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原创 OCP NIC3.0电源状态机解析

OCP NIC 3.0卡共有五种电源状态。正常运行有四种电源状态:NIC电源关闭、ID模式、辅助电源模式和主电源模式。这四种电源状态对于每个OCP NIC 3.0卡都是强制性的。可选的第五种电源状态是编程模式,允许FRU EEPROM在基板控制下在现场进行更新。

2025-04-29 14:43:21 582

原创 NC-SI 原理、拓扑结构、RBT 接口及仲裁、协议格式

为了方便对服务器进行管理,在服务器上通常有个被称为 BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控制器)的独立硬件模块。通过相应的传感器,BMC 接收各种系统参数数据,例如,温度、风扇转速、操作系统状态等。管理员则可以通过 BMC 查看服务器运行状态及控制服务器。BMC 有自己的 IP 地址,可以通过特殊的 Web 界面访问。

2025-04-25 17:25:21 940

原创 SPI总线概览

主控制器可读取位于 MISO 的从设备第一位元,并将其存储在存储器中,以便后续处理。如果是一个单从设备,从设备选择信号可连接至从设备的本地接地电位,实现永久接入。对使用多个从设备的应用,可使用两种配置:独立从设备与菊花链从设备(图 4)。菊花链从设备只需要主控制器提供一个从设备选择信号,因为这种配置要求所有从设备同时启用,以确保数据不间断地流经该链路中的所有移位寄存器。中的引脚名称来自摩托罗拉开发的 SPI 标准,但具体集成电路的 SPI 端口名称往往与图 1 中所示的不同。:时钟极性与相位的定时图。

2025-02-13 15:52:10 400

原创 服务器multi-host简介

这样做的好处主要是是节省成本,假设一张100G的网卡成本10000,200G的成本在15000,当一台服务器或者一个节点需要一个100G的网卡是,你可以选择每个节点或配备一张网卡,或者选择一张带有Multi Host的200G网卡,很显然,从成本来讲孰优孰劣一目了然。对于multi host英伟达做了如下区分,氛围mutil-host和socket-direct,主要区别在于是否共享同一套操作系统,一些公司可能吧同一系统下不同CPU之间的共享也叫做multi-host,大不必纠结。

2024-12-29 21:56:42 1002

原创 Worst Case Circuit Analysis (WCCA) White Paper

DIABLO MOUNTAIN RESEARCH, LLC Walnut Creek, CA 94597 925.788.4807 Worst Case Circuit Analysis (WCCA) White Paper Worst case circuit analysis (WCCA) is a technique which, by accounting for component variability, determines circuit performance under a worst

2024-12-28 21:19:18 597

原创 车载96712 Cam lock过程

自动执行握手流程流程,在上电后串行器和解串器自己识别CFG的配置,在LINK-UP过程中串行器和解串器会发送一个默认定义好的握手信号,握手信号识别有效后,执行链路校准,后续video、控制链路有效,LINK信号有效。GMSL2链路LINK LOCK在SerDes器件上电后,先发一个beacon确认链路上又PHY有设备,

2024-12-28 21:14:41 235

原创 车载以太网简介以及测试

从MAC层接收8位数据后,通过80B/81B转码将10个8位数据转换成81B,剩下的1位填充成标头,用于区分是数据块还是控制块,这个过程需要10个时钟周期。输出N个+1、-1的符号,看赋值衰落占最大值的比例。droop测试是为了验证高速信号在长时间连续相同符号传输下的电平稳定性,确保直流平衡和AC耦合特性符合要求,保障接收器的正确判决和恢复能力。物理层PMA测试,主要测试ECU与外界通信时候自身能力如何,包括电压驱动能力、时钟精度、损耗与衰减、抗扰等。测试与其他节点交互的能力,互操作性测试。

2024-12-28 21:11:32 938

原创 WCCA计算方法

WCCA计算方法。

2024-12-28 20:57:02 318

原创 IC设计流程

2024-12-28 20:52:12 316

原创 SAS/SATA/NVME

SAS (Serial Attached SCSI), SATA (Serial ATA), 和 NVMe (Non-Volatile Memory Express) 是三种不同的数据传输接口技术,主要应用于硬盘驱动器和固态驱动器(SSD)上。- NVMe SSDs直接连接到主板上的PCIe插槽,提供比SATA和SAS更高的数据传输速度和更低的延迟。- 它支持全双工通信,即同时读取和写入数据,这使得其在需要高带宽和低延迟的应用场景中非常有用。- SATA的典型应用包括个人电脑、笔记本电脑等。

2024-07-10 11:24:36 681

原创 MIPI CPHY和DPHY硬件设计

1,100欧姆匹配。如果使用LP单端信号,建议松耦合。

2024-06-28 18:11:42 1621

原创 GMSL2 PoC电路设计

1,

2024-06-28 18:08:59 1339 3

原创 如何计算LPDDR4容量

基于给定参数(16位数据总线宽度,16条行地址线,10条列地址线,8个bank,4个bank group),计算得出的LPDDR4内存总容量为 **4 GB**。\text{每个bank的容量} = 65536 \text{ 行} \times 1024 \text{ 列} \times 2 \text{ 字节}\text{总容量} = \text{每个bank的容量} \times \text{bank数量} \times \text{bank group数量}#### 步骤1:计算每个bank的容量。

2024-06-11 15:04:11 758

原创 电感Q值的意义

**能量储存与损耗比率:** Q值表示电感器储存的能量与在一个周期内损耗的能量的比率。- **谐振特性:** 在LC谐振电路中,Q值越高,谐振峰值越尖锐,带宽越窄。- **滤波器设计:** 在滤波器设计中,高Q值电感器用于实现高选择性的滤波特性。- **谐振电路:** 在谐振电路中,高Q值电感器用于提高谐振峰值和谐振电路的品质,减少能量损耗。- **射频电路:** 在射频电路中,高Q值电感器用于实现高效的信号处理和传输。- **温度:** 温度变化会影响电感器的电阻,从而影响Q值。

