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沙漠的甲壳虫
这个作者很懒,什么都没留下…
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PCIe 5.0 规范最新更新及PCIe 5.0测试挑战
PCIe5.0转载 2022-10-24 16:30:45 · 5418 阅读 · 1 评论 -
从赛灵思Kintex-7认识FPGA
1 xilinxFPGA简介FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。Xilinx公司是FPGA的发明者,于1985年首次推出商业化FPGA,现如今也是FPGA市场占有率最大的公司之一。Xilinx公司的FPGA产品种类众多,其中7系列FPGA产品于2转载 2022-03-03 18:22:45 · 4574 阅读 · 0 评论 -
QSFP 可插拔收发器规范 Rev 4.9
之前利用闲暇时间依次翻译了SFP MSA、SFF-8024、SFF-8472的相关文档,原由是在交换机端口开发中有参考到相关的信息,虽然用到的字段不多,但是本着学习的心态,对其内容作了大部分的翻译记录。而该三篇文档大部分只涉及了SFP/SFP+相关的技术,适用于10G以及以下速率的光模块收发机。对于10G以上(如40G、100G等)其并无法实现,因此今天对这几天翻译的SFF-8436 Rev4.9(QSFP+ 4x10)【40G】的文档进行整理。之后或许有时间了会翻译SFF-8636 QSFP28【100G转载 2021-09-02 10:23:16 · 6940 阅读 · 2 评论 -
北斗GPS同步时钟(授时系统)技术原理详解
1.前言由计算机网络系统组成的分布式系统,若想协调一致进行:IT行业的“整点开拍”、“秒杀”、“Leader选举”,通信行业的“同步组网”之类业务处理,毫秒级甚至微秒级的时间同步是重要基础之一。2.术语描述2.0世界时世界时UT,可以简单理解为按照地球自转一周来计量24小时的时间标准,由于地球自转速率的变化,世界时的秒长会有微小的变化,每天的快慢可以达到千分之几秒。2.1 TAI时间世界时不准,因此国际组织定义了TAI时...转载 2021-08-31 15:44:40 · 20964 阅读 · 1 评论 -
时间敏感型网络协议解读
0 引言 随着信息技术(informationtechnology,IT)与运营技术(operation technology,OT)的不断融合,对于统一网络架构的需求变得迫切。智能制造、工业物联网、大数据的发展,都使得这一融合变得更为紧迫。而IT与OT对于通信的不同需求也导致了在很长一段时间,融合这两个领域出现了很大的障碍:互联网与信息化领域的数据需要更大的带宽,而对于工业而言,实时性与确定性则是问题的关键。这些数据通常无法在同一网络中传输。因此,寻找一个统一的解决方案已成为产业融合的必然需求.转载 2021-08-31 15:25:49 · 3752 阅读 · 0 评论 -
ADC中的ABC:理解ADC误差对系统性能的影响
摘要 : 许多工程师会在设计中遇到一些很微妙的问题:ADC的规格常常低于系统要求的指标。本文介绍了如何根据系统需求合理选择ADC,列举了ADC测量中可能遇到的各种误差源。采用12位分辨率的模数转换器(ADC)未必意味着你的系统将具有12位的精度。很多时候,令工程师们吃惊和不解的是:数据采集系统所表现出的性能往往远低于期望值。如果这个问题直到样机运行时才被发现,只好慌慌张张地改用更高性能的ADC,大量的时间被花费在重新更改设计上,同时,试投产的日程在迅速临近。问题出在哪里? 最初的分析中有那些...转载 2021-04-30 11:25:49 · 2740 阅读 · 0 评论 -
晶体的负载电容
负载电容又可称为匹配电容是包括有源晶振和无源晶振在内使用和选型与替换中的一个重要且特有的概念。本文收集整理了这个概念的对晶振的含义和作用等。一、什么是负载电容?负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件负载包括容性负载、阻性负载和感性负载三种。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。不消耗功率的元件,如电容,也可接上去,但此情况为断路。容性负载的含义是指具有电容的性质(充放电,电压不能突变)即和电源相比当负载电流超前负载电压一个相位差时负载转载 2020-11-17 14:42:16 · 5366 阅读 · 0 评论 -
LDO功耗计算
