设计应用
241Cadence布线常见问题
21IC电子网 (0)1. 怎样建立自己的元件库?建立了一个 Define mylib d:boardmylib(目录所在路径). 这样就建立了自己的库。在Concept_HDL的component->add,点击search stack,可以加入该库。2. 保存时Save view和Save all view 以及选择Change directory 和不选择的区别?建 立好一个元件库时,首先要先保存,保存尽量选择 save view。在concept-HDL中,我们用鼠标左键直接点击器件后,便可以对器件的外形尺寸进行修改,这时如果你再进入part developer做一些修改后,如果选择save all view会回到原来的外形尺寸,而选save view会保留改动后的外形。3. 如何建part库,怎么改变symbol中pin脚的位置?在project manager中tools/part developer可建立,选择库并定义part name,在symbol中add symbol,package中add package/addpin,依次输入pin:package中:a, Name : pin’s
电压基准芯片参数以及应用技巧分析
21IC电子网 (0)电压基准芯片是一类高性带隙电压基准和稳压管电压基准两类。带隙电压基准结构是将一个正向偏置PN结和一个与VT(热电势)相关的电压串联,利用PN结的负温度系数与VT的正温度系数相抵消实现温度补偿。稳压管电压基准结构是将一个次表面击穿的稳压管和一个PN结串联,利用稳压管的正温度系数和PN结的负温度系数相抵消实现温度补偿。次表面击穿有利于降低噪声。稳压管电压基准的基准电压较高(约7V);而带隙电压基准的基准电压比较低,因此后者在要求低供电电压的情况下应用更为广泛。根据外部应用结构不同,电压基准分为:串联型和并联型两类。应用时,串联型电压基准与三端稳压电在-40?C到125?C温度范围内,温度漂移系数小于10ppm/C。电压基准芯片的输出电压会随着使用时间增加而变化,通常是朝一个方向按指数特性变化,使用时间越长,变化越小,因此以公式1为单位表示电压基准芯片的长期稳定性,以反映输出电压变化量随使用时间指数衰减。长期稳定性是在几个月甚至几年的使用过程中体现出来的,很难通过出厂时的测试来保证。有些芯片会在出厂前经过一段时间的老化测试以保证较好的长期稳定性。定期对系统进行校准,可以避免长期稳定性带来的误
大功率多信道通信系统中无源互调的产生机理和测试系统的设计(二)
21IC电子网 (0)5.PIM测试系统的设计目前中国的三大移动通信采购商已经将互调指标纳入集采要求,且各个设备及系统供应商也将互调指标较好的产品与互调指标较差的产品在采购价格上区分开来,互调指标更好的产品可以获得更大的利润空间。这些都迫使下游的设备制造商或者分包商们必须对生产产品的PIM进行测试区分。从通信产品采购商到分包商再到制造商,每个环节都需要进行测试或者验收,这就要求每个环节至少有一套PIM测试设备,按照中国上百家的设备制造商来算的话,PIM测试设备的潜在需求非常之大。在选择测试仪表进行无1 )功率校准测试:参照客户规格书或者I E C - 6 2 0 3 7标准,首先确定D U T的输入端需要加载的功率。我们以采用2×20W(43dBm)功率为例,如图8所示,我们需要在DUT的输入端也就是双工器的输出端进行功率测试。由于20W的功率已超出功率计耦合探头的输入功率要求,为了避免损坏测试设备,我们应在探头前端接入大功率衰减器,功率计不在对D U T进行P I M测试前,首先进行系统残余P I M值测试。由于系统中存在一些器件(如双工器、分路器、连接电缆、大功率负载等),如果器件本身PIM值较差会直接
PCB抄板工艺的一些小原则
21IC电子网 (0)1:印刷导线宽度选择依据:印刷导线的*小宽度与流过导线的电流大小有关:线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性线间距:当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间*大耐压可达300V,当线间距为1MM(40MIL)时,线间*大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0——1.5MM (40——60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小。3:焊盘:对于1/8W的电阻来说,焊盘引线直径为28MIL就足够了,而对于1/2W的来说,直径为32MIL,引线孔偏大,焊盘铜环宽度相对减小,导致焊盘的附着力下降。容易脱落,引线孔太小,元件播装困难。4:画电路边框:边框线与元件引脚焊盘*短距离不元件布局原则:A:一般原则:在PCB设计中,如果电路系统同时存在数字电路和模拟电路。以及大电流电路,则必须分开布局,使各系统之间藕合达到*小在同一类型电路中,按信号流向及功输入信号处理单元,输出信号驱动元件应靠近电路板边,使输入输出信号线尽可元件放置方向:元件只元件间距。对于中等密度板,小
PCB**设计之共阻抗及抑制
