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信号完整性和电源完整性是高速PCB设计的两大重要概念,是电子小白重点学习的重要知识,但针对这两个概念,很多小白依然处于半懂不懂状态,所以下面将带领小伙伴们走进了解信号完整性和蒂娜元完整性。一般来说,信号完整性定义为信号在电路中能以正确时序

走进了解信号完整性和电源完整性(上)

同步设计和异步设计是模拟电路中常用的设计方法,是模拟工程师必须重点掌握的知识点,但面对这两种设计,很多人不知道如何根据实际情况采用设计,所以下面就讲讲如何选择。首先,同步设计是指电路内部时序完全同步,而异步设计则是指电路内部时序不同步,各部

模拟电路:同步设计和异步设计有何区别?

高速PCB设计在现代电子产品中越来越重要,而高速信号的传输问题也日益成为PCB工程师面临的问题之一,那么在高速PCB设计中如何解决高速信号传输中的问题?也许本文能给你一些参考。一般来说,高速信号传输中会出现多种问题,如时钟抖动、时序失真、瞬

高速PCB指南:如何解决高速信号传输中的问题?

FPGA是一种功能强大的可编程逻辑器件,广泛应用在数字电路设计、信号处理、无线通信等多领域,自然也就成为电子工程师的关键技能之一,若是不合理使用FPGA,极有可能导致FPGA设计不稳定、延迟大、时序崩溃等问题,所以下面将聊聊FPGA设计中的

FPGA设计中的常见问题及设计技巧
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FPGA的IO

关键内容提要:(1)FPGA IO命名方式;(2)FPGA的上电时序今天想和大家一起聊聊FPGA的IO。先说说我当年入门的经历吧。国内的大学有FPGA开发条件的实验室并不太多,当年大学的那帮同学有的做ARM,有的做linux,很少有人做FPGA,当时学FPGA仅仅是由于非常渴望的好奇心。所以,在淘宝

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FPGA的IO

今天我们更加深入讲解下spi协议时序图和spi四种模式的用法。刚开始接触单片机开发时,最怕就是看时序图,对于我来说就是奇怪的知识。特别是SPI和IIC的,以前写程序都直接复制别人程序,功能实现就行了也没去研究过数据传输的时候时序具体是怎么样的。那个时候经验也不足,网上搜的资料说得都太学术化了,也看不

spi协议时序图和四种模式实际应用详解

相信对于电源工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。如何使测试的数据准确和可靠是非常重要的,准确的数字能够帮助我们,而失真的波形和数值只能误导我们。本人从事电源行业有多年,示波器就相当于我的左右手。我常常看到很多小公

示波器怎么用才对?资深工程师也会忽略这些细节...

现阶段许多公司仍然是让硬件工程师来进行PCB设计和方案开发,除开这些,硬件工程师还要做更多的专业工作,这样势必会使产品上市的时间大大延长。而且现在随着高速数字电子技术的发展,对高速PCB设计的要求也越高:信号完整性仿真分析、时序分析,单板和

公司PCB设计需要外包,需要准备哪些资料给PCB设计公司呢?

随着电子技术的高速发展,信号完整性(SI)和电源完整性(PI)仿真的重要性日益凸显,虽然SI仿真主要关注的是信号的完整性和时序,而PI仿真关注的是电源和地的稳定性和可靠性,但依然有很多工程师不太清楚它们在板级和芯片级别有什么区别,所以下面将

SI&PI仿真在PCB板级和芯片级有什么区别?

在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构,下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线方式优点是结构简单,阻抗以及时序容易控制,适合

DDR拓扑结构的详细解析