FPGA高速收發(fā)器設(shè)計原則高速FPGA設(shè)計收發(fā)器選擇需要考慮的因素
2021-04-09 06:53:02
互連測試的原理是什么?互連測試的主要功能有哪些?互連測試的基本算法有哪些?
2021-05-17 06:43:00
在pcb設(shè)計中FPGA與高速并行DAC的布線應(yīng)該注意什么?
2023-04-11 17:30:54
高速FPGA PCB設(shè)計指南
2012-08-16 17:01:22
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
和建模逐漸成為各個設(shè)備供應(yīng)商的互連設(shè)計中的重要組成部分。常用的無源器件有以下幾種: 1. 連接器 2. PCB走線及過孔 3. 電容 4. 電感(磁珠) 在高速信號完整性設(shè)計中,連接器對信號
2018-08-31 11:53:47
供應(yīng)商的互連設(shè)計中的重要組成部分。常用的無源器件有以下幾種: 1. 連接器 2. PCB走線及過孔 3. 電容 4. 電感(磁珠) 在高速信號完整性設(shè)計中,連接器對信號鏈路的影響最大。對于經(jīng)常使用的高速
2009-10-13 17:45:09
和建模 隨著信號速率的不斷升高,無源器件在信號鏈路中的作用越來越重要,系統(tǒng)性能仿真分析準確與否,往往決定于無源器件的模型精度。因此,無源器件的測試和建模逐漸成為各個設(shè)備供應(yīng)商的PCB互連設(shè)計中的重要
2015-01-07 14:27:49
[hide] 這些年電子行業(yè)發(fā)生了許多悄悄的變化,例如:計算機配置中USB2.0接口取代了IEEE488并口及FPGA芯片中新增了LVDS接口模塊,等等。 電子產(chǎn)品中有三類高密度互連形式:芯片級系統(tǒng)
2010-11-09 14:21:09
高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計——互連理論和設(shè)計實踐手冊
2023-09-28 07:49:03
高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計——互連理論和設(shè)計實踐手冊
2020-05-18 08:54:49
高速數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計——互連理論和設(shè)計實踐手冊
2020-05-24 09:14:39
的各種完整性問題日益嚴重;2. 設(shè)計師正在用傳輸線/差分對的觀點設(shè)計芯片、PCB 及系統(tǒng)互連;3. 已有的USB3.0/IEEE1394C 接口逐漸取代并口,FPGA 新增LVDS 接口模塊等等。我國
2010-04-21 17:11:35
NIC-400與ADB-400 AMBA域橋或TLX-400網(wǎng)絡(luò)互連瘦鏈路橋集成到單個互連中。
NIC-450還包括:
?CoreLink LPD-500低功率分配器。
?CoreLink AXI4至
2023-08-02 13:30:29
` 本帖最后由 化二為一 于 2015-8-19 14:51 編輯
EMI問題常常因為高速、高邊沿信號的互連而變得更為復(fù)雜,因此互連的過程通常伴隨著串擾和地參考電平的分離,一個沒有屏蔽或良好地平
2015-08-19 14:49:47
大家好!我想將Pandaboard與FPGA互連。在互聯(lián)網(wǎng)上搜索我發(fā)現(xiàn)可以使用GPMC互連它們,但遺憾的是我沒有找到任何關(guān)于USB的信息。我的問題是:是否可以通過USB互連兩塊板?如果是的話,必須執(zhí)行哪些操作才能連接這兩個板,以便它們能夠彼此“交談”?預(yù)先感謝。利瑪竇。
2019-09-04 09:39:40
和光通信技術(shù)的發(fā)展,制定了一系列的光纖通信標準,對光纖在光纖通信和計算機互連中的使用制定了全面的規(guī)范。這些標準的制定,全面推進了光纖光互連技術(shù)在計算機中的使用。
2016-01-29 09:17:10
1)工藝技術(shù)方面:和金屬互連一樣,隨著系統(tǒng)規(guī)模的擴大和新器件和結(jié)構(gòu)的引人,光互連中封裝和散熱是很大的問題,特別是基于如和等大的系統(tǒng),封裝和散熱問題日益突出,急需解決。另外,對于自由空間光互連,光路
2016-01-29 09:21:26
金屬互連在今后的技術(shù)發(fā)展中會面臨很多的問題,但是通過采用如銅布線、低無的介質(zhì)材料和電路設(shè)計的布局優(yōu)化,金屬互連仍然在電路系統(tǒng)的互連中扮演重要的角色,光互連的實用化還需要走很長的路。
2016-01-29 09:23:30
光互連主要有兩種形式波導(dǎo)光互連和自由空間光互連。波導(dǎo)互連的互連通道,易于對準,適用于芯片內(nèi)或芯片間層次上的互連。但是,其本身損耗比較嚴重,而且集成度低。自由空間光互連可以使互連密度接近光的衍射極限
2019-10-17 09:12:41
本文根據(jù)當前FPGA的高速總線測試和分析,提供了最新的方法和工具。
2021-05-11 06:24:02
目前基于銅電纜的高速串口能夠以數(shù)千兆位速率進行數(shù)據(jù)傳送,并可通過使用多個并行通道達成超過100Gbps的數(shù)據(jù)傳輸率,不過傳送的距離卻受到限制,一個可以改善傳輸距離的作法是使用光互連來取代銅電纜
2012-05-23 19:06:28
使得高速模擬信號的數(shù)字處理得以可能。(個人理解OS:相對與DSP而言,FPGA在高速計算和可擴展性方面具有更好的彈性)FPGA的彈性設(shè)計表現(xiàn)在使得每一個數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計擁有最為高效的資源匹配。對一個有經(jīng)驗的...
