解決復雜的PCIe鏈接的技巧
理解FPGA 中的壓穩(wěn)態(tài) 本白皮書介紹FPGA 中的壓穩(wěn)態(tài),為什么會出現(xiàn)這一現(xiàn)象,它是怎樣導致設計失敗的。介紹怎樣計算壓穩(wěn)態(tài)MTBF,重點是對結(jié)果造成影響的各種器件和設計參數(shù)。 引言 當信號在不相關(guān)或者異步時鐘域
利用TMC428步進電機專用控制器配合驅(qū)動電路設計性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高的運動控制系統(tǒng)。通過設置TMC428內(nèi)部參數(shù)寄存器和片內(nèi)RAM的值,可使TMC428能夠同時控制三個步進電機,實現(xiàn)三軸控制系統(tǒng)。
利用TMC428步進電機專用控制器配合驅(qū)動電路設計性能優(yōu)良,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高的運動控制系統(tǒng)。通過設置TMC428內(nèi)部參數(shù)寄存器和片內(nèi)RAM的值,可使TMC428能夠同時控制三個步進電機,實現(xiàn)三軸控制系統(tǒng)。
隨著FPGA密度的增加,系統(tǒng)設計人員能夠開發(fā)規(guī)模更大、更復雜的設計,從而將密度優(yōu)勢發(fā)揮到最大。這些大規(guī)模設計基于這樣的設計需求——需要在無線通道卡或者線路卡等現(xiàn)有應用中加入新功能,或者通過把兩種芯片功能合
借助物理綜合提高FPGA設計效能
引言 MAX9979為高線性度、雙通道、1.1Gbps引腳電子,集成了PMU和電平設置數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(DAC)。該器件共集成了28路16位DAC (每通道14路)。利用器件內(nèi)部校準寄存器,可對每路施加電平DAC進行單獨的增益誤差和失調(diào)誤差調(diào)
無線射頻識別(RFID)是一種非接觸式的自動識別技術(shù),其基本原理是刺用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)的傳輸特性,實現(xiàn)對特定物體的自動識別。RFID技術(shù)可以追溯至第二次世界大戰(zhàn)期間。后來發(fā)展應用到鐵路、軍隊的
1 引 言 同步在通信系統(tǒng)中占有非常重要的地位,同步系統(tǒng)性能的高低在很大程度上決定了通信系統(tǒng)的質(zhì)量,甚至通信的成敗。相關(guān)器是同步系統(tǒng)的關(guān)鍵部件之一,因此,要求相關(guān)器須有比其它部件更高的可靠性。
O 引言 作戰(zhàn)系統(tǒng)時間的統(tǒng)一同步(時統(tǒng))的重要性越來越得到重視,只有保證整個系統(tǒng)處在同一時間的基準上,才能實現(xiàn)真正意義上的以網(wǎng)絡為中心的信息戰(zhàn)、以精確制導武器系統(tǒng)對抗和以協(xié)同作戰(zhàn)方式為主的現(xiàn)代化戰(zhàn)爭。
0 引言 在系統(tǒng)設計中,設計師們面臨的重要挑戰(zhàn)是既要支持高可靠性(HA,High Availability),又要使系統(tǒng)盡可能簡單、有效。而PCI Express、基于PCI Express的高級交換架構(gòu)(Advanced SwitchingArchitecture)、基
本文首先介紹了TI公司的TMS320C5402和AIC(模擬接口電路)芯片TLC320AD50C的特點,最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實現(xiàn)音頻采集并實時回放的軟件設計過程,并利用CCS進行了模擬。
本文首先介紹了TI公司的TMS320C5402和AIC(模擬接口電路)芯片TLC320AD50C的特點,最后著重介紹了利用DSK板上的TMS320C5402和TLC320AD50C實現(xiàn)音頻采集并實時回放的軟件設計過程,并利用CCS進行了模擬。
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出支持高壓輸入的16位、14位 與 12 位同步采樣逐次逼近寄存器 (SAR) 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 系列產(chǎn)品。ADS8556、ADS8557 以及 ADS8558 不但提供 730 kSPS 的采樣范圍,高達 91.5 dB的信噪比 (S
0 引言 在測量與儀器儀表中,溫度的檢測幾乎成為必不可少的一部分。傳統(tǒng)的模擬溫度傳感器或是外圍電路復雜,或是需要設計A/D轉(zhuǎn)換、操作煩瑣,在使用上都受到一定的限制,用數(shù)字溫度傳感器AD7416設計各種控制系
CAN總線已在測井儀器系統(tǒng)中得到初步的應用,隨著測井事業(yè)發(fā)展的需求,由于其良好的性能,他的使用將會更為廣泛和深入。