- FPGA/EPLD的自上而下设计方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)设计方法: 传统的设计手段是采用原理图输入的方式进行的,如图1所示。通过调用FPGA/EPLD厂商所提供的相应物理元件库,在电路原理图中绘制所设计的系统,然后通过网表转换产生某一特
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FPGA EPLD 自上而下 设计方法
- 复杂度日益增加的系统设计要求高性能FPGA的设计与PCB设计并行进行。通过整合FPGA和PCB设计工具以及采用高密度互连(HDI)等先进的制造工艺,这种设计方法
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FPGA设计 PCB设计 设计方法
- PCB板图设计的基本原则要求1、印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限...
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PCB板图 设计方法
- 电流变压器测量电流或将能量从一个电路传输到另一个电路,所以其设计需要不同于相应电压变压器的计算。这种差...
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电源电流 变压器 设计方法
- 减少电子医疗设备EMI问题的设计方法,设备设计者一直要求获得具有更小封装的SMPS。更小的EMI滤波器不仅能够在电磁发射到达主线前有效的降低其量级,还能够减少主线滤波器的体积。模块化的SMPS使设计者在设计医疗设备时具有更大的灵活性。在重新设计或升级
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EMI 电子医疗 设备 设计方法
- 几年前设计专用集成电路(ASIC) 还是少数集成电路设计工程师的事, 随着硅的集成度不断提高,百万门的ASIC 已不难实现, 系统制造公司的设计人员正越来越多地采用ASIC 技术集成系统级功能(System L evel In tegrete - SL
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FPGA IP核 设计方法
- DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和...
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正激变换器 设计方法
- 引 言片上系统( system ON chip ,SOC) 已经成为21世纪全球瞩目的关键核心技术。 SOC 具有垂直整合的特性,并注重创新和创意,产品非常个人化、应用差异化、样式多元化。 SOC 应用需求的广泛性,以及大部分SOC 应用功
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SOC 参数 自动 设计方法
- 高频变压器设计方法 高频变压器的设计包括:线圈参数的设计,磁芯材料的选择,磁芯结构的选择,磁芯参数的设计,组装结构的选择等内容。下面对高频变压器线圈参数的计算与选择、磁芯材料的选择、磁芯结构的选择、磁芯
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高频变压器 设计方法
- 1 人体心电信号的特点
心电信号属生物医学信号,具有如下特点:
(1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号;
(2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级;
(3)属低频
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放大电路 采集 心电信号 设计方法
- 设计工程师通常在FPGA上实现FIFO(先进先出寄存器)的时候,都会使用由芯片提供商所提供的FIFO。但是,由于其通用性使得其针对性变差,某些情况下会变得不方便或者将增加硬件成本。 此时,需要进行自行FIFO设计。本
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FPGA FIFO 信元 设计方法
- 摘要:提出了一种简单有效的限流保护电路,论述了该保护电路应用于宽范围输入正激变换器和宽范围输入反激变换器时工作状况的区别,并给出了一个适用于宽范围输入反激变换器的补偿电路。最后的实验结果验证了限流保
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限流保护电路 设计方法
- 摘要:电和磁是互相关联的。每一台电子设备都不可避免电磁兼容问题。因此,为了使电子设备可靠运行,必须研究电磁兼容技术。以实例说明了电磁兼容的思路和设计方法。通过对电磁干扰源的明确认识,对电磁干扰引入路径
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电磁兼容 概念 设计方法 实例
- 智能电网是一个能够实现对用户和设备进行实时监视的完整体系,是利用各种信息提高电网的可靠性、经济性和灵活性,为电网运行和管理人员提供更完整、便捷的电网状态显示界面,帮助电网实现智能化运行的新型电网。智能
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智能电网 数字终端 设计方法 智能配电
- 1.层次电路图的结构分析 对于一个大型的电路设计,可以称它为项目。大型项目不可能将所有的电路图画在一张图纸上,更不可能由一个人单独完成。通常将这种很庞大的设计项目划分为很多的功能模块,由不同的设计人员
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PROTEL 99 层次电路图 设计方法
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