21IC电子网 (0)共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性(1)一点接地使同级单元电路的几个接地点尽量集中,以避免其他回路的交流信号窜人本级,或本级中的交流信号窜到其他回路中去。适用于信号的工作频率小于1MHZ的低频电路,如果工作频率在1一1OMHz而采用一点接地时,其地线长度应不超过波长的1/20.总之,一点接地是消除地线共阻抗干扰的基本原则。(2)就近多点接地PCB上有大量公共地线分布在板的边缘,且呈现半封闭回路(防磁场干扰),各级电路采取就近接地,以防地线太长。适用于信号的工作频率大于lOMHz的高频电路。(3)汇流排接地汇流排是由铜箔板镀银而成,PCB上所有集成电路的地线都接到汇流排上。汇流排具有条形对称传输线的低阻抗特性,在高速电路里,可提高信号传输速度,减少干扰。(4)大面积接地在高频电路中将PCB上所有不用面积均布设为地线,以减少地线中的感抗,从而削弱在地线上产生的高频信号,并对电场干扰起到屏蔽作用。(5)加粗接地线若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,
设计应用
242基于多MEMS传感器的姿态测量系统
21IC电子网 (0)引言传统的姿态测量因为采用高精度陀螺仪和加速度计等姿态传感器,体积庞大并且价格昂贵。当前MEMS产品因其体积小、价格低、功耗低,被称为是传统的惯性测量组合的一次重大改革,越来越多地应用于姿态测量应用中。并且,随着MEMS技术的迅速发展以及向各个学科领域的渗透,它的各方面性一种是采用经过内部放大4倍后的输出,另一种是正常的输出。当采用非线性放大输出方式时,应当把LPR530AL的5引脚和9引脚连接GND;如果采用放大输出方式并且外部没有扩展旁路滤波,则应当分别把4和5引脚、9和10引脚短接。图3中,LY530AL工作原理与LPR530AL相似。2.3 加速度计、电子罗盘与I2C接口MC9S08QE8内带的高速I2C模块拥有多主机操作、可编程从机地址、中断驱动的逐字节数据发送、支持广播模式和10位寻址等特点,总线在*大负荷下可达到100kbps的速度。系统中,加速度计、电子罗盘芯片与MC9S08QE8 I2C模块的接口如图4所示。图中ADXL345的CS引脚用来控制选择I2C还是SPI通信协议,电平为高表示采用I2C协议,而SDA和SCL引脚分别连接到MC9S08QE8的I2C总线引脚上。
构建以软件为中心的下一代自动化测试系统
NI (0)1. 绪论:自动化测试系统的设计挑战测试管理人员和工程师们为了保证交付到客户手中的产品质量和可靠性,在各种应用领域 (从设计验证,经终端产品测试,到设备维修诊断) 都采用自动化测试系统。他们使用自动测试系统执行简单的“通过”或“失败”测试,或者通过它执行一整套的产品特性测试。由于设计周期后期产品瑕疵检测的成本呈上升趋势,自动化测试系统迅速地成为产品开发流程中一个重要的部分。这篇“设计下一代自动化测试”的文章描述了一些迫使工程团队减少测试成本和时间的挑战。这篇文章还深刻地洞察了测试管理人员和工程师们如何通过建立模块化软件定义型测试系统来克服这些挑战。这种测试系统在减少总体成本的同时,显著地增加了测试系统的吞吐量和灵活性。如今的测试工程师们面临着一系列产品设计比前几代更为复杂为了保持竞争力并满足客户要求,开发周期要求越来越短产品测试成本越来越高,而预算越来越少不断提高的设计复杂性如今,测试测量的*明显趋势是器件复杂性不断增加。例如,消费电子、通信和半导体工业持续要求将数字图象/视频、高保真音频、无线通信和因特随着时间推移,硅(或者器件功更高的测试系统灵活性:可扩展至多种应用、业务部门,以及
大功率高亮度LED导电银胶以及其封装技术
21IC电子网 (0)一 大功率高亮度LED导电胶、导电银胶导电胶是IED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要**导电、导热性25.8 剪切强度为:14.7,为行业之*。二 LED封装技术1 引言LED是一类可直接将电可见光的功保护管芯等不受外界侵蚀;采用不同的形状和材料性质(掺或不掺散色剂),起透镜或漫射透镜功陶瓷底座环氧树脂封装具有较好的工作温度性热阻低,一般仅为14℃/W,只有常规LED的1/10;可靠性高,封装内部填充稳定的柔性胶凝体,在-40-120℃范围,不会因温度骤变产生的内应力,使金丝与引线框架断开,并防止环氧树脂透镜变黄,引线框架也不会因氧化而玷污;反射杯和透镜的*佳设计使辐射图样可控和光学效率*高。另外,其输出光功率,外量子效率等性能优异,将LED固体光源发展到一个新水平。Norlux系列功率LED的封装结构为六角形铝板作底座(使其不导电)的多芯片组合,底座直径31.75mm,发光区位于其中心部位,直径约(0.375×25.4)mm,可容纳40只LED管芯,铝板同时作为热沉。管芯的键合引线通过底座上制作的两个接触点与正、负极连接,根据所需输出光功率的大小来确定底座上排列管芯的数
快速掌握单片机学习的八部曲
21IC电子网 (0)学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资数字I/O的使用使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功定时器的使用学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功中断单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功与PC机进行RS232通信单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不学会A/D转换MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念 .使用A/D转换功学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功学会比较、捕捉、PWM功学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软
