- FPGA/EPLD的自上而下設計方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設計方法: 傳統(tǒng)的設計手段是采用原理圖輸入的方式進行的,如圖1所示。通過調用FPGA/EPLD廠商所提供的相應物理元件庫,在電路原理圖中繪制所設計的系統(tǒng),然后通過網表轉換產生某一特
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FPGA EPLD 自上而下 設計方法
- 復雜度日益增加的系統(tǒng)設計要求高性能FPGA的設計與PCB設計并行進行。通過整合FPGA和PCB設計工具以及采用高密度互連(HDI)等先進的制造工藝,這種設計方法
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FPGA設計 PCB設計 設計方法
- PCB板圖設計的基本原則要求1、印刷電路板的設計,從確定板的尺寸大小開始,印刷電路板的尺寸因受機箱外殼大小限...
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PCB板圖 設計方法
- 電流變壓器測量電流或將能量從一個電路傳輸到另一個電路,所以其設計需要不同于相應電壓變壓器的計算。這種差...
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電源電流 變壓器 設計方法
- 減少電子醫(yī)療設備EMI問題的設計方法,設備設計者一直要求獲得具有更小封裝的SMPS。更小的EMI濾波器不僅能夠在電磁發(fā)射到達主線前有效的降低其量級,還能夠減少主線濾波器的體積。模塊化的SMPS使設計者在設計醫(yī)療設備時具有更大的靈活性。在重新設計或升級
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EMI 電子醫(yī)療 設備 設計方法
- 幾年前設計專用集成電路(ASIC) 還是少數集成電路設計工程師的事, 隨著硅的集成度不斷提高,百萬門的ASIC 已不難實現, 系統(tǒng)制造公司的設計人員正越來越多地采用ASIC 技術集成系統(tǒng)級功能(System L evel In tegrete - SL
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FPGA IP核 設計方法
- DC/DC鉗位正激拓撲非常適合中小功率的DC/DC變換器電源設計。本文給出了有源鉗位正激變換器的理論分析和...
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正激變換器 設計方法
- 引 言片上系統(tǒng)( system ON chip ,SOC) 已經成為21世紀全球矚目的關鍵核心技術。 SOC 具有垂直整合的特性,并注重創(chuàng)新和創(chuàng)意,產品非常個人化、應用差異化、樣式多元化。 SOC 應用需求的廣泛性,以及大部分SOC 應用功
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SOC 參數 自動 設計方法
- 高頻變壓器設計方法 高頻變壓器的設計包括:線圈參數的設計,磁芯材料的選擇,磁芯結構的選擇,磁芯參數的設計,組裝結構的選擇等內容。下面對高頻變壓器線圈參數的計算與選擇、磁芯材料的選擇、磁芯結構的選擇、磁芯
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高頻變壓器 設計方法
- 1 人體心電信號的特點
心電信號屬生物醫(yī)學信號,具有如下特點:
(1)信號具有近場檢測的特點,離開人體表微小的距離,就基本上檢測不到信號;
(2)心電信號通常比較微弱,至多為mV量級;
(3)屬低頻
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放大電路 采集 心電信號 設計方法
- 設計工程師通常在FPGA上實現FIFO(先進先出寄存器)的時候,都會使用由芯片提供商所提供的FIFO。但是,由于其通用性使得其針對性變差,某些情況下會變得不方便或者將增加硬件成本?! 〈藭r,需要進行自行FIFO設計。本
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FPGA FIFO 信元 設計方法
- 摘要:提出了一種簡單有效的限流保護電路,論述了該保護電路應用于寬范圍輸入正激變換器和寬范圍輸入反激變換器時工作狀況的區(qū)別,并給出了一個適用于寬范圍輸入反激變換器的補償電路。最后的實驗結果驗證了限流保
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限流保護電路 設計方法
- 摘要:電和磁是互相關聯的。每一臺電子設備都不可避免電磁兼容問題。因此,為了使電子設備可靠運行,必須研究電磁兼容技術。以實例說明了電磁兼容的思路和設計方法。通過對電磁干擾源的明確認識,對電磁干擾引入路徑
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電磁兼容 概念 設計方法 實例
- 智能電網是一個能夠實現對用戶和設備進行實時監(jiān)視的完整體系,是利用各種信息提高電網的可靠性、經濟性和靈活性,為電網運行和管理人員提供更完整、便捷的電網狀態(tài)顯示界面,幫助電網實現智能化運行的新型電網。智能
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智能電網 數字終端 設計方法 智能配電
- 1.層次電路圖的結構分析 對于一個大型的電路設計,可以稱它為項目。大型項目不可能將所有的電路圖畫在一張圖紙上,更不可能由一個人單獨完成。通常將這種很龐大的設計項目劃分為很多的功能模塊,由不同的設計人員
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PROTEL 99 層次電路圖 設計方法
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