在FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)的入門學(xué)習(xí)中,呼吸燈設(shè)計(jì)是一個(gè)常見的項(xiàng)目,它不僅能幫助我們理解FPGA的基本操作,還能直觀地展示數(shù)字電路的魅力。呼吸燈的效果就像人類的呼吸一樣,LED燈在一段時(shí)間內(nèi)從完全熄滅的狀態(tài)逐漸變到最亮,再在同樣的時(shí)間段內(nèi)逐漸達(dá)到完全熄滅的狀態(tài),并循環(huán)往復(fù)。本文將詳細(xì)介紹呼吸燈的設(shè)計(jì)原理、實(shí)現(xiàn)步驟以及相應(yīng)的Verilog HDL代碼。
隨著嵌入式系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,F(xiàn)PGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)因其高度的靈活性和可配置性,成為了許多復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心。而SPI Flash作為一種常用的非易失性存儲(chǔ)器,由于其高集成度、低功耗和低成本等特點(diǎn),在FPGA的配置中發(fā)揮著重要作用。本文將介紹基于微處理器實(shí)現(xiàn)SPI Flash配置FPGA的設(shè)計(jì),并給出相應(yīng)的代碼示例。
在FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程中,Xilinx的Vivado工具憑借其強(qiáng)大的功能和用戶友好的界面,受到了廣大工程師的青睞。然而,僅僅掌握Vivado的基本操作是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,掌握一些使用小技巧可以極大地提高設(shè)計(jì)效率,減少錯(cuò)誤率。本文將分享一些Vivado的使用小技巧,幫助讀者更好地利用Vivado進(jìn)行FPGA設(shè)計(jì)與開發(fā)。
在FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)設(shè)計(jì)中,Testbench是一個(gè)非常重要的工具,用于驗(yàn)證設(shè)計(jì)的功能正確性。Testbench是一個(gè)獨(dú)立的Verilog或VHDL文件,它模擬了與被測(cè)設(shè)計(jì)(Design Under Test, DUT)交互的外部硬件環(huán)境。通過(guò)編寫Testbench,我們可以在沒有實(shí)際硬件的情況下,通過(guò)仿真來(lái)驗(yàn)證FPGA設(shè)計(jì)的正確性。本文將介紹FPGA入門基礎(chǔ)中Testbench仿真文件的編寫,并給出一個(gè)具體的示例。
在高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腇PGA設(shè)計(jì)中,時(shí)序約束是保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸?shù)年P(guān)鍵因素之一。特別是在LVDS(Low Voltage Differential Signaling)等高速接口設(shè)計(jì)中,信號(hào)的傳輸延時(shí)和時(shí)序?qū)R尤為重要。Xilinx的IDELAYE2是一個(gè)可編程的輸入延時(shí)元素,它主要用于在信號(hào)通過(guò)引腳進(jìn)入FPGA芯片內(nèi)部之前進(jìn)行延時(shí)調(diào)節(jié),以確保時(shí)鐘與數(shù)據(jù)的源同步時(shí)序要求。本文將對(duì)Xilinx IDELAYE2的應(yīng)用進(jìn)行詳細(xì)介紹,并通過(guò)仿真驗(yàn)證其效果。
在現(xiàn)代的FPGA設(shè)計(jì)中,球柵陣列(BGA)封裝已經(jīng)成為了一種常見的封裝方式,特別是在高性能、高密度的Xilinx FPGA設(shè)計(jì)中。BGA封裝以其高集成度、小體積和優(yōu)良的熱性能受到了廣泛的應(yīng)用。然而,BGA封裝的復(fù)雜性和高要求也帶來(lái)了設(shè)計(jì)上的挑戰(zhàn)。本文將探討Xilinx FPGA BGA的推薦設(shè)計(jì)規(guī)則和策略,并結(jié)合具體示例進(jìn)行分析。
隨著紫外光源在醫(yī)療、生物、化學(xué)、環(huán)保等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,對(duì)紫外光源輻通量的準(zhǔn)確測(cè)量變得尤為重要。輻通量是描述光源在單位時(shí)間內(nèi)輻射出的總能量,對(duì)于評(píng)估紫外光源的性能、優(yōu)化使用效果具有重要意義。本文將詳細(xì)介紹各類紫外光源輻通量的測(cè)試方法,并結(jié)合實(shí)例進(jìn)行說(shuō)明。
在集成電路設(shè)計(jì)中,帶隙基準(zhǔn)電路是一種重要的電路結(jié)構(gòu),其性能的穩(wěn)定性和上電穩(wěn)定時(shí)間對(duì)于整個(gè)電路系統(tǒng)的性能有著至關(guān)重要的影響。隨著電路系統(tǒng)對(duì)穩(wěn)定性和響應(yīng)速度要求的不斷提高,降低帶隙基準(zhǔn)電路的上電穩(wěn)定時(shí)間成為了一個(gè)重要的研究方向。本文將從帶隙基準(zhǔn)電路的基本原理出發(fā),探討降低帶隙基準(zhǔn)電路上電穩(wěn)定時(shí)間的方法和策略。
運(yùn)算放大器的差分輸出電壓也應(yīng)該為零。但是由于電路存在失配,此時(shí)運(yùn)放的輸出不為0,則電路存在直流失調(diào),定義為輸出電壓為0時(shí)的輸入電壓值。
主動(dòng)移頻法是一種常用的孤島檢測(cè)方法,它通過(guò)改變逆變器輸出的頻率來(lái)檢測(cè)是否存在孤島現(xiàn)象。
反饋控制是指在某一行動(dòng)和任務(wù)完成之后,將實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較,從而對(duì)下一步行動(dòng)的進(jìn)行產(chǎn)生影響,起到控制的作用。
在電子設(shè)備中,穩(wěn)壓器是一個(gè)用來(lái)持續(xù)調(diào)節(jié)電源輸出的裝置或機(jī)制。電源器件中穩(wěn)壓器有許多種。但最主要考慮到DC到DC的轉(zhuǎn)換,有兩種穩(wěn)壓器:線性或開關(guān)。
FHA(First harmonic approximation):一次諧波近似原理,也稱為基波分析法。該原理是假設(shè)能量的傳輸只與諧振回路中電壓和電流傅立葉表達(dá)式中的基波分量有關(guān)
為達(dá)到 這個(gè)目標(biāo),需要提高開關(guān)頻率,從而降低功率損耗、系 統(tǒng)整體尺寸以及重量。對(duì)于當(dāng)今的開關(guān)電源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的
很多大功率戶外電源均采用雙向同步升降壓芯片來(lái)取代以往升壓、降壓電路分離的設(shè)計(jì)。升降壓英文名稱為Buck-Boost,顧名思義既可升壓又可降壓。