2021-07-23 08:06:59
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 編輯
基于FPGA的高速AD轉(zhuǎn)換
2012-08-06 12:50:15
22.4Gbps(Kintex-7).2. 1對LVDS接收時鐘+16對LVDS接收數(shù)據(jù).本人可以提供FPGA源代碼.同時還可以在Xilinx評估板ML555/ML605/KC705上演示驗證.如有高速LVDS數(shù)據(jù)傳輸相關(guān)方面的技術(shù)合作,可聯(lián)系我。聯(lián)系方式:neteasy163z@163.com
2014-03-01 18:47:47
基于FPGA設(shè)計了一高速數(shù)字下變頻系統(tǒng),在設(shè)計中利用并行NCO和多相濾波相結(jié)合的方法有效的降低了數(shù)據(jù)的速率,以適合數(shù)字信號處理器件的工作頻率。
2019-09-26 07:06:35
。 2 輸入輸出接口研究 Virtex Ⅱ-PRO系列是在Virtex Ⅱ系列FPGA的基礎(chǔ)上,嵌入了高速I/O接口和IBM PowerPC處理器,它能實現(xiàn)超高帶寬的系統(tǒng)芯片設(shè)計,支持LVDS
2018-12-18 10:22:18
基于FPGA的通用高速串行互連協(xié)議設(shè)計基于FPGA的通用高速串行互連協(xié)議設(shè)計
2012-08-11 15:46:52
基于高速FPGA 的PCB 設(shè)計技巧
2012-08-06 12:57:11
FPGA配置的功能有哪些?FPGA的配置速度怎樣?如何使用高速NOR閃存對FPGA進行配置?
2021-08-03 06:51:30
高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的背景及功能是什么?如何利用FPGA實現(xiàn)高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計?FPGA在高速連續(xù)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用有哪些?
2021-04-08 06:19:37
NoC為FPGA設(shè)計提供了哪些優(yōu)勢?NoC在FPGA內(nèi)部邏輯互連中發(fā)揮的作用是什么?如何利用片上高速網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新地實現(xiàn)FPGA內(nèi)部超高帶寬邏輯互連?
2021-06-17 11:35:28
網(wǎng)絡(luò)連接到USB主機。本文將探討其設(shè)計方法,可以在FPGA或ASIC系統(tǒng)中實現(xiàn)高效高速USB 2.0接口。圖1 基于USB的分布式***采集系統(tǒng) 在介紹整合通用串行總線接口到FPGA或ASIC系統(tǒng)的各種
2012-11-22 16:11:20
本文利用CORDIC算法在FPGA上實現(xiàn)了高速自然對數(shù)變換器。
2021-04-30 06:05:22
在我的項目中,有兩個Straan3A-DSP FPGA,而這兩個FPGA需要相互通信。由于Spartan3A-DSP沒有Rocket I / O,我使用64位(32位發(fā)送和32位接收)并行
2019-05-24 10:21:47
接口和總線管理。實現(xiàn)真正的模塊化設(shè)計。本文用一個具體的FPGA設(shè)計例子來展現(xiàn)NoC在FPGA內(nèi)部邏輯互連中發(fā)揮的重要作用。本設(shè)計主要是實現(xiàn)三重數(shù)據(jù)加密解密算法(3DES)。該算法是DES加密算法的一種
2020-05-12 08:00:00
。ODCC 網(wǎng)絡(luò)工作組 2021 年 12 月正式啟動《112G 高速互連白皮書》項目開發(fā)工作。項目主要圍繞基于 112Gbps SerDes 下的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備高速系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)測試方案及方法研究、高速互連
2022-09-28 10:43:13
紫光的FPGA哪些系列支持高速接口?相關(guān)接口有哪些免費的IP可以使用呢?性能怎么樣?
