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PCB設(shè)計規(guī)范其實就是“怎么擺”和“怎么連”

  •   PCB設(shè)計紛繁復(fù)雜,各種意料之外的因素頻頻來影響整體方案的達成,如何能馴服性格各異的零散部件?怎樣才能畫出一份整齊、高效、可靠的PCB圖?今天讓我們來盤點一下。  PCB設(shè)計看似復(fù)雜,既要考慮各種信號的走向又要顧慮到能量的傳遞,干擾與發(fā)熱帶來的苦惱也時時如影隨形。但實際上總結(jié)歸納起來非常清晰,可以從兩個方面去入手:  說得直白一些就是:“怎么擺”和“怎么連”?! ÷犉饋硎遣皇欠浅asy?讓我們先來梳理下“怎么擺”:  1、遵照“先大后小,先難后易”的布置原則,即重要的單元電路、核心元器件應(yīng)當(dāng)優(yōu)先布局
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從易到難總結(jié)幾種FPGA時序約束方法

  •   從最近一段時間工作和學(xué)習(xí)的成果中,我總結(jié)了如下幾種進行時序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下:  1. 核心頻率約束  這是最基本的,所以標(biāo)號為0?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束  時序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時序約束。如果僅有這些約束的話,說明設(shè)計者的思路還局限在FPGA芯片內(nèi)部?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束+I/O約束  I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅(qū)動方式、外部走線延時(Inpu
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匯總PCB畫原理圖的十大注意事項

  •   (1)畫原理圖的時候管腳的標(biāo)注一定要用網(wǎng)絡(luò) NET不要用文本TEXT,否則導(dǎo)PCB的時候會出問題  (2)畫完原理圖的時候一定要讓所有的元件都有封裝,否則導(dǎo)PCB的時候會找不到元件  有的元件在庫里找不到是要自己畫的,其實實際中還是自己畫好,最后有一個自己的庫,那才叫方便呢。畫的過程是啟動FILE/NEW——》選擇SCH LIB——》這就進入了零件編輯庫——》畫完后在該元件上又鍵TOOLS—RENAME COMPONENT可重命名元件?! ≡庋b的畫法跟這個也一樣,但是選擇的是PCB LIB,元件的
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從原理圖到PCB設(shè)計流程,你一定要知道

  •   6大PCB設(shè)計技巧,開關(guān)電源設(shè)計一定用得上!  在任何開關(guān)電源設(shè)計中,PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當(dāng),PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析?! ?從原理圖到PCB設(shè)計流程  建立元件參數(shù)——>輸入原理網(wǎng)表->設(shè)計參數(shù)設(shè)置->手工布局->手工布線->驗證設(shè)計——>復(fù)查->CAM輸出?! ?參數(shù)設(shè)置  相鄰導(dǎo)線間距必須能滿足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產(chǎn),間距也應(yīng)盡量寬些。最小間距
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基于FPGA的生物芯片掃描儀位置檢測

  • 引言生物芯片是20世紀(jì)末隨ldquo;人類基因組計劃rdquo;的研究和發(fā)展而產(chǎn)生的一項高新技術(shù),是人們高效地大規(guī)模獲取生物信息的有效手段。目前大部分生
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基于FPGA的高壓變頻器中性點偏移技術(shù)的算法實現(xiàn)

  • 0 引言在高壓變頻器正常運行過程中,如果功率單元出現(xiàn)故障,一般的實現(xiàn)方法是將此故障功率單元旁通,同時讓其它兩相相應(yīng)的功率單元也同時旁通,這樣使
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高速手勢識別系統(tǒng)解決方案

  • 1設(shè)計摘要目前,研究自然化的人機交互是當(dāng)今計算機科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的主要研究熱點之一,手勢輸入作為一種自然、豐富、直接的交互手段在人機交互技術(shù)中占有
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FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法解析

  • FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法:傳統(tǒng)的設(shè)計手段是采用原理圖輸入的方式進行的,通過調(diào)用FPGA/EPLD廠商所提供的相應(yīng)物理元件庫,在電路原理圖
  • 關(guān)鍵字: FPGA  EPLD  自上而下  

利用FPGA實現(xiàn)的一種機載高清視頻處理模塊

  • 現(xiàn)代飛機座艙顯示技術(shù)的發(fā)展日新月異,需要顯示各種傳感器信息的數(shù)據(jù)已經(jīng)達到海量規(guī)模。飛行員在不同飛行時段獲得的信息也越來越多,為了使飛行員能夠
  • 關(guān)鍵字: 視頻  FPGA  

“FPGA+CPU” 并行處理大行其道

  • 深亞微米時代,傳統(tǒng)材料、結(jié)構(gòu)乃至工藝都在趨于極限狀態(tài),摩爾定律也已有些捉襟見肘。而步入深亞納米時代,晶體管的尺寸就將接近單個原子,無法再往下
  • 關(guān)鍵字: FPGA  CPU  嵌入式  并行處理  

基于FPGA消除噪聲干擾方法詳解

  • 許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復(fù)信號,因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限
  • 關(guān)鍵字: 噪聲  FPGA  信號平均  

高云半導(dǎo)體公司發(fā)布基于晨熙家族FPGA的RISC-V微處理器 早期使用者計劃

  •   中國廣州,2018年8月16日,國內(nèi)領(lǐng)先的可編程邏輯器件供應(yīng)商——廣東高云半導(dǎo)體科技股份有限公司(如下簡稱“高云半導(dǎo)體”),今日宣布發(fā)布基于高云半導(dǎo)體FPGA的RISC-V微處理器早期使用者計劃,該計劃是基于晨熙家族 GW2A 系列FPGA芯片的包括系統(tǒng)級參考設(shè)計的FPGA編程BIT文件、GW2A開發(fā)板等的完整解決方案,其中系統(tǒng)級參考設(shè)計包括RISC-V MCU內(nèi)核、AHB & APB總線、存儲器控制單元及若干外設(shè)?! ISC-V作為指令集體系結(jié)構(gòu)(ISA)的開放規(guī)范,RISC-V ISA設(shè)
  • 關(guān)鍵字: 高云  FPGA  RISC-V  

去耦電容器的應(yīng)用解決方法解析

  • 去耦電容器的作用你知道嗎?在眾多電路設(shè)計的應(yīng)用中都會用到去耦電容器,但設(shè)計者也往往嫌麻煩而省略了去耦電容器的使用。不要小看去耦電容器的使用,
  • 關(guān)鍵字: 去耦電容  緩沖電路  PCB  

值得一看!高手分享FPGA設(shè)計中的一些經(jīng)驗

  • 這里我談?wù)勎业囊恍┙?jīng)驗和大家分享,希望能對 IC 設(shè)計的新手有一定的幫助,能使得他們能少走一些彎路!在 IC 工業(yè)中有許多不同的領(lǐng)域, IC 設(shè)計者的特征
  • 關(guān)鍵字: FPGA  IC設(shè)計  經(jīng)驗  

微控制器配對FPGA來提高系統(tǒng)效率

  • FPGA已經(jīng)變得如此成本效益的,它們越來越多地與微控制器配合使用,以提高整個系統(tǒng)的效率。使用包括添加額外的功能在電路板空間最小,增加功率高效處理
  • 關(guān)鍵字: FPGA  微控制器  
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fsp:fpga-pcb介紹

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