低压差线性稳压器功耗主要是输入电压,输出电压以及输出电流的函数。下列方程式可用来计算最恶劣情况下的功耗: PD=(VINMAX- VOUTMIN )ILMAX。其中:PD = 最恶劣情况下的实际功耗,VINMAX = VIN 脚上的最大电压,VOUTMIN = 稳压器输出的最小电压,ILMAX = 最大( 负载) 输出电流。 最大允许功耗(PDMAX) 是最大环境温度(*AX), 最大允许结温(TJMAX) (+150°C) 和结点到空气间热阻(θJA) 的函数。对于安装在典型双层FR4 电解铜转载 2020-10-14 11:12:01 · 6085 阅读 · 0 评论 -
eMMC总线
1. eMMC 总线接口eMMC 总线接口定义如下图所示:各个信号的描述如下:CLKCLK 信号用于从 Host 端输出时钟信号,进行数据传输的同步和设备运作的驱动。在一个时钟周期内,CMD 和 DAT0-7 信号上都可以支持传输 1 个比特,即 SDR (Single Data Rate) 模式。此外,DAT0-7 信号还支持配置为 DDR (Double Data Rate) 模式,在一个时钟周期内,可以传输 2 个比特。Host 可以在通讯过程中动态调整时钟信号的频率(注.转载 2020-09-03 09:56:05 · 991 阅读 · 0 评论 -
5G组网
5G技术发展至今,相信大家对NSA和SA这两个词并不陌生。从2017年年底开始,这两个概念就已经进入我们的视线。当时,5G NSA标准正式发布,曾经引起全球的广泛关注。大家都问,5G标准就5G标准呗,怎么还来个5GNSA标准(所谓的“半个5G标准”)的说法?后来,大家才听明白,5G分为两种组网类型,分别是NSA和SA。NSA是Non-Standalone,非独立组网。SA是Standalone,独立组网。标准风波结束之后,到了2019年年底,围绕NSA和SA...转载 2020-08-28 16:16:56 · 1043 阅读 · 0 评论 -
开关电源基本工作原理
本文以丰富的开关电源案例分析,介绍单端正激式开关电源,自激式开关电源,推挽式开关电源、降压式开关电源、升压式开关电源和反转式开关电源。随着全球对能源问题的重视,电子产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85%以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器转载 2020-07-24 11:25:48 · 3053 阅读 · 0 评论 -
开关电源的八大损耗
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。一般厂商会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1 给出了一个SMPS 降压转换器的电路实例,转换效率可以达到97%,即使在轻载时也能保持较高效率。采用什么秘诀才能达到如此高的效率?我们最好从了解SMPS 损耗的公共问题开始,开关电源的损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管转载 2020-07-24 11:23:58 · 2700 阅读 · 0 评论 -
大话电源完整性
和朋友聊天时,经常会有人问我你现在从事什么工作呀?当我说我是从事电源完整性(Power Integrity)和信号完整性(Signal Integrity)性能测试方面的工作的时候,对方总是一脸蒙B的样子。大多数人对电源完整性和信号完整性方面的东西都知之甚少,很多人甚至是从来都没有听说过这些名词。即使是一些专业人士,有可能了解信号完整性,但可能没有听说过电源完整性。我做第一份工作时,开始...转载 2019-09-20 11:19:56 · 1231 阅读 · 0 评论 -
电源分布网络介绍
这里我首先要给大家介绍一下什么是电源分布网络。电源分布网络从字面上就很好理解,就是电流从供电端到用电端的一些路径网络。一个芯片需要工作,就需要有电源来提供电流。而电源与用电电路之间就必然存在电源的传输网络。就像供电站需要通过电线将电能传输到各家各户一样。既然存在传输,就存在传输损耗。根据欧姆定律我们知道当电流流过导体,在导体两端就会产生压降。所以当电流流经电源传输网络,就会在供电端与用电端产生...转载 2019-09-20 11:15:44 · 1251 阅读 · 0 评论 -
了解数字证书、数字签名与常见的加密算法
常见的加密算法可以分为对称加密算法、非对称加密算法和摘要算法,数字签名使用了非对称加密算法和摘要算法来保证数据传输的完整性和安全性。数字证书由权威的CA机构颁发,用于互联网通信时验证通信实体的身份。一、对称加密 对称加密指加密和解密使用相同密钥的加密算法,也称为单密钥加密。他的特点是算法公开、计算量少、加密速度快,对于同样大小的传输对象,对称加密效率通常为非对称加密的千倍左右,因此通常被广泛...转载 2018-05-31 18:18:31 · 4871 阅读 · 0 评论 -
晶振简介(OCXO恒温、 MCXO数补、VCXO压控、VCTCXO、VCOCXO)
