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標(biāo)簽 > 芯片
芯片,又稱(chēng)微電路(microcircuit)、微芯片(microchip)、集成電路(英語(yǔ):integrated circuit, IC)。是指內(nèi)含集成電路的硅片,體積很小,常常是計(jì)算機(jī)或其他電子設(shè)備的一部分。
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采用可編輯邏輯器件EP2C8芯片實(shí)現(xiàn)多路模擬量信號(hào)源的設(shè)計(jì)方案
隨著遙測(cè)系統(tǒng)的不斷發(fā)展,系統(tǒng)復(fù)雜程度也隨之提高,因此在終端設(shè)計(jì)中,對(duì)信號(hào)源的頻率穩(wěn)定度、幅值范圍和頻率范圍提出了越來(lái)越高的要求。這就要求遙測(cè)系統(tǒng)具備高碼...
如何利用HFS對(duì)球柵陣列封裝進(jìn)行仿真研究
BGA封裝,即Ball Grid Array Package—球柵陣列封裝,是高密度、多功能芯片常用的引腳封裝,如下圖所示,本文主要講解如何對(duì)BGA封裝...
基于TMS320LF2407 DSP芯片實(shí)現(xiàn)機(jī)車(chē)蓄電池充電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
鐵路機(jī)車(chē)用鉛酸蓄電池的充電裝置目前大多還采用可控硅SCR、小容量的GTO、GTR、IGBT開(kāi)關(guān)功率器件實(shí)現(xiàn),這種充電方法不僅效率低、能耗大、功率因數(shù)低,...
利用FPGA器件FLEX EP10K50芯片實(shí)現(xiàn)DDS電路的設(shè)計(jì)
直接數(shù)字頻率合成(Direct Digital Frequency Synthesis)是從相位概念出發(fā)直接合成所需波形的一種新的頻率合成技術(shù)。目前各大...
基于CPLD芯片EPM7128實(shí)現(xiàn)多功能測(cè)試系統(tǒng)的應(yīng)用方案
該多功能測(cè)試箱是一種新型專(zhuān)用測(cè)試儀器,其用途是為某一專(zhuān)用產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試、維護(hù)而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的,本測(cè)試箱的研制成功為生產(chǎn)和使用該專(zhuān)用產(chǎn)品的單位提供一種快速、高效...
基于DSP器件TMS320C32和CPLD芯片實(shí)現(xiàn)智能儀器的設(shè)計(jì)
本系統(tǒng)采用美國(guó)TI 公司生產(chǎn)的浮點(diǎn)DSP器件TMS320C32作為底層主處理器件,實(shí)現(xiàn)對(duì)A/D采集得到的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理,并且把所有控制電路、地址分配等...
采用FPGA芯片EP1C12Q240C8實(shí)現(xiàn)直接數(shù)字頻率合成器的設(shè)計(jì)
自1971年,美國(guó)學(xué)者J.Tierney等人撰寫(xiě)的“A Digital Frequency Synthesizer”-文首次提出了以全數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字頻...
采用可編程邏輯器件ISPLSI1032E對(duì)閃存芯片實(shí)現(xiàn)控制
存儲(chǔ)器的發(fā)展具有容量更大、體積更小、功耗更低、價(jià)格更低的趨勢(shì),這在閃速存儲(chǔ)器行業(yè)表現(xiàn)得淋漓盡致。隨著半導(dǎo)體制造工藝的發(fā)展,主流閃速存儲(chǔ)器廠家采用90nm...
基于Labview構(gòu)成A/D轉(zhuǎn)換芯片的軟件測(cè)試環(huán)境
測(cè)試系統(tǒng)的硬件框圖如圖1。該系統(tǒng)的工作原理是:在SUN工作站運(yùn)行的測(cè)試程序通過(guò)GPIB接口程控任意波形發(fā)生器產(chǎn)生所需要的測(cè)試波形;由數(shù)字電路測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)生...
基于FPGA器件EP1C3和接口芯片CP2102實(shí)現(xiàn)邏輯分析儀的設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的邏輯分析儀體積龐大、價(jià)格昂貴、通道數(shù)目有限,并且在數(shù)據(jù)采集、傳輸、存儲(chǔ)、顯示等方面存在諸多限制,在很大程度上影響了其在實(shí)際中的應(yīng)用。選用高性能的F...
基于FPGA芯片為核心實(shí)現(xiàn)通用實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)
隨著FPGA技術(shù)的不斷發(fā)展和EDA工具軟件的完善,在FPGA芯片上實(shí)現(xiàn)的各種復(fù)雜算法和構(gòu)建SOPC系統(tǒng)成為研究的熱點(diǎn)。在很多科研和教學(xué)開(kāi)展的實(shí)驗(yàn)中,都需...