设计应用
243基于片状独石陶瓷电容器的电路设计方案
互联网 (0)片状独石陶瓷电容器已诞生近50年。其间,片状独石陶瓷电容器通过介电体层的薄型化以及应用范围不断扩大的片状独石陶瓷电容器以额定电压为纵轴,以静电容量为横轴图2:大容量产品的所占比例按照不同的静电容量对电容器的总需求进行了统计分别明确了片状独石陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器各自所占比例。从图中可以看出,片状独石陶瓷电容器在大容量产品中的比例在逐年提高。本图显示了各种电容器的产品范围。片状独石陶瓷电容器迅速向大容量化方向推进,其范围逐渐扩大。而铝电解电容器和钽电解电容器也在努力向高耐压化和大容量化方向发展,以追赶片状独石陶瓷电容器。片状独石陶瓷电容器与铝电解电容器和钽电解电容器的市场边界产品为,额定电压10V左右时容量为100μF,数十V时则为数十μF。今后,这一界限无疑将进一步向着大静电容量的方向移动。ESR较低,对异常电压耐受性强对片状独石陶瓷电容器扩大势力范围起到推动作用的是小型化和大容量化。不过,在为电子设备选择电容器时,要考虑的特性不仅仅是外形尺寸和静电容量。片状独石陶瓷电容器绝不是万Equivalent Series ResiSTance)较小,因此频率特性出色。ESR是
IGBT保护电路的过流保护设计方案
21IC电子网 (0)IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥的桥臂短路等。对IGBT的过流检测保护分两种情况:(1)驱动电路中无保护功一是像串电阻那样串接在主回路中,如图1(a)中的虚线所示;二是串接在每个IGBT上,如图1(b)所示。前者只用一个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直接反映每个IGBT的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。图1 IGBT的过流检测(2)驱动电路中设有保护功(1)改变二极管的型号与个数相结合。例如,IGBT的通态饱和压降为2.65V,驱动模块过流保护临界动作电压值为 7.84V时,那么整个二极管上的通态压降之和应为7.84-2.65=5.19V,此时选用7个硅二极管与1个锗二极管串联,其通态压降之和为 0.7×7+0.3×1=5.20V(硅管视为0.7V,锗管视为0.3V),则(1)尽可在开关损耗不太大的情况
运算放大器输出相位反转和输入过压保护分析
21IC电子网 (0)超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关闭,导致输出电压摆动到相反电在+3 V至+5 V的共模区间,输出不会发生相位反转。图2:AD8625/AD8626/AD8627运算放大器的"主要特性"和***大值规格某些运算放大器可过压和静电放电(ESD)。ESD电压通常高达数千伏。大多数人都有被静电电击的体验。在尼龙地毯上拖着脚走,特别是在干燥环境下,并触摸金属门把手,就有可正负电当发生超出电运算放大器可高CMR(500Hz时*小值86 dB)、出色的整体直流精度和灵活、简单的极性变化。对性能不利的一面是,与较低增益的仪表放大器配置相比,如AMP03等,多个因素使得AD629的输出噪声和漂移相对较高,包括高值电阻的约翰逊噪声和拓扑结构的高噪声增益(21倍)。这些因素与电阻噪声共同提高运算放大器的噪声和漂移,提高幅度高于典型值。当然,这个问题是否与具体应用有关,需要根据具体情况进行评估。内置过压保护的ADA4091-2运算放大器ADA4091-2是一款双通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有
十四条技巧助您手机电池更长寿
21IC电子网 (0)如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少。为大家总结十四条手机电池充电小技巧。1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为**电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。2.如果新买的手机电池是锂电池,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。作为可充电池的一种,锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到*佳效能。3.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。4.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。5.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。6.
