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詳解密碼芯片設(shè)計(jì)中的反熔絲FPGA
反熔絲FPGA對(duì)于大多數(shù)設(shè)計(jì)可提供實(shí)現(xiàn)較好的性能,這是由于其可編程鏈路的電阻較小(反熔絲接點(diǎn)電阻50Ω左右),具有較好的 布線靈活性,不會(huì)妨礙信號(hào)傳送,并以最直接的通路進(jìn)行,因而可大大提高芯片速度。
2014-10-09
芯片設(shè)計(jì) 反熔絲FPGA
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創(chuàng)新技術(shù):在FPGA上實(shí)現(xiàn)3D圖像處理器IP核
目前,嵌入式系統(tǒng)數(shù)字化產(chǎn)品成為繼PC機(jī)后的信息處理工具。隨著嵌入式技術(shù)的發(fā)展,圖形處理也從2D圖形向3D圖形轉(zhuǎn)變。本文采用OpenGL作為系統(tǒng)的圖形API,選取21條基本API命令,定義命令字編碼和渲染列表格式作為IP核的設(shè)計(jì)規(guī)約。
2014-10-08
FPGA IP核
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技術(shù)詳解:關(guān)于藍(lán)牙個(gè)人局域網(wǎng)的應(yīng)用測(cè)試步驟
本文詳細(xì)解析了藍(lán)牙個(gè)人局域網(wǎng)的應(yīng)用測(cè)試相關(guān)步驟,從實(shí)際出發(fā),把藍(lán)牙PAN的互操作性測(cè)試模型作為案例,結(jié)合軟件測(cè)試自動(dòng)化技術(shù)和協(xié)議一致性測(cè)試的理論實(shí)踐,詳解藍(lán)牙應(yīng)用的互操作性測(cè)試的特點(diǎn),總結(jié)出藍(lán)牙軟件模型的自動(dòng)化測(cè)試方法。
2014-10-08
個(gè)人局域網(wǎng) 藍(lán)牙測(cè)試
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那些我們所忽視的電源測(cè)試問題
一提到電源測(cè)試,我們首先想到的是紋波測(cè)試、過載測(cè)試、動(dòng)態(tài)斜率。對(duì)于直流電源,用于評(píng)價(jià)直流純凈度的最好的測(cè)試方法就是紋波測(cè)試。對(duì)于過壓、過流、過溫,我們會(huì)進(jìn)行過載測(cè)試。動(dòng)態(tài)斜率是做電源響應(yīng)速度測(cè)試時(shí)的參數(shù)。
2014-10-06
電源測(cè)試
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技術(shù)總結(jié):?jiǎn)纹瑱C(jī)硬件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)之談(二)
針對(duì)單片機(jī)硬件設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的問題以及原則,小編為大家總結(jié)一下經(jīng)驗(yàn),主要從兩個(gè)方面入手,一方面從關(guān)鍵元件著手,例如RAM,ROM等芯片旁邊安裝去耦電容。一方面從元器件布局方面入手,把相互之間有關(guān)元件放的靠近。
2014-10-06
單片機(jī) 干擾
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技術(shù)總結(jié):?jiǎn)纹瑱C(jī)硬件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)之談(一)
針對(duì)單片機(jī)硬件設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的問題以及原則,小編為大家總結(jié)一下經(jīng)驗(yàn),主要從兩個(gè)方面入手,一方面從關(guān)鍵元件著手,例如RAM,ROM等芯片旁邊安裝去耦電容。一方面從元器件布局方面入手,把相互之間有關(guān)元件放的靠近。
2014-10-06
單片機(jī) 干擾
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工程師必學(xué):如何使用示波器調(diào)試電源固件
TI專家為大家?guī)砣绾问褂檬静ㄆ髡{(diào)試電源固件的經(jīng)驗(yàn)。依他之見,示波器是調(diào)試模擬電源的最好工具,對(duì)于數(shù)字控制電源而言也是如此。通過代碼進(jìn)行單步執(zhí)行不是一個(gè)可行的辦法,因?yàn)檫@很容易燒掉 FET。
2014-10-04
示波器 調(diào)試 電源固件
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技術(shù)講座:半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)應(yīng)用
液晶電視和等離子電視的開關(guān)電源設(shè)計(jì)采用有源或者無源的PFC模式,能夠長(zhǎng)時(shí)間在無散熱通風(fēng)的環(huán)境下工作。這就要求開關(guān)電源要具備高功率密度、平滑的電磁干擾信號(hào)和少量的元器件。半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢(shì)就凸顯了出來。
2014-10-04
LLC 半橋
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新手福利:?jiǎn)蜗嗳珮騊WM整流電路設(shè)計(jì)原理
電子設(shè)計(jì)中,高功率始終是開發(fā)者研究的重要課題。PWM整流電路是由PWM控制的,能夠有效的提高電路的功率因數(shù)。本文詳細(xì)介紹了單項(xiàng)全橋PWM整流電路的工作原理。
2014-10-03
PWM 整流電路
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