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不用處理器控制FPGA總線的方法
許多FPGA設計使用嵌入式處理器實現(xiàn)控制。典型的解決方案是使用Nios這樣的軟處理器,雖然內(nèi)置硬處理器的FPGASoC也變得很流行了。圖1顯示的是一個典型的Altera FPGA系統(tǒng),其中包含了處理器和通過Altera的Avalon內(nèi)存映射(MM)總線連接的各種外設。這些處理器極大地簡化了終端應用,但要求很強的編程背景...
2016-08-10
接口/總線 技術實例 模擬設計 網(wǎng)絡/協(xié)議
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提高精度,ADC模塊誤差的定義與校正方法分享
本文提出一種用于提高TMS320F2812ADC精度的方法,使得ADC精度得到有效提高。ADC模塊是一個12位、具有流水線結構的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,用于控制回路中的數(shù)據(jù)采集。
2016-08-09
ADC模塊 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
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電磁波能量比吸收率SAR評估的過去、現(xiàn)在和未來
新穎創(chuàng)新的SAR(電磁波能量比吸收率)快速測量系統(tǒng)于近期進入了市場。SAR測量系統(tǒng)被用來確認無線設備,如移動電話使用者的電磁波輻射狀態(tài)。測量所得的SAR值則與國際標準或行業(yè)標準進行比較,使受測的無線設備可以被批準于一般公眾使用。
2016-08-05
SAR 快速測量系統(tǒng) 無線設備
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傳統(tǒng)金屬近場探棒PK新型的微光子主動近場探棒,孰優(yōu)孰劣?
我們使用數(shù)值模擬和實驗分析比對了傳統(tǒng)金屬近場探棒跟新型的微光子主動近場探棒。數(shù)據(jù)顯示傳統(tǒng)探頭在近場區(qū)域很容易與待測物產(chǎn)生嚴重的影響,而微光子探棒則相對于RF電磁場幾乎是透明的。故而,使用傳統(tǒng)EMC探頭很容易導致錯誤的EMC近場測試結果并使得成本增加且耗時的重復設計。
2016-08-04
EMC 傳統(tǒng)金屬近場探棒 新型的微光子主動近場探棒
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新型EMC寬帶TEM喇叭天線設計
本文提出了一種結構新穎的寬帶TEM喇叭天線,滿足電磁兼容(EMC)測量設備對寬頻帶天線的需求。天線輻射結構采用了上下對稱的雙指數(shù)漸變復合結構的金屬板,使得天線的諧振模式大大增加,從而拓展帶寬天線,然后通過巴倫結構與同軸線匹配饋電,降低輸入端不平衡饋電造成的強反射。具有寬帶和良好的輻...
2016-08-02
EMC 寬帶TEM喇叭天線
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EMC測試中為什么往往垂直極化的測試結果大于水平極化?
經(jīng)常會有工程師、客戶、以及同事聊到測試輻射時,為什么大部分都是接收天線在垂直方向比較差,水平方向卻很好呢?很多客戶在測試時特別是開關電源客戶看一下水平方向的數(shù)據(jù)確認沒有問題后,直接無視水平測試數(shù)據(jù),只測試雙錐對數(shù)周期天線垂直極化方向的數(shù)據(jù)就好。
2016-08-02
EMC測試 垂直極化 水平極化
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大牛教你如何解決PCB設計中EMC問題
隨著高速設計時代的來臨,PCB設計已經(jīng)從以前簡單的擺器件、拉線發(fā)展到一門以電工學為基礎,綜合電子、熱、機械、化工等多學科的專業(yè)了。PCB設計的好壞直接決定了產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量和周期,成為產(chǎn)品設計鏈中關鍵的一個環(huán)節(jié)。在社會化分工越來越細的今天,PCB設計已逐漸成為一門獨立的學科,在歐美,專業(yè)...
2016-08-01
PCB設計 EMC PCB
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讓實驗數(shù)據(jù)來說話,幅度精度及校準對頻譜分析儀的影響
本文要討論的是頻譜分析儀的幅度精度,問題來源于日常測試中對頻譜分析儀的設置及其最終測試結果的一些疑惑,帶著這些問題,筆者設計了一個通用的開關電路對頻譜分析儀的幅度精度進行了校準測量。
2016-07-29
頻譜分析儀 校準測量
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“大咖約”電路保護與電磁兼容技術交流會—武漢,我們來啦!
一場盛會聚賢殿,相邀武漢忘返戀,安守歲月時光淺,多少風景因會面。這是“工程詩”王少啟為武漢“大咖約”活動賦詩一首。除了深圳、上海、成都、西安等大城市,武漢是我們“大咖約”的第五個落腳點,因為我們美麗的江城武漢,不僅是中國重要的工業(yè)、科教基地,還是國家重點布局的集成電路產(chǎn)業(yè)四大聚集區(qū)...
2016-07-29
快包大咖約 電路保護 電磁兼容 武漢
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