各种晶振简介1.普通晶振Packaged Crystal Oscillator(PXO):是一种没有采取温度补偿措施的晶体振荡器,在整个温度范围内,晶振的频率稳定度取决于其内部所用晶体的性能,频率稳定度在10-5量级,一般用于普通场所作为本振源或中间信号,是晶振中最廉价的产品。2. 温补晶振Temperature Compensated Crystal Oscillator(TCXO):...原创 2018-07-27 10:21:56 · 16092 阅读 · 1 评论 -
电容ESR表(一) 电容ESR表的特点、测量原理、电路分析
电容ESR表(一) 电容ESR表的特点、测量原理、电路分析这个专题起源于笔者偶然得到的信息。在完成所译《音频功率放大器设计手册》一书的勘误工作后,笔者因需在网上查阅美国Tektronix公司的示波器资料,看到外国论坛有位网友在介绍维修经验时,大力推荐电容ESR表,称其为电子爱好者的强力工具,对检测电器帮助极大,故而引发了笔者的兴趣。经过一段时间的揣摩、研究、设计、制作及试用,结合本人以往...转载 2019-03-14 09:41:38 · 23659 阅读 · 0 评论 -
电容讲解
智能硬件和物联网产品上,工作电压不高,其常用的电容根据不同的工艺,主要分为陶瓷电容、电解电容和钽电容。陶瓷电容的结构图电解电容的结构图不管是什么电容,都是两组金属片夹着一层介质。陶瓷电容把金属片交错摆放,电解电容把金属片卷成柱状。片状陶瓷电容贴片陶瓷电容陶瓷电容,Multilayer Ceramic Capacitor(MLCC),陶瓷电容的电介质是陶瓷,所...转载 2019-03-14 11:17:30 · 6631 阅读 · 0 评论 -
TVS Schottky Zenner介绍
1. 简单介绍TVSTVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高...转载 2019-04-15 11:47:12 · 1259 阅读 · 0 评论 -
ROM、RAM、Flash的区别
一、 ROM(Read Only Memory)ROM(Read Only Memory),只读存储器。用来存储和保存数据。ROM数据不能随意更新,但是在任何时候都可以读取。即使是断电,ROM也能够保留数据。ROM也有很多种:PROM是可编程一次性(无法修改)的ROM;EPROM是紫外线可擦除可编程的ROM;EEPROM是电可擦除可编程的ROM,按字节进行删除和重写, ...转载 2020-05-06 17:56:03 · 485 阅读 · 0 评论 -
三端电容
对于硬件工程师来说,电容器无处不在,闲话少说,首先上图。对比先后三代iphone手机原理图中电容器使用的变化可以看出一些端倪,以此管中窥豹。1 从iphone手机上电容器的变迁说起这是iphone4上的电容器,很显然,主要都是普通的两端子MLCC。这是iphone5上的电容器,很显然,主要都是普通的两端子MLCC。重点来了,下图是iPhone6s的原理图,在这份电路图中不难看出,苹果大量的...原创 2019-09-18 10:22:26 · 7439 阅读 · 2 评论 -
电源分布网络分解
上一篇文章《电源分布网络介绍》里已经大概介绍了一下,由于CMOS电路的电流会随着时间变化而变化,而电源分布网络又对不同频率的电流信号表现出不同的阻抗,这些变化的电流和变化的阻抗最终形成了电源噪声。所以这一节我们就详细分解一下电源分布网络,看看电源分布网络都有哪些部分。通常情况下,一个系统级的电源分布网络主要包含四个部分: 电压调节器(也就是我们通常说的电源变换电路),PCB,封装以及硅片,如...转载 2019-09-20 10:55:25 · 1493 阅读 · 0 评论 -
PDN网络模型分析
笔者之前从事硬件研发工作,曾经对高速信号的信号完整性工作做过一些研究,但是始终没有找到门径,现在在美国一家公司从事芯片的电源完整和信号完整性性能测试方面的工作,开始对电源完整性和信号完整性有了一定的认识,从现在开始我将会和大家分享一些对信号完整性和电源完整性方面的心得,有一部分内容可能不是原创,是我之前的学习笔记,我在这里分享出来,主要是想梳理清楚思路,如果有侵犯到您的版权,请与我联系,我会...转载 2019-09-20 10:55:52 · 3292 阅读 · 0 评论 -
openGL按照载体自身坐标系旋转
openGL坐标系旋转立方体在openGL下可以使用glRotatef(angle, x, y, z)进行旋转,但是此时的坐标系是固定的世界坐标系,比如说立方体绕z轴旋转某一角度后,立方体的x和y轴已经改变,但是此时如果想按照立方体本身的y轴旋转,使用glRotatef(angle, 0, 1, 0)后立方体仍然按世界坐标系的y轴旋转。如何能让立方体按照自身的坐标原创 2016-12-21 13:33:53 · 5662 阅读 · 8 评论