隨著數(shù)字時代的到來,數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到了人類生活的各個方面。數(shù)字系統(tǒng)發(fā)展在很大程度上得益于器件和集成技術(shù)的發(fā)展,著名的摩爾定律(Moore's Law)的預(yù)言也在集成電路的發(fā)展過程中被印證了,數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計理
有多個處理單元的SoC器件目前是產(chǎn)品設(shè)計鏈上的重要一環(huán)。本文綜合各種因素評估了不同處理單元的優(yōu)缺點,并通過衛(wèi)星無線電接收器的設(shè)計實例幫助開發(fā)人員理解SoC所涉及處理任務(wù)之間的復(fù)雜平衡并有效掌握系統(tǒng)功能的劃分
許多設(shè)計需要FIFO彈性緩沖器,在不同時鐘速率的次系統(tǒng)和通道的需求中形成橋梁。然而,在某些應(yīng)用中,需要FIFO緩沖器實現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。一個例子是,通過FIFO緩沖器,將8位ADC連接到16位數(shù)據(jù)總線的微處理器(圖1)。不幸地,
通過從PC串口傳輸適當(dāng)?shù)氖M(jìn)制值到一對IR LED,遙控IR接收器能夠?qū)崿F(xiàn)38.4 kHz的數(shù)據(jù)傳輸。經(jīng)常需要在沒有直接電纜連接的情況下,傳輸一對位或字節(jié)的數(shù)據(jù)到微處理器。實現(xiàn)這個目標(biāo)的簡單方法是使用普遍采用的IR接收
0. 引言近年來,空間科學(xué)技術(shù)得到了空前的發(fā)展,隨之而來的各種空間任務(wù)對數(shù)據(jù)的處理和傳輸提出了更高 的要求。除了傳統(tǒng)的遙測、遙控數(shù)據(jù)以外,音頻數(shù)據(jù)、視頻數(shù)據(jù)、高速科學(xué)實驗數(shù)據(jù)等的傳輸在越來越多 的系統(tǒng)中被要
摘要:在無人機(jī)半物理仿真實驗中,為了節(jié)約實驗成本,提出用模擬舵機(jī)系統(tǒng)代替真實舵機(jī)的方法?;赩C++設(shè)計了模擬舵機(jī)系統(tǒng)。在半物理仿真系統(tǒng)中連入模擬舵機(jī),并用該系統(tǒng)模擬副翼、升降舵、油門的舵機(jī)。通過實驗驗證
在PCB LAYOUT的常用設(shè)計工具中,Allegro中鋪銅不像PADS中命令中帶有銅copper這個單詞,它是以英文shape來表示的,有多邊形,長方形,圓形等,這有點像Protel的圖標(biāo),PADS中則用了四個命令分別是copper, copper cut o
處理高速電子系統(tǒng)的信號完整性問題一直是比較難于處理的,特別是越來越多的芯片的工作頻率超過了100 MHz,信號的邊沿越來越陡(已達(dá)到ps級) ,這些高速器件性能的提高更增加了系統(tǒng)設(shè)計的難度。同時,高速系統(tǒng)的體積不斷減
陶瓷諧振電路的基本原理和結(jié)構(gòu) 陶瓷諧振的特性 陶瓷諧振器類似于石英晶體,是一個壓電器件,可以把電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,也可以把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。當(dāng)外加的交流電場的頻率和諧振器的諧振頻率發(fā)生共振時,電能和
圖給出了利用AD538用來計算兩個輸入電壓(或電流)比例對數(shù)的電路結(jié)構(gòu)。B端 的輸出信號通過兩個串聯(lián)電阻與輸出放大器的相加節(jié)點相連。90.9Ω金屬膜電阻使溫度系數(shù)為3500ppm/℃的熱敏電阻的溫度系數(shù)降低,等效成溫
您曾經(jīng)將輸入電壓接通到您的電源卻發(fā)現(xiàn)它已經(jīng)失效了嗎?短暫的輸入電壓上升時間和可產(chǎn)生兩倍于輸入電源電壓的高 Q 諧振電路可能會是問題所在。如果您迅速中斷感應(yīng)元件中的電流便會出現(xiàn)類似問題。會出現(xiàn)這類問題的一些
本文以比較器為基本電路,采用恒流源充放電技術(shù),設(shè)計了一種基于1.0μm CMOS工藝的鋸齒波振蕩電路,并對其各單元組成電路的設(shè)計進(jìn)行了闡述。同時利用Cadence Hspice仿真工具對電路進(jìn)行了仿真模擬,結(jié)果表明,鋸齒波
電橋是精密測量電阻或其他模擬量的一種有效的方法。本文介紹了如何實現(xiàn)具有較大信號輸出的硅應(yīng)變計與模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的接口,特別是Σ-Δ ADC,當(dāng)使用硅應(yīng)變計時,它是一種實現(xiàn)壓力變送器的低成本方案
電流反饋的結(jié)構(gòu)與電壓反饋大不相同。電流反饋非常適合用于高速信號,因為它沒有基礎(chǔ)增益帶寬積的限制,同時也由于其固有的線性度。電流反饋運算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那么嚴(yán)重。再者,
設(shè)計出色的低功耗應(yīng)用需要同時考慮終端應(yīng)用的需求和各種可用的 µC 特性。 設(shè)計人員可能會提出以下問題:是否能夠重新充電?尺寸能夠做到多小?典型的工作時間是多少?速度必須多快?要連接哪種類型的外圍器件?這