AD轉換器的精度和分辨率增加時使用的布線技巧最初,模數(A/D)轉換器起源于模擬范例,其中物理硅的大部分是模擬。隨著新的設計拓撲學發(fā)展,此范例演變?yōu)?,在低速A/D轉換器中數字占主要部分。盡管A/D轉換器片內由模擬占主導轉變?yōu)橛蓴底终贾鲗?,PCB的布線準則卻沒有改變。當布線設計人員設計混合信號電路時,為實現有效布線,仍需要關鍵的布線知識。本文將以逐次逼近型A/D轉換器和∑-△型A/D轉換器為例,探討A/D轉換器所需的PCB布線策略。 圖1. 12位CMOS逐次逼近型A/D轉換器的方框圖。此轉換器使用了由電容
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寄生元件危害最大的情況印刷電路板布線產生的主要寄生元件包括:寄生電阻、寄生電容和寄生電感。例如:PCB的寄生電阻由元件之間的走線形成;電路板上的走線、焊盤和平行走線會產生寄生電容;寄生電感的產生途徑包括環(huán)路電感、互感和過孔。當將電路原理圖轉化為實際的PCB時,所有這些寄生元件都可能對電路的有效性產生干擾。本文將對最棘手的電路板寄生元件類型 — 寄生電容進行量化,并提供一個可清楚看到寄生電容對電路性能影響的示例。 圖1 在PCB上布兩條靠近的走線,很容易產生寄生電容。由于這種寄生電容的存在,在一條走線上的快
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工程領域中的數字設計人員和數字電路板設計專家在不斷增加,這反映了行業(yè)的發(fā)展趨勢。盡管對數字設計的重視帶來了電子產品的重大發(fā)展,但仍然存在,而且還會一直存在一部分與模擬或現實環(huán)境接口的電路設計。模擬和數字領域的布線策略有一些類似之處,但要獲得更好的結果時,由于其布線策略不同,簡單電路布線設計就不再是最優(yōu)方案了。本文就旁路電容、電源、地線設計、電壓誤差和由PCB布線引起的電磁干擾(EMI)等幾個方面,討論模擬和數字布線的基本相似之處及差別。
模擬和數字布線策略的相似之處旁路或去耦電容在布線時,模擬器件
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雙面板布線技巧在當今激烈競爭的電池供電市場中,由于成本指標限制,設計人員常常使用雙面板。盡管多層板(4層、6層及8層)方案在尺寸、噪聲和性能方面具有明顯優(yōu)勢,成本壓力卻促使工程師們重新考慮其布線策略,采用雙面板。在本文中,我們將討論自動布線功能的正確使用和錯誤使用,有無地平面時電流回路的設計策略,以及對雙面板元件布局的建議。 自動布線的優(yōu)缺點以及模擬電路布線的注意事項設計PCB時,往往很想使用自動布線。通常,純數字的電路板(尤其信號電平比較低,電路密度比較小時)采用自動布線是沒有問題的。但是,在設計模擬、
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印刷電路板PCB市場自一季度下旬需求轉向慢跑之后,一度呈現供不應求的PCB市場在3、4月份出貨量開始出現下滑。來自深圳現貨市場的行情顯示,FPC(軟板)市場因近期價格壓力增大,一季度至今市場出貨表現都不盡如人意,業(yè)者因此猜測,二季度軟板營收將可能出現短暫回落。 PCB需求轉向慢跑后,經銷商猜測,主要原因應是景氣高峰后的暫時性回落,并非PCB產業(yè)萎靡的出貨表現,今年下半年PCB需求旺季仍會按時來臨。業(yè)者分析,今年第一季度軟板需求不如預期,一部分原因也是因為新興廠商陸
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摘 要:本文介紹了高速ADC AD9430的功能,詳細說明了使用高速FPGA來控制AD9430構成高速(140MSPS)、高精度(12位)數據采集系統(tǒng)的設計方法,并給出了具體實現的系統(tǒng)框圖和測試結果。關鍵詞:數據采集;FPGA;AD9430引言結合實際任務的要求,本文提出了一種基于AD9430的高速數據采集系統(tǒng),主要用于采集雷達回波。在這個系統(tǒng)中,選用高速邏輯器件控制A/D轉換和FIFO存儲,同時通過FPDP(Front Panel Data Port)總線將采集的數據發(fā)送出去。由
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AD9430 FPGA 數據采集
摘 要:本文在分析了非對稱同步FIFO的結構特點及其設計難點的基礎上,采用VHDL描述語言,并結合FPGA,實現了一種非對稱同步FIFO的設計。關鍵詞:非對稱同步FIFO;VHDL;FPGA;DLL;BlockRAM引言FIFO是一種常用于數據緩存的電路器件,可應用于包括高速數據采集、多處理器接口和通信中的高速緩沖等各種領域。然而在某些應用,例如在某數據采集和處理系統(tǒng)中,需要通過同步FIFO來連接8位A/D和16位數據總線的MCU,但是由于目前同步FIFO器件的輸入與輸
