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1. 前言在数字IP/IC,FPGA项目的上板验证阶段,对于一些难以确定原因的bug,比如:RTL仿真时,测试pattern覆盖不够全面,fpga跑起来后的实际信号时序可能跟RTL 仿真不一致,从而出现Bug。一种debug的方式就是用FPGA工具提供的ILA模块(xilixn在ISE中叫:chip

数字IC/FPGA设计基础_ILA原理与使用

在现代通信和电子设备中,同轴电缆因其独特的结构和性能而受到青睐。同轴电缆由一个内部导体、一个绝缘层、一个外部导体和一个保护层组成,这种设计使其在传输信号时具有较低的损耗和较高的抗干扰能力。本文将探讨购买同轴电缆的几个主要原因。1.高效的信号

现代通信为什么选择同轴电缆?

DDR布线技术的重要性在如今的印刷电路板设计中,双数据速率(DDR)存储器非常普遍。许多设计都会用到DDR存储器配置的不同版本,这需要在布局中使用特定的布线模式。DDR的名称来源于其能够在每个时钟周期内发送和接收两次信号,是原先的单数据速率(SDR)存储器速率的两倍。由于速率增加了一倍,必须在布设D

技术博客 I 如何在PCB设计中进行DDR布线?

在现代电子系统中,各种干扰源无处不在,如电磁辐射、电源噪声等,而差分放大器和仪表放大器在信号处理和电磁兼容性领域扮演着至关重要的角色。差分放大器通过放大两个输入信号之间的差值,有效抑制共模信号和噪声,从而提高信号处理的精度。而仪表放大器则在

学完这个课程后,根本不愁差分/仪表放大器!

在电子工程中,印刷电路板(PCB板)作为电子元器件的支撑体和电气连接的提供者,工程师可能会遇见PCB板层数的判断,毕竟PCB板层数不仅影响着电路的布局、信号质量,还直接关系到生产成本和制造周期,那么如何判断?1、外观判断法铜箔层观察:单层P

工程师如何判断PCB板是几层板?

原理图作为电子设计的基础与核心,其准确性与完整性将直接关系到后续PCB布局布线,甚至整个产品的性能与可靠性,但电子小白在设计原理图时会遇见各种各样的问题,今天我们来盘点下有哪些问题是最怕遇见的!1、ERC报告管脚未接入信号管脚I/O属性定义

 做原理图最怕遇见哪些问题?盘点一下吧!

在PCB设计中,时钟信号是极为关键的敏感信号,若设置不当很容易干扰到系统稳定,电磁干扰更加严重。所以工程师必须慎重对待时钟信号,遵循其高频特性和对时序的严格要求,确保其布局布线顺利。1、减少过孔数量时钟线上应尽量减少过孔的使用,因为过孔会增

PCB时钟如何布线?记住这些要点!

关键要点可变衰减器电路通过允许信号被削弱或衰减一定的量来控制信号的强度或幅度。从消费电子到先进的科学和工业应用,可变衰减器是精确控制信号强度的宝贵工具。可变衰减器电路的PCB设计考虑因素包括信号完整性、降噪、适当接地和散热管理。 射频衰减器电路可变衰减器电路用于控制允许通过的信号减弱或衰减一定量来控

技术资讯 I PCB设计中的可变衰减器电路

大家好,我是学电子的小白白。这篇文章我们来聊一聊阻抗匹配,尤其是高速数字电路的阻抗匹配问题。1)什么是阻抗匹配阻抗匹配是指信号源、传输线、负载之间的一种搭配方式。由于实际的信号源都是有内阻的,外面接上传输线、负载时,就不可避免地出现内阻和外部阻抗“分压”的情况。在一个低频电路中,假如信号源的电压为V

高速数字电路的阻抗匹配

众所周知,PCB设计总是有一系列原则要遵守,若是不好好照做,可能降低PCB设计的成功概率,影响到产品的性能,甚至信号完整性、电磁辐射的控制及系统可靠性都有一定消极影响,今天本文将针对这些原则进行分析,希望对小伙伴们有所帮助。原则1:高频信号

为什么要遵守这些PCB原则?不做会出大事!(上)