2024-03-20 16:58:29
解決背板互連中信號完整性問題的兩種方案
2019-09-16 09:08:59
隨著高帶寬業(yè)務(wù)需求的快速增加,以及滿足高速度和性能的新系統(tǒng)開發(fā)的增多,在這些互連中的信號完整性變成了在部署高速通信鏈路和業(yè)務(wù)時的基本要求,也是工程師面臨的主要挑戰(zhàn)之一。本文介紹兩種簡單的信號
2015-03-10 10:59:12
大家好, 在Ultrascale FPGA中,使用單片和下一代堆疊硅互連(SSI)技術(shù)編寫。 “單片和下一代堆疊硅互連(SSI)技術(shù)”是什么意思?謝謝娜文G K.
2020-04-27 09:29:55
在 2013 年將要討論各種有趣的話題。今天的話題是車載互連中的TI技術(shù)。試想有這么一天,您和您的友人同乘一車,安全舒適地在路上行使,同時還能通過車載信息娛樂系統(tǒng)或車內(nèi)接口相連的個人設(shè)備與外部世界穩(wěn)定連網(wǎng)
2018-09-26 11:21:07
測試,從而利用JTAG邊界掃描架構(gòu)測試高速系統(tǒng)級芯片(SoC)的互連上發(fā)生的時延破壞。ALT="圖1:信號完整性故障模型。"> 互連中的信號完整性損耗對于數(shù)千兆赫茲高度
2009-10-13 17:17:59
的視頻字符疊加的設(shè)計與實現(xiàn)基于FPGA的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)IEEE1394接口設(shè)計基于FPGA的數(shù)字濾波系統(tǒng)設(shè)計基于FPGA的通用高速串行互連協(xié)議設(shè)計基于FPGA的萬兆以太網(wǎng)接口的設(shè)計與實現(xiàn)截短
2012-02-02 17:26:14
*6.1 路由器在網(wǎng)際互連中的作用 6.1.1 路由器的構(gòu)成 6.1.2 交換構(gòu)件 6.1.3 互聯(lián)網(wǎng)與因特網(wǎng)*6.2 因特網(wǎng)的網(wǎng)際
2008-10-23 16:49:120 隨著測控技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日益緊密的結(jié)合,測控系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為大勢所趨。本文闡述在一種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)互連—— CAN 總線與以太網(wǎng)互連系統(tǒng)設(shè)計方案中嵌入式TCP/IP 協(xié)議棧的設(shè)
2009-05-16 14:22:5410 本文系統(tǒng)地研究了 CAN 總線與以太網(wǎng)互連的技術(shù)要點,首先分析互連技術(shù)在實現(xiàn)過程中遇到的難點——協(xié)議轉(zhuǎn)換。然后提出了一種CAN 總線與以太網(wǎng)系統(tǒng)互連設(shè)計方案,并詳細闡
2009-08-12 09:07:1422 比較了多種DSP芯片的互連性能,給出了一種簡單高性能DSP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。針對構(gòu)成DSP網(wǎng)絡(luò)通訊接口的鏈路口,分析其基本特點,并且提出了在FPGA中實現(xiàn)的設(shè)計原理。最后給出了設(shè)計仿真圖和
2010-07-27 16:46:4622 芯片間的互連速率已經(jīng)達到GHz量級,相比較于低速互連,高速互連的測試遇到了新的挑戰(zhàn)。本文探討了高速互連測試的難點,傳統(tǒng)互連測試方法的不足,進而介紹了互連內(nèi)建自測試(I
2010-07-31 17:00:1615 隨著高速數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)需求的增加,如何高質(zhì)量的解決高速IC 芯片間的互連變得越來越重要。低功耗及優(yōu)異的噪聲性能是要解決的主要問題。芯片間互連通常有三種接口:PECL
2010-08-20 16:12:4522 分析當前高速互連網(wǎng)絡(luò)中同時存在的TCP/IP, GAMMA, InfiniBand, SCI 等技術(shù)的實現(xiàn)機制,介紹RapidIO 高性能總線技術(shù)。研究RapidIO 協(xié)議和MPC8548 處理器的相關(guān)技術(shù),提出在RapidIO 高速互連網(wǎng)
2010-09-22 08:35:1120 美信公司的高速互連 (第9版本) 資料,主要內(nèi)容有:
3mm x 3mm串行器支持微型安全攝像機設(shè)計 .2吉比特、多端口、LVDS交叉點開關(guān),有效降低系統(tǒng)成本 ...318位、智能型雙
2010-10-02 09:57:570 隨著芯片集成度的不斷提高,Cu已經(jīng)取代Al成為超大規(guī)模集成電路互連中的主流互連材料。在目前的芯片制造中,芯片的布線和互連幾乎全部是采用直流電鍍的方法獲得Cu鍍