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BlockRAM DLL FPGA VHDL 非對稱同步FIFO 存儲器
摘 要:本文提出了一種利用邊沿觸發(fā)鑒相縮短鎖相環(huán)捕獲時間的方案,并詳細介紹了該方案基于FPGA的實現方法。通過對所設計的鎖相環(huán)進行計算機仿真和硬件測試,表明該方案確實可以提高鎖相環(huán)的捕獲性能。關鍵詞:數字鎖相環(huán)(DPLL);捕獲時間;FPGA;VHDL引言捕獲時間是鎖相環(huán)的一個重要參數,指的是鎖相環(huán)從起始狀態(tài)到達鎖定狀態(tài)所需時間。在一些系統(tǒng)中,如跳頻通信系統(tǒng),由于系統(tǒng)工作頻率不斷地發(fā)生快速變化(每秒幾百次到幾千次,甚至高達上萬次),要求鎖相環(huán)能夠對信號相位快速捕獲。因此
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FPGA VHDL 捕獲時間 數字鎖相環(huán)(DPLL)
VirtexE系列是XILINX公司生產的新型FPGA芯片,可用來進行數十萬邏輯門級的系統(tǒng)設計和百兆赫茲級的高速電路設計。
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FPGA 50E XCV 50
介紹了一種基于ALTERA公司大規(guī)??删幊踢壿嬈骷﨓PF10K10的多功能光柵尺處理品電路。敘述了該電路的主要電路――四倍頻細分、辨向電路、計數電路、接口處理電路的設計原理,風時給出了詳細的電路和仿真波形。
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FPGA 光柵 信號 模塊
摘 要:本文介紹了一種同步測周期計數器的設計,并基于該計數器設計了一個高精度的數字頻率計。文中給出了計數器的VHDL編碼,并對頻率計的FPGA實現進行了仿真驗證,給出了測試結果。關鍵詞:頻率計;VHDL;FPGA;周期測量
在現代數字電路設計中,采用FPGA結合硬件描述語言VHDL可以設計出各種復雜的時序和邏輯電路,具有設計靈活、可編程、高性能等優(yōu)點。本文將介紹一種基于FPGA,采用同步測周期的方法來實現寬頻段高精度數字頻率計的設計。
圖1 同步測周期計數器
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FPGA VHDL 頻率計 周期測量
在過去,想獲得更隹的嵌入式產品功能,設計者想到的不二法門往往是采用更新一代的晶片制程技術,要不然,這樣的硬體設計取向至少能提供更小的尺寸,或更低的成本,而維持一定的功能水準
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嵌入式 FPGA DSP
2004年8月A版
Altera公司推出新款Cyclone II系列FPGA器件。Cyclone II FPGA的成本比第一代Cyclone器件低30%,邏輯容量大了三倍多,可滿足低成本大批量應用需求。
市場驅動力
隨著低復雜度FPGA器件成本的不斷下降,具有靈活性和及時面市優(yōu)勢的FPGA與 ASIC相比更有競爭性,在數字消費市場上的應用也急劇增加。第一代Cyclone系列迄今發(fā)售了3百多萬片,在全球擁有3,000多位客戶,對大批量低成本數字消費市場有著巨大的影響,該市場消納了三分之一的器件
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FPGA 嵌入式
全球領先的跨國高科技企業(yè)安捷倫科技(NYSE: A)日前宣布,根據Prime Research Group最近完成的2003年市場份額研究數據,安捷倫繼續(xù)在印刷電路板(PCB)測試和檢測行業(yè)中保持領導地位。安捷倫在總額為2.94億美元的全球在線測試(ICT)市場中,市場份額超過34%;在全球自動X光檢測(AIX)市場中的份額為66%;在總額為2.44億美元(不包括日本)的全球影像檢測市場中,市場份額超過19%。自2000年以來,安捷倫一直是在線測試和影像市場的領導者?!霸?001年和2002年全球ICT市
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安捷倫 PCB 電路板
凌特公司(Linear Technology)推出兩相降壓型同步 DC/DC 控制器 LTC3709,該器件具有快速瞬態(tài)響應,可消除由 PCB 走線以及大負載電流引起的電壓錯誤。器件中集成的差分放大器直接在負載處測量輸出電壓并補償壓降錯誤。它還能抑制由 PCB 走線的電容或電感耦合進反饋引腳的共模信號。LTC3709 的接通時間為 100ns,可以非??焖夙憫撦d瞬變,以及使用較小尺寸的輸出電容器。該 IC 采用片上鎖相環(huán)可實現兩個輸出通道之間的相分隔并鎖定在一個外部時鐘上。LTC3709 還可以用最少的
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