2020-08-06 標(biāo)簽:fpga芯片計(jì)算機(jī) 1.6k 0
采用Cyclone系列EP1C6Q240C8 FPGA芯片實(shí)現(xiàn)振動(dòng)模擬器的設(shè)計(jì)
振動(dòng)模擬器的原理框圖如圖1所示,圖中由ADC模塊分別接收調(diào)頻和調(diào)幅信號(hào)給FPGA模塊,F(xiàn)PGA模塊將串行的調(diào)頻和調(diào)幅信號(hào),經(jīng)串并轉(zhuǎn)換,分別變成一個(gè)16位...
基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列技術(shù)設(shè)計(jì)時(shí)鐘分配網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用方案
自產(chǎn)生到現(xiàn)在,現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)以其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)被成功應(yīng)用在工業(yè)控制、數(shù)據(jù)通信、計(jì)算機(jī)硬件等領(lǐng)域,也成功應(yīng)用在保密通信和多種先進(jìn)的武器系統(tǒng)中。
對(duì)Xilinx Cyclone系列EP2C8Q208C8芯片進(jìn)行在線(xiàn)測(cè)試研究
在驗(yàn)證和調(diào)試系統(tǒng)時(shí),傳統(tǒng)上是把信號(hào)線(xiàn)引到I/O引腳,然后采用示波器、邏輯分析儀或總線(xiàn)分析儀進(jìn)行測(cè)量和分析。由于這些設(shè)備相當(dāng)昂貴,而且調(diào)試時(shí)又需要許多連線(xiàn)...
基于FPGA EPlS30芯片和AD變換器實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
INS/GPS組合導(dǎo)航系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域和民用方面的運(yùn)動(dòng)載體中得到了廣泛應(yīng)用。INS是組合導(dǎo)航系統(tǒng)中的核心部分,涉及多個(gè)陀螺儀、多個(gè)加速度計(jì)和溫度傳感器等眾...
AT15000多功能總線(xiàn)分析儀可提高測(cè)試效率和測(cè)試質(zhì)量
AT15000對(duì)電氣特性的測(cè)量采用全自動(dòng)方式,其內(nèi)置的示波器模塊會(huì)自動(dòng)捕獲需要測(cè)量的總線(xiàn)信號(hào),并計(jì)算出相應(yīng)的特性參數(shù)。在測(cè)試過(guò)程中無(wú)需人工干預(yù),用戶(hù)只需...
基于TDSDM642EVM數(shù)字處理芯片實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)說(shuō)話(huà)人識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
說(shuō)話(huà)人識(shí)別又稱(chēng)聲紋識(shí)別,是通過(guò)說(shuō)話(huà)人的聲音特征進(jìn)行身份認(rèn)證的一種生物特征識(shí)別技術(shù)。說(shuō)話(huà)人識(shí)別經(jīng)過(guò)60多年的研究,已經(jīng)逐步應(yīng)用到法律、銀行等各個(gè)領(lǐng)域。說(shuō)話(huà)...
便攜式巖土熱物性測(cè)試儀的設(shè)計(jì)方案與應(yīng)用分析
圖1中,由于泵的作用,流體由A口進(jìn)入,流量傳感器采集流量信號(hào),溫度傳感器采集溫度信號(hào)(T1)。流體通過(guò)泵后,由電加熱器加熱,加熱的流體溫度信號(hào)(T2)由...
工業(yè)園區(qū)采用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)組網(wǎng)傳輸?shù)膽?yīng)用方案
根據(jù)客戶(hù)提出的信息,目前園區(qū)內(nèi)有接近30棟樓的數(shù)據(jù)需要通過(guò)無(wú)線(xiàn)傳輸實(shí)現(xiàn)管理中心和前端各個(gè)終端大樓的數(shù)據(jù)傳輸。我們獲取了園區(qū)內(nèi)的建筑平面情況,結(jié)合無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋...
2020-08-06 標(biāo)簽:處理器芯片無(wú)線(xiàn) 2.5k 0
基于CY7C68013芯片和LVDS技術(shù)實(shí)現(xiàn)圖像采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
目前在一些彈載設(shè)備中,由于采集的實(shí)時(shí)圖像數(shù)據(jù)量很大,因此在其與地面測(cè)試臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)需要很高的傳輸速率。傳統(tǒng)的圖像數(shù)據(jù)傳輸方法存在很大的局限性。比如,...
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