2024-06-11 08:33:44 1321

原创 eMMC初始化流程

**CMD1(SEND_OP_COND):** 向eMMC卡发送CMD1命令,携带电压范围信息,卡响应其操作条件寄存器(OCR)值。- **CMD6(SWITCH):** 通过发送CMD6命令,可以将卡配置为高电压(1.8V)模式,以提高数据传输速率(如果卡支持)。- **CMD9(SEND_CSD):** 向卡发送CMD9命令,获取卡的CSD(卡特定数据)寄存器值,以了解卡的特性。- **CMD2(ALL_SEND_CID):** 向所有卡发送CMD2命令,卡返回其唯一的卡标识号(CID)。

2024-06-10 17:09:14 1522 1

原创 如何计算DDR带宽,SOC DDR选型,LPDDR5

text{带宽 (GB/s)} = 4266 \text{MT/s} \times 8 \text{bytes} \times \frac{1}{1024 \times 1024} \approx 32.5125 \text{GB/s}每颗内存芯片的数据路径宽度为64位(8字节)。\text{带宽 (GB/s)} = \text{数据速率 (MT/s)} \times \text{数据路径宽度 (bytes)} \times \frac{1}{1024 \times 1024}

2024-06-10 17:04:40 2996 2

原创 NOR flash和NAND flash的区别

**适用场景:** 由于其快速的随机读取速度,NOR Flash 常用于存储固件、引导加载程序和需要频繁读取的小程序,如嵌入式系统中的代码存储。- **读写方式:** 由于每个存储单元都可以独立访问,NOR Flash 的随机读取速度非常快,非常适合执行代码(如固件)。- **适用场景:** 由于其高密度和低成本,NAND Flash 常用于大容量数据存储,如文件系统、媒体存储等。- **缺点:** 写入和擦除速度较慢,单元的密度较低,因此成本较高。写入和擦除速度较快。- **可靠性:** 较高。

2024-06-10 16:42:15 867 1

从基础理论到实际应用的MIPI C-PHY简介

内容概要:本文全面介绍了MIPI C-PHY协议的基本概念和实用实施细节。首先讲解了三相编码的核心思想与基本原理,如三个电压级别确保差分接收、总是切换的设计使得时钟恢复简单等。接着讨论了C-PHY相对于D-PHY的演变和发展,并阐述了映射和编码的具体机制。文章最后分享了实际工程案例,比如世界首个C-PHY互操作性的实现以及解决接收端假同步检测等问题的经验。 适合人群:对高速数据接口感兴趣的研发工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①学习并掌握最新的移动行业处理器接口标准——C-PHY的技术特性和设计方法;②深入理解三相编码的工作方式及其对数据传输性能的影响;③获取关于避免系统中常见错误(如同步丢失)的有效策略和技术手段。 其他说明:文章提供了大量图表支持,有助于更直观地理解复杂概念。同时,文中提及的实际例子能为开发者在真实项目中的设计和优化提供有益指导。

2024-12-28

以太网发展及测试方法解析

内容概要:本文全面介绍了以太网的发展历程和技术细节,特别关注了不同速率以太网的物理层特性及其测试方法。内容涵盖了IEEE 802.3系列标准,从10M、100M到1000M乃至10G速率的以太网的技术演进,以及相应的测试方法,包括脉冲电压、眼图模板、幅值、时域、抖动和回波损耗等方面的测试要点和具体要求。通过对比不同速率以太网的接口测试项目,详细解析了各测试项的目的、测试步骤和评判标准。 适合人群:从事以太网技术研究和产品开发的工程师,尤其是高速信号完整性和通信系统设计的工程师。 使用场景及目标:帮助技术人员了解不同速率以太网的物理层特性,掌握各种测试方法,确保产品在设计、生产、维护过程中的性能稳定和可靠性。 其他说明:本文不仅提供了理论背景,还结合具体案例和测试工具进行了详尽讲解,适合于初学者和经验丰富的工程师参考。

2024-12-28

高效率音频放大器TFA9874B产品说明书

内容概要:本手册详细介绍了深圳格科微电子有限公司生产的TFA9874B,这是一款高效能Class-D音频放大器。它支持手持(4 Ω到8 Ω)和耳机(32 Ω)扬声器配置,内置自适应DC-DC转换器可在低电池电压下提供额外电源输出,从而最大限度地提高音质和输出功率,同时减少静态功耗。主要特性包括高输出功率、低噪声、广泛的供电范围以及多种保护机制。 适合人群:适用于从事嵌入式系统设计的硬件工程师和技术管理人员,尤其是专注于移动设备和高质量音频应用的研发团队成员。 使用场景及目标:用于移动电话、平板电脑、便携导航设备和其他物联网设备,以提升音频质量。本文档为用户提供详细的参数表、引脚图和应用场景信息,帮助设计师选择合适的配置和封装。 其他说明:该文档提供了有关焊接工艺的详细指南和安全信息,确保产品能够正确安装并发挥最佳性能。

2024-12-28

TLF35584、auto

TLF35584、auto

2024-12-28

WCA/WCCA计算方法

WCA/WCCA计算方法

2024-12-28

MOS作为开关管时候如何用

MOS作为开关管时候如何用

2024-06-23

C-PHY测试,从入门到精通

C-PHY测试,从入门到精通

2024-06-09

Allegro Free viewer

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2024-06-09

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