我国的便携能源消费市场会比2011年提高30%-50%的购买量。随着FPGA硅芯片的更新换代,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。但是,FPGA必须有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用,否则再好的产品也毫无意义。
pcb布线技巧,轻松搞定布线、布局,主要包括:一、元件布局基本规则;二、元件布线规则;为增加系统的抗电磁干扰能力采取措施;3、降低噪声与电磁干扰的一些经验等.
火线,零线和地线三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
工程师在测量最高可达160MHz的802.11ac宽带信号时,须使用具有充足带宽的功率测量仪器,才能获取、分析并准确测量特定的802.11ac丛发信号区段,并确保在设计和验证阶段即能符合法令规范,从而加速802.11ac射频模块的开发。
TD-LTE系统中所用的波束赋形是一个相对更加复杂的命题,部分原因是终端设备具有移动的特性。一种称为Eigen波束赋形的技术会使用关于RF信道的信息从统计上对发射天线组件的幅度和相位参数进行加权判断。
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。
经常有人问电源逆变器的功率因数应该是在怎么样的负载条件下测量的,阻性、容性、还是感性?其实这里边存在一个很大的理解误区,忽视这种误区可能会导致逆变器的生产厂家和使用厂家出现比较严重的分歧。
2017年,宽带集群通信市场的政策环境进一步优化,标准化工作进展顺利,行业的宽带化发展规划更加清晰,国家对行业专网宽带化升级给予了大力支持,1.4G、1.8G频率资源先后被确定为行业宽带专网的使用频段。
电压闪变与波动,两个形影不离的兄弟,经常一起出现在我们的视野中。闪变外向,我们可以从外表觉察到它的变化,而波动则偏内向,心理活动丰富。除此以外,它们之间还有什么不同之处呢?
工程师们在调试的过程中,会经常发现,同一个信号用不同的设备测试,结果往往会有些差别。到底哪一个结果才是准确的?我们要科学的选用设备进行测试,不要被错误的结果“蒙骗”了。
很多人会将数字量与开关量混淆,也将其与模拟量混淆。数字量在时间和数量上都是离散的物理量,其表示的信号则为数字信号。数字量是由0和1组成的信号,经过编码形成有规律的信号,量化后的模拟量就是数字量。
不同的环境下,人体携带的静电电压从几伏几百伏到几万伏不等。人手接触电子元器件(导体)会产生静电放电,使器件损坏,降低可靠性;严重时,静电放电造成器件击穿,使产品直接报废。
消费性电子产品汰换周期越来越短,且功能复杂度不断提高,使得系统研发人员面临缩短产品开发时间的严峻挑战。所幸,现今自动化测试系统已开始导入开放式FPGA,将有助EDA开发环境与测量软件的整合,让工程师可同时进行系统设计与测试,加快研发时程。
如果您的FPGA设计无法综合或者没能按预期在开发板上正常工作,原因往往不明,要想在数以千计的RTL和约束源文件中找出故障根源相当困难,而且很多这些文件还可能是其他设计人员编写的。考虑到FPGA设计迭代和运行时间的延长,设计人员应该在设计流程的早期阶段就找出可能存在的诸多错误,并想方设法重点对设计在开发板上进行验证。
“提高协同”需要工程师们采用更高效的数据管理工具,以及版本控制。从根本上说,实现版本控制有两种方式:使用临时的版本控制工具或者使用正规的版本控制工具。无论工程师选择采用哪一种方案都会对他们的研发过程受益颇丰。