设计应用
244VHDL设计进阶:逻辑综合的原则以及可综合的代码设计风格
21IC电子网 (0)4.5.1 always块语言指导原则使用always块进行可综合的代码设计时需要注意以下几个问题。(1)每个always块只integer[:]。(6)always块中应该避免组合反馈回路。每次执行always块时,在生成组合逻辑的always块中赋值的所有信号必需都有明确的值;否则需要设计者在设计中加入电平敏感的锁存器来保持赋值前的*后一个值。只有这样,综合器才input a,b,c;reg e,d;always @(a or b or c) begine = d & a & b; //因为d没有在敏感电平列表中,所以d变化时,e不 c;end(7)对一个寄存器型(reg)或整型(integer)变量的赋值只允许在一个always块内进行,如果在另一always块也对其赋值,这是非法的。(8)把某一信号值赋为'bx,综合器就把它解释成无关状态,因而综合器为其生成的硬件电路*简洁。4.5.2 可综合风格的Verilog HDL模块实例1.组合逻辑电路设计实例例4.6:8位带进位端的加法器的设计实例(利用简单的算法描述)。module adder_8(cout,sum,a
浅谈集成电路对EMI设计的影响
互联网 (0)电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI工艺技术(例如CMoS、ECI、刀1)等都对电磁干扰有很大的影响。下面将着重探讨IC对EMI控制的影响。集成电路EMl来数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率导致的EMl信号电压和信号电流电场和磁场芯片自身的电容和电感等。集成电路芯片输出端产生的方波中包含频率范围宽广的正弦谐波分量,这些正弦谐波分量构成工程师所关心的EMI频率成分。*高EMI频率也称为EMI发射带宽,它是信号上升时间(而不是信号频率)的函数。计算EMI发射带宽的公式为: f=0.35/Tr式中,厂是频率,单位是GHz;7r是信号上升时间或者下降时间,单位为ns。从、L:述么:式中可以看出,如果电路的开关频率为50MHz,而采用的集成电路芯片的上升时间是1ns,那么该电路的*高EMI发射频率将达到350MHz,远远大于该电路的开关频率。而如果汇的—上升时间为5肋Fs,那么该电路的*高EMI发射频率将高达700MHz。电路中的每一个电压值都对应一定的电流,同样每一个电流都存在对应的电压。当IC的输出在逻辑高到
直面下一代功耗挑战
麦瑞 (0)功耗一直是智能手机、笔记本、平板电脑等移动设备厂商关注的焦点之一,电池的尺寸和容量往往会受到限制。 这意味着,能源管理对这类设备至关重要。 随着智能手机的屏幕越来越大,功能日趋复杂,人们对使用寿命更长的电池的需求也愈发强烈。 您在设计电源和系统管理产品时遇到的挑战是什么? 您是如何面对这一挑战的?对便携式设备而言,电池消耗是首要考虑的问题。 延长电池寿命的方法之一是降低电流消耗,因为节约电流可减少电池耗竭,增加电池的寿命。 任何一部便携式设备均需融入多种不同的技术,并经过精心设计,确保功耗和泄漏达到*低。 当您把这些技术整合至电源与系统管理 PMIC 设备和降压变换器中时,每种技术带来的益处就会成倍增加,让设备能够节约更多微安的电流,从而延长电池寿命。成功克服延长电池寿命方面的挑战要归功于设计专业知识和工艺技术。 麦瑞具备强大的设计专长,能够提供行业**产品和*佳设计方案,确保设备以*小耗电量完成工作。 工艺技术是另一个重要考虑因素,因为工艺**会导致晶体管出现许多漏电问题,导致设备性能下降。 通过采用*佳工艺技术,并结合*强大的设计能力,麦瑞能够开发出像 MIC826 那样有效延长
倍受瞩目的倒车后视系统面临设计挑战
