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搞定DC/DC電源轉換方案設計,靠這11條金律!
搞嵌入式的工程師們往往把單片機、ARM、DSP、FPGA搞的得心應手,而一旦進行系統(tǒng)設計,到了給電源系統(tǒng)供電,雖然也能讓其精心設計的程序運行起來,但對于新手來說,有時可能效率低下,往往還有供電電流不足或過大引起這樣那樣的問題,本文十大金律輕松搞定DC/DC電源轉換電路設計。
2016-10-31
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十年FPGA開發(fā)經驗工程師肺腑之言
在學習一門技術之前我們往往從它的編程語言入手,比如學習單片機時,我們往往從匯編或者C語言入門。所以不少開始接觸FPGA的開發(fā)人員,往往是從VHDL或者Verilog開始入手學習的。但我個人認為,若能先結合《數字電路基礎》系統(tǒng)學習各種74系列邏輯電路,深刻理解邏輯功能,對于學習HDL語言大有裨益,往往會起到事半功倍的效果。
2016-10-27
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適用于 FPGA、GPU 和 ASIC 系統(tǒng)的電源管理
分析和解決問題的負擔常常落在系統(tǒng)設計師的肩上。配置設計方案復雜的數字部分已經占據了這些設計師的大部分精力。因此處理設計方案的模擬和電源部分就成了主要挑戰(zhàn),因為電源并非如很多設計師所預期的那樣是個簡單的任務。
2016-10-26
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例解電路去耦技術,看了保證不后悔
如果電源引腳上存在紋波和/或噪聲,大多數IC都會有某種類型的性能下降。數字IC的噪聲裕量會降低,時鐘抖動則可能增加。對于高性能數字IC,例如微處理器和FPGA,電源額定容差(例如±5%)包含直流誤差、紋波和噪聲之和。只要電壓保持在容差內,數字器件便符合規(guī)范。
2016-10-21
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FPGA和音頻處理器實現獨特工業(yè)應用
自現場可編程邏輯器件(FPGA)面世以來,通常瞄準最大的市場區(qū)間——通信行業(yè)。雖然大多數FPGA開發(fā)人員仍然以通信應用為重點,但他們越來越多地關注存儲和服務器市場,尤其是日益增長的音頻處理,通過結合音頻處理器的功能和FPGA器件的靈活性,能夠支持許多創(chuàng)新應用。
2016-10-18
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FPGA與ASIC,誰將引領移動端人工智能潮流?
人工智能方興未艾,無數初創(chuàng)公司和老牌公司都在積極開發(fā)以人工智能應用為賣點的智能硬件。目前,強大的云端人工智能服務(如谷歌的Alpha Go)已經初現端倪,同時,人們也希望能把人工智能也帶到移動終端,尤其是能夠結合未來的物聯(lián)網應用。
2016-10-17
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FPGA提升電機控制系統(tǒng)的性能和設計靈活性
電動機總體上消耗了很大一部分的全球電力,從而帶來了更復雜的電機控制設計,這些設計使用基于傳感器和無傳感器反饋回路和先進的算法,實現更精密的控制和更高的電機效率。
2016-09-22
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相移時延如何改善DC/DC轉換器性能?
在大多數需要通過單一輸入源調節(jié)多路輸出電壓的步降電源轉換應用中,開關穩(wěn)壓器會在向FPGA、DSP和微處理器提供負載點(POL)電源時,施加高輸入均方根(RMS)電流和噪聲。為解決此問題,設計工程師通常會采用高輸入濾波(但有附加成本),以減輕傳導型電磁干擾(EMI)和/或輻射型電磁干擾,同時對較高的系統(tǒng)I2R功率損耗加以控制。
2016-09-20
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不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設計使用嵌入式處理器實現控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個典型的Altera FPGA系統(tǒng),其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內存映射(MM)總線連接的各種外設。這些處理器極大地簡化了終端應用,但要求很強的編程背景和復雜的工具鏈知識。這將妨礙調試,特別是當硬件工程師不想求助軟件工程師,只需要一種簡單的方式讀寫外設時。
2016-08-10
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面積緊湊的PCB也可實現高功率數字控制與遙測功能
對于任何人來說,數字電源系統(tǒng)管理 (DPSM) 在通信和計算機行業(yè)內的持續(xù)采用,在很大程度上繼續(xù)由位于其系統(tǒng)架構核心的 20nm 以下 ASIC 和 / 或 FPGA 所需之高電流水平驅動都是不足為奇的。我們以下一代數據中心交換機中使用的最新 ASIC 為例來說明。
2016-07-21
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FPGA和CPLD內部自復位電路設計方案
復位信號是時序電路設計的基本信號,本文描述了復位的定義,分類及不同復位設計的影響,并討論了針對FPGA和CPLD的內部自復位方案。
2016-07-12
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未來的FPGA可應對智能電網的挑戰(zhàn)
傳統(tǒng)的電力基礎設施在本質上是低效的,伴隨著設備老齡化的來臨,這些設備頻繁的損壞,不光是資產及設備造成損失,同時也會對整個電網其他設備造成嚴重的影響?!爸悄茈娋W”則可以解決上述挑戰(zhàn)。
2016-03-30
- 意法半導體與英諾賽科簽署氮化鎵技術開發(fā)與制造協(xié)議
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- 利用高精度窗口監(jiān)控器有效提高電源輸出性能
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