2009-09-11 17:06:022796 高速PCB互連設(shè)計中的測試技術(shù)
互連設(shè)計技術(shù)包括測試、仿真以及各種相關(guān)標準,其中測試是驗證各種仿真分析結(jié)果的方法和手段。優(yōu)秀的測試方法和手段是保證互連設(shè)
2009-10-10 16:18:02566 FPGA設(shè)計的高速FIFO電路技術(shù)
本文主要介紹高速FIFO電路在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的應(yīng)用,相關(guān)電路主要有高速A/D轉(zhuǎn)換器、FPGA、SDRAM存儲器等。圖1為本方案的結(jié)構(gòu)框圖。在大容量
2010-05-27 09:58:592226 出于對光互連芯片進行測試的目的,本文提出了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列(Field-Programmable GateArray,FPGA)的 高速誤碼儀 的設(shè)計方案,并介紹了該方案的設(shè)計思想,著重對同步問題進行了
2011-06-10 16:56:530 隨著電子產(chǎn)品不斷向微型化和多功能化發(fā)展,電子封裝微互連中的電遷移問題日益突出,已成為影響產(chǎn)品可靠性和耐久性的重要因素.本文在回顧鋁、銅及其合金互連引線中電遷移問題
2011-10-26 16:37:0333 隨著互連速度超過了10Gbps,工程師和設(shè)計人員都在努力解決如何在保持一個合理的熱能管理預(yù)算的前提下,保持信號的完整,在這篇文章中,我們將探討如何降低互連功耗,以及當今高速
2011-11-10 09:54:34901 Supermicro(R)利用即將面市的新處理器和最新的高速互連技術(shù)拓展高性能解決方案Supermicro(R)利用即將面市的新處理器和最新的高速互連技術(shù)拓展高性能解決方案
2011-11-14 19:03:50894 TCAM在高速路由查找中的應(yīng)用及其FPGA實現(xiàn),TCAM在高速路由查找中的應(yīng)用及其FPGA實現(xiàn)
2015-11-04 16:32:3915 基于FPGA的高速DMUX設(shè)計,下來看看
2016-05-10 11:49:0216 基于FPGA的高速A_D轉(zhuǎn)換控制器設(shè)計。
2016-05-10 13:45:2830 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集硬件系統(tǒng)設(shè)計.
2016-05-10 17:06:4043 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)接口設(shè)計.
2016-05-10 17:06:4027 基于FPGA的通用高速串行互連協(xié)議設(shè)計。
2016-05-11 09:46:0118 基于FPGA的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計,用ad芯片和sdram構(gòu)成高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2016-05-17 09:49:5135 基于FPGA的多通道高速CMOS圖像采集系統(tǒng)
2016-08-30 15:10:148 基于FPGA的高速圖像采集系統(tǒng)的研究與設(shè)計
2016-08-30 15:10:146 基于FPGA的高速固態(tài)存儲器優(yōu)化設(shè)計_楊玉華
2017-01-13 21:40:361 基于FPGA的高速多通道AD采樣系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)_徐加彥
2017-01-18 20:23:5812 DSP與FPGA高速的數(shù)據(jù)傳輸有三種常用接口方式: EMIF, HPI 和 McBSP 方式。而采用 EMIF 接口方式, 利用 FPGA ( 現(xiàn)場可編程邏輯門陣列) 設(shè)計 FIFO的接口電路,即可實現(xiàn)高速互聯(lián)。
2017-02-11 14:16:102487 (Xilinx)FPGA中LVDS差分高速傳輸?shù)膶崿F(xiàn)
2017-03-01 13:12:0464 基于雙DSP和雙FPGA的高速圖像處理系統(tǒng)設(shè)計_吳雷
2017-03-16 09:28:512 采用FPGA實現(xiàn)對AD 輸出數(shù)據(jù)的高速采集
2017-08-30 17:16:0235 基于FPGA和DSP的高速圖像處理系統(tǒng)
2017-10-19 13:43:3119 ReRAM解決方案帶來了互連中的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的偉大創(chuàng)新。能夠很容易地、大容量地與邏輯電路、模擬電路和RF組件集成于單個SoC中,并能夠在無須電池充電的條件下運行多年的低能耗、快速、非易失性大容量存儲器,也使得未來的智能設(shè)備在物聯(lián)網(wǎng)、消費類電子產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用實現(xiàn)縱橫跨越成為可能。