21IC电子网 (0)美国交通部在2011年12月提出雨刷、电动车窗、交流压缩机电机打开和关闭 – 所有这些因素都会导致底盘接地电流和电压尖峰,从而导致共模误差电压,可能严重损坏后视系统。这些噪声来源可能降低图像质量,甚至破坏电子系统。常规视频信号之外的任何干扰均可视为噪声,但是,不论何种干扰源,汽车制造商都期望OEM能够遵守有关稳定性的严格要求。*常见的有害电压浪涌来自静电放电(ESD),也就是快速高电流传输静电荷。ESD可能**性损坏电子系统。虽然大多数制造商安装了保护机制,但ESD强化型集成电路则提供了更**别的稳定性。新型汽车运算放大器和模拟视频滤波器IC,例如ADI公司的ADA4830系列差分放大器和ADA4433/32系列视频重构滤波器,在小尺寸封装中集成电池短路保护、大共模抑制,并提升了ESD耐受性能。这些器件集成了众多成本昂贵且体积较大的分立式元件,例如电容器、二极管、晶体管和开关,通常可以保护标准运算放大器。这些新型集成放大器和视频滤波器的故障检测输出可以实现主动快速的诊断,去除了分立电子元件,让系统设计人员能够减少大约20%的元件成本,同时节省多达90%的PCB面积 – 对于当前的倒车后
设计应用
245物联网初创型企业盘点(二)
21IC电子网 (0)JoshfireJoshfire是一家法国非典型物联“智跨设备的开发框架其实Joshfire是一家非典型的物联阅读器供电方式:USB操作系统:操作系统Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Mac OS X尺寸:阅读器6x10x1cm,标签直径3cmTikitag是Touchatag的前身作为Touchatag的前身,Tikitag的名气其实更加响亮,它提供启动工具箱和一些客户软件,用户可以自行设计RFID标签,将它们用在任何用途上。它们可以启动应用程序,将用户链至URL,此外还符合ISO/IEC18092 (NFC)NFC标签读写速率424 kbps支持FeliCa非接触式IC卡支持NFC (Topaz)支持ISO 14443 Type A & B型卡片--MIFARE®卡符合PC/SC和CCID支持SAM**应用Touchatag的阅读器ACR122U拆解图Touchatag标签使用的是NXP开发的MiFare UltraLight标签,它是目前市场中****的ISO 14443兼容型智与现有的MIFARE设备100%兼容防冲突支持操作距离*远10m数
VerilogHDL**语法结构—函数(function)
21IC电子网 (0)函数的目的是返回一个用于表达式的值。1.函数定义语法function (函数名);begin...endendfunction请注意这一项是可选项,如缺省则返回值为一位寄存器类型数据。下面用例子说明:function [7:0] getbyte;input [15:0] address;begin//从地址字中提取低字节的程序getbyte = result_expression; //把结果赋予函数的返回字节endendfunction2.函数返回值函数的定义蕴含声明了与函数同名的、函数内部的寄存器。如在函数的声明语句中为缺省,则这个寄存器是一位的;否则是与函数定义中一致的寄存器。函数的定义把函数返回值所赋值寄存器的名称初始化为与函数同名的内部变量。上面的例子说明了这个概念:getbyte被赋予的值就是函数的返回值。3.函数调用函数的调用是通过将函数作为表达式中的操作数来实现的,其调用格式如下:(>*)其中函数名作为确认符。下面的例子中通过对两次调用函数getbyte的结果值进行位拼接运算来生成一个字。word = control? {getbyte(msbyte),ge
VerilogHDL硬件描述语言:task和function说明语句的区别
21IC电子网 (0)task和function说明语句的区别task和function说明语句分别用来定义任务和函数。利用任务和函数可以把一个很大的程序模块分解成许多较小的任务和函数便于理解和调试。输入、输出和总线信号的值可以传入或传出任务和函数。任务和函数往往是大的程序模块中在不同地点多次用到的相同的程序段。学会使用task和function语句可以简化程序的结构,使程序明白易懂,是编写大型模块的基本功。任务和函数有些不同,主要的不同有以下4点。(1)函数只switch_bytes)。任务返回的switch_bytes(old_word,new_word);任务switch_bytes把输入old_word的字的高、低字节互换放入new_word端口输出。而函数返回的new_word = switch_bytes(old_word);
VerilogHDL设计进阶:有限状态机的设计原理及其代码风格
