飛行并可以穩(wěn)定在固定高度的控制系統(tǒng)。利用在機(jī)身加入的三軸向加速度傳感器來檢測垂直于地面飛行的飛機(jī)的姿態(tài)。當(dāng)檢測到飛機(jī)前后搖擺時(shí),控制水平尾翼使飛機(jī)保持前后方向的穩(wěn)定性;當(dāng)檢測到飛機(jī)左右搖擺時(shí),控制垂直尾翼使飛機(jī)保持左右方向的穩(wěn)定性;當(dāng)檢測到飛機(jī)上下竄動(dòng)時(shí),控制油門的大?。绰菪龢霓D(zhuǎn)速)來保持飛機(jī)飛行高度的穩(wěn)定性。當(dāng)這些控制都很精準(zhǔn)到位時(shí),固
          • 關(guān)鍵字: MCU  控制系統(tǒng)  I/O口  固定翼飛機(jī)  

          吉時(shí)利推出擴(kuò)展3700系列開關(guān)/萬用表新型插卡

          •   美國吉時(shí)利(Keithley)儀器公司日前發(fā)布了兩款新型插卡:3724型雙1X30固態(tài)FET繼電器多路轉(zhuǎn)換卡和3750型多功能I/O卡,從而擴(kuò)展了其3700系列開關(guān)/萬用表和插卡產(chǎn)品系列。新推出的這些插卡幫助測試工程師進(jìn)一步擴(kuò)寬了對(duì)各種開關(guān)配置結(jié)構(gòu)的支持,以滿足測試復(fù)雜性日益增加的需求。   3724雙1X30 FET多路轉(zhuǎn)換卡的掃描速度高于每秒1000個(gè)通道(包括測量操作),開關(guān)掃描速度超過每秒1200個(gè)通道。該卡還提供了200V、0.1A的開關(guān)/存儲(chǔ)容量,偏移電流低于10nA。長壽命的固態(tài)繼電器
          • 關(guān)鍵字: 吉時(shí)利  插卡  轉(zhuǎn)換卡  I/O  

          R. Stahl適配器保證現(xiàn)場總線安全柵在爆炸環(huán)境下可熱插拔

          •   R. Stahl最新發(fā)布的miniClix Ex插頭連接器系統(tǒng),特征在于可以快捷方便將兩條線纜接入一個(gè)插頭或者插座上的Y型適配器,并且這種適配器還具有在爆炸環(huán)境下熱插拔的功能?,F(xiàn)場總線安全柵-或者主干電路的概念已被證明是最近一些年對(duì)于在爆炸環(huán)境中部署現(xiàn)場總線最有效的解決方案。   當(dāng)使用非本安主干線路的時(shí)候,在每一段上驅(qū)動(dòng)最多16臺(tái)本安/FISCO現(xiàn)場設(shè)備需要足夠的能量。諸如R. Stahl現(xiàn)場設(shè)備耦合器9411這樣的先進(jìn)Zone 1現(xiàn)場總線安全柵,每個(gè)可以連接最多八臺(tái)IS現(xiàn)場設(shè)備到主干線路上。
          • 關(guān)鍵字: 適配器  R. Stahl  熱插拔  現(xiàn)場總線  

          設(shè)計(jì)直接轉(zhuǎn)換I/Q解調(diào)器接收器時(shí)對(duì)IP2和IP3的考慮

          • 與傳統(tǒng)超外差式接收器架構(gòu)相比,直接轉(zhuǎn)換接收器架構(gòu)有許多優(yōu)點(diǎn)。因?yàn)橹苯愚D(zhuǎn)換接收器不容易受鏡頻信號(hào)干擾,所以它降低了對(duì)RF前端帶通濾波的要求。RF帶通濾波器僅需要衰減較強(qiáng)的帶外信號(hào),以防止它們使前端過載。另外,直接轉(zhuǎn)換接收器無須IF放大器和帶通濾波器。RF輸入信號(hào)直接轉(zhuǎn)換成基帶信號(hào),在這種情況下,放大和濾波都容易了許多。這種接收器的總體復(fù)雜性降低了,器件數(shù)目也減少了。
          • 關(guān)鍵字: 時(shí)對(duì)  IP2  IP3  考慮  接收器  解調(diào)器  直接  轉(zhuǎn)換  I/Q  設(shè)計(jì)  

          R&S推出業(yè)界首臺(tái)可以進(jìn)行功率分析的信號(hào)源

          •   羅德與施瓦茨公司推出兩個(gè)新的選件,從而進(jìn)一步擴(kuò)展了R&S SMF100A微波信號(hào)源的功能:R&S SMF-K28選件使得R&S SMF100A成為業(yè)界首臺(tái)可以進(jìn)行功率分析的信號(hào)源;R&S SMF-K27選件允許用戶按照雷達(dá)研發(fā)和測試的需要來配置脈沖序列。     微波信號(hào)源是放大器和其他器件研發(fā)工作的標(biāo)準(zhǔn)工具,但是當(dāng)研發(fā)人員需要測試被測器件的信號(hào)功率,他還需要一臺(tái)頻譜分析儀或者功率計(jì)。R&S SMF-K28選件提供了一種獨(dú)特的解決方案,可以使R&
          • 關(guān)鍵字: R&S  信號(hào)源  功率分析  微波  
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