2018-01-10 17:19:293421 換句話說,eFPGA是一種數(shù)字可重構(gòu)結(jié)構(gòu),由可編程互連中的可編程邏輯組成,通常表現(xiàn)為矩形陣列,數(shù)據(jù)輸入和輸出位于邊緣周圍。 eFPGA通常具有數(shù)百或數(shù)千個輸入和輸出,可連接到總線、數(shù)據(jù)路徑、控制路徑、GPIO、PHY或任何需要的器件。
2018-06-25 17:51:001085 PCI Express是一種高性能互連協(xié)議,被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)適配、圖形加速器、網(wǎng)絡(luò)存儲、大數(shù)據(jù)傳輸以及嵌入式系統(tǒng)等領(lǐng)域。在高速互連領(lǐng)域中,使用高速差分總線替代并行總線是大勢所趨。
2018-10-05 17:44:0037905 從19到32Gb / s的互連寬度正在迅速擴大。
了解Xilinx UltraScale +?FPGA和MPSoC如何直接使用這些互連,以及KCU116和VCU118評估套件如何快速啟動您的設(shè)計。
2018-11-22 07:21:002875 了革命性的新型二維片上網(wǎng)絡(luò)(2D NoC)。2D NoC如同在FPGA可編程邏輯結(jié)構(gòu)上運行的高速公路網(wǎng)絡(luò)一樣,為FPGA外部高速接口和內(nèi)部可編程邏輯的數(shù)據(jù)傳輸提供了超高帶寬(~27Tbps
2020-03-04 15:59:391517 在數(shù)字系統(tǒng)互連設(shè)計中,高速串行/O技術(shù)取代傳統(tǒng)的并行/O技術(shù)成為當前發(fā)展的趨勢。與傳統(tǒng)并行丨/技術(shù)相比,串行方案提供了更大的帶寬、更遠的距離、更低的成本和更高的擴展能力,克服了并行l(wèi)/O設(shè)計存在的缺陷在實際設(shè)計應(yīng)用中,采用現(xiàn)場可編程門陣列FPGA實現(xiàn)高速串行接口是一種性價比較高的技術(shù)途徑。
2020-08-24 17:28:0015 本篇主要介紹邏輯互連中的一些具有特殊功能的互連。這些特殊功能包括總線保持、串聯(lián)阻尼電阻、熱插拔等。
2021-01-07 16:30:0022 基于FPGA的高速大容量FLASH存儲(單片機底層嵌入式開發(fā))-該文檔為基于FPGA的高速大容量FLASH存儲總結(jié)文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-07-30 16:46:4512 針對高速BGA封裝與PCB差分互連結(jié)構(gòu)進行設(shè)計與優(yōu)化,著重分析封裝與PCB互連區(qū)域差分布線方式,信號布局方式,信號孔/地孔比,布線層與過孔殘樁這四個方面對高速差分信號傳輸性能和串擾的具體影響。
2022-08-26 16:32:04534 ,下文長江連接器為大家分享電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕的影響。1、電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕,會導(dǎo)致連接器出現(xiàn)反復(fù)的熱漂移問題,大大影響連接器的性能。2、電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕,影響著連接器的數(shù)字
2021-11-26 16:14:59444 ,下文長江連接器為大家分享電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕的影響。1、電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕,會導(dǎo)致連接器出現(xiàn)反復(fù)的熱漂移問題,大大影響連接器的性能。2、電子連接器互連中產(chǎn)生微動腐蝕,影響著連接器的數(shù)字
2021-10-19 17:44:20513 點擊上方藍色字關(guān)注我們~免費直播課來了,耀創(chuàng)科技和芯查查共同推出李老師直播課程,歡迎大家準時觀看~主題:高速PCB互連中存在的各種常見問題及信號互連的仿真辦法時間:2022-02-171400地址
2022-02-15 11:13:48560 現(xiàn)如今, 隨著高端芯片中集成度越來越高(臺積電已試產(chǎn)2 nm芯片), 金屬布線也越來越密. 不斷減小的互連線寬會降低芯片的性能和良率. 電沉積技術(shù)是實現(xiàn)金屬互連的關(guān)鍵技術(shù). 然而在電沉積過程中, 由于受尖端效應(yīng)和微納孔內(nèi)傳質(zhì)的限制, 溝槽開口處金屬沉積過快
2023-10-31 16:54:23437
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