21IC电子网 (0)由于Verilog HDL和 VHDL 行为描述用于综合的历史还只有短短的几年,可综合风格的Verilog HDL 和VHDL的语法只是它们各自语言的一个子集。又由于HDL的可综合性研究近年来非常活跃,可综合子集的国际标准目前尚未*后形成,因此各厂商的综合器所支持的HDL子集也略有所不同。本书中有关可综合风格的Verilog HDL的内容,我们只着重介绍RTL级、算法级和门级逻辑结构的描述,而系统级(数据流级)的综合由于还不太成熟,暂不作介绍。由于寄存器传输级(RTL)描述是以时序逻辑抽象所得到的有限状态机为依据的,所以把一个时序逻辑抽象成一个同步有限状态机是设计可综合风格的Verilog HDL模块的关键。在本章中我们将通过各种实例由浅入深地来介绍各种可综合风格的Verilog HDL模块,并把重点放在时序逻辑的可综合有限状态机的Verilog HDL设计要点。至于组合逻辑,因为比较简单,只需阅读典型的用Verilog HDL描述的可综合的组合逻辑的例子就可以掌握。为了更好地掌握可综合风格,还需要较深入地了解阻塞和非阻塞赋值的差别和在不同的情况下正确使用这两种赋值的方法。只有深入地理
VerilogHDL**语法结构—任务(TASK)
21IC电子网 (0)如果传给任务的变量值和任务完成后接收结果的变量已定义,就可以用一条语句启动任务。任务完成以后控制就传回启动过程。如任务内部有定时控制,则启动的时间可以与控制返回的时间不同。任务可以启动其他的任务,其他任务又可以启动别的任务,可以启动的任务数是没有限制的。不管有多少任务启动,只有当所有的启动任务完成以后,控制才任务:1.任务定义定义任务的语法如下:任务:task ; ...endtask这些声明语句的语法与模块定义中的对应声明语句的语法是一致的。2.任务调用及变量传递调用任务并传递输入/输出变量的声明语句的语法如下:(端口1,端口2,...,端口n);下面的例子说明怎样定义任务和调用任务。任务定义如下所示:task my_task;input a, b;inout c;output d, e;…//执行任务工作相应的语句…c = foo1; //赋初始值d = foo2; //对任务的输出变量赋值e = foo3;endtask任务调用如下所示:my_task(v,w,x,y,z);任务调用变量(v、w、x、y、z)和任务定义的I/O变量(
设计应用
246汽车驾驶室温度环境控制系统的基本原理
电子技术设计 (0)采暖通风与空调(HVAC)技术可使室内和汽车驾驶室变得舒适。HVAC通过控制冷/热温度促进对驾驶室内部舒适温度环境的管理。 过去,在汽车中配置空调是一个重要功和带有许多管道的制冷单元,空气通过这些管道传送至驾驶室。HVAC单元的基本工作原理是传导和对流。根据压力变化,热量从车辆中的低温区传送至高温区。该热传送流程称为制冷。图1所示为完整制冷流程的循环图。图1:制冷循环图。Evaporator:蒸发器Compressor:压缩机Suction line:吸入管Blower Fan:风机Low Pressure Side:低压侧High Pressure Side:高压侧Dischargeline:排放管Condenser:冷凝器Expansion Valve:膨胀阀Drier/Receiver:干燥器/接收器空调系统包括五个主要组件:1. 蒸发器2. 压缩机3. 冷凝器4. 接收器/干燥器5. 膨胀设备五个主要组件位于两个压力区域:高压侧包括冷凝器和接收器/干燥器,低压侧是空调蒸发器。高压和低压之间的分界点通过压缩机和膨胀阀划分。下一节将详细讨论HVAC系统的每个组件(请参见图2)。图2
物联网公司有哪些?盘点物联网初创型企业(一)
21IC电子网 (0)1.ThingWorxThingWorx立足M2M应用开发平台市场全球性的物联" src="/d/file/201308/5d85a2353e9e5b55a8c4439339511a63.jpg" width="500" height="208" />通过ioBridge使设备联1. 选择ioBridge传感器和配件2. 连接到智Symplio通过Rymble传达的是一种思想,把线下或者线上的各种各样的状态进行抓取,通过有动作、有声音的有趣方式进行展现。Rymble看起来很炫,不知道实际的销量怎么样,是否能够持续吸引眼球。没有看到Symplio后续推出的新品。这种个性化的玩具并非针对用户的强需求,看到Symplio的网站也让物小库有些担心,不知道这家公司想把每一粒原子都联网的愿望能否实现?
全球SDN技术标准进展
C114中国通信网 (0)2006年,由斯坦福大学为主导,联合美国国家自然科学基金会(National Science Foundation, NSF)以及包括工业界合作伙伴,共同启动了Clean Slate(Clean-Slate Design for the Internet)项目。在此项目中,Martin Casado博士及其团队成员提出了Ethane架构,作为企业Enabling Innovation in Campus Networks》,**提出了OpenFlow协议。在此之后,SDN技术开始飞速发展,并受到互联转发面是一个受控转发的设备,转发和业务逻辑由分离出去的控制面进行控制,其核心控制协议就是OpenFlow协议。逻辑上的集中控制:传统对应用提供网络资源操作的接口。通过API接口,应用层可以告知网络如何运行才能更好地满足业务带宽、时延、计费等需求;应用层可以由客户根据自己的需求进行定制。SDN标准技术进展SDN已经得到了业界的广泛关注和认可,将会成为未来网络演进过程中的重要代表;同时,SDN作为一种新的网络技术和架构,推动其技术标准化则显得尤为重要。一方面,运营商在进行技术研究工作时,应关注核
解析WLAN、Zigbee无线网络技术
元器件交易网 (0)在监控或者控制设备需要通过无线IEEE802.11a/b/gWLAN和Zigbee。虽然它们*初为不同的目的而设计,但是在无线设备到设备(M2M)的通信方面它们各有优势。技术概览WLAN802.11的*初设计目��是在计算机到计算机间取代有线的以太网连接,在M2M应用中特别是工业环境下它取得广泛的应用,它有完备的以太网分层、协议以及网络服务支持。802.11b和g工作在2.4GHz,备选的802.11a工作在5GHz,主要部署在2.4G网络已经有干扰或者网络中有过多无线设备以及可靠性是首要目标的场合。WLAN设备可以工作在对等模式下,但是更常用的是通过无线接入点通信。Zigbee也工作在2.4GHz,它的目的主要是解决设备互连。它是个针对诸如传感器甚至灯开关的小设备的简单无线网络方案,对带宽和功耗的需求都很低。因为它是个mesh网络,所以它不需要中心接入点。Zigbee到以太网协议转换器通常用来连接Zigbee网络和基于以太的网络。WLAN和Zigbee技术的主要区别在于数据传输率、功耗和网络拓扑。802.11网络连接可以达到11-54Mbps,而Zigbee只有250Kbps,Zigb
当移动技术遇到LabVIEW
21IC电子网 (0)5种方法将移动技术加入到你的测控系统中2011年,Steve Jobs宣布“后PC时代”的到来。同年,智包括智可视化功服务器——一个负责分析请求、执行合适的方法或行为并给客户端发送响应的应用程序。客户端——一个负责向服务器发送请求,等待接收并解释服务器响应的应用程序。标准协议——一些基于2012年NIWeek上,LabVIEW之父Jeff Kodosky在平板电脑上演示未来基于触控的LabVIEW编程方式。» 利用LabVIEW发送SMS短信通知因为任何手机都可以发送短信,所以使用短信是远程监控系统*简单的方法之一。LabVIEW内部集成了一些发送电子邮件的函数,您可以利用这些函数来发送短信。通过电子邮件和SMS您可以使用各种工具将移动技术加入到您的测控系统中» 使用Windows平板电脑进行便携的数据采集近期,微软携其新产品Windows 8 Surface进军平板电脑市场(见第24页)。LabVIEW和NI硬件驱动已经对运行在Intel处理器上的Windows 8版本操作系统提供了支持,这也意味着,在使用LabVIEW的Windows 8的平板电脑上,将现有的LabVIEW代码进行