PCB板在焊接后可能存在元器件的开路、短路、漏焊等故障,所以需要在不将元器件焊离PCB板的情况下设计一种在线测试。本文研究了一种电容在线测试方法,并以向FPGA内植入Nios II软核作为控制器,以控制信号源的发生与测试档位的自动切换。实验证明了该测试方法的可行性及较高的精准度,达到了设计目的。
新增Cryptography Research的差分功率分析专利许可大幅提升关键性通信、工业和国防应用的安全性,专利解决方案提供了DPA防御攻击能力21ic讯—致力于提供功耗、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高
电流互感器作为高压电网检测主要设备,不仅为电能的计量提供参数,而且是为继电保护提供动作的依据。随着国家智能电网和特高压电网的发展,传统电磁式电流互感器逐渐暴
对FPGA设计中常用的复位设计方法进行了分类、分析和比较。针对FPGA在复位过程中存在不可靠复位的现象,提出了提高复位设计可靠性的4种方法,包括清除复位信号上的毛刺、
看似简单的几个问题,Andrew却回答的井井有条,小编已经没有办法有什么其他词语去形容了。本文Andrew不仅仅对FPGA入门学习流程做了详细的分享,更是对FPGA开发工作的要求分成大公司和小公司两个层面来分析。你能想象
自从Lattice(莱迪思半导体)并购Silincon Blue后,全球FPGA(可编程逻辑闸阵列)市场至此迈入了另一个时期,Lattice从工业与通讯领域,大举跨足消费性电子应用,Lattice在该领域拥有相当多的斩获,相关的重大讯息发布,
项目背景及可行性分析项目名称:基于FPGA低成本数字芯片自动测试仪的研发研究目的:应用VertexⅡ Pro 开发板系统实现对Flash存储器的功能测试。研究背景:随着电路复杂程度
一.项目背景随着电子技术的发展,以单片机为核心的多功能电能表已逐渐普及,这一类电能表具有较高的测量精度和运算速度,能够对各月电能的消耗进行记录,保存电能的最大需求
诱发电位是神经系统接受各种外界刺激后所产生的特异性电反应。它在中枢神经系统及周围神经系统的相应部位被检出,与刺激有锁时关系的电位变化,具有能定量及定位的特点,往往较常规脑电图检查有更稳定的效果,从而在
现在的大多数仪器通过将封闭式FPGA与固定固件相结合来实现仪器的各种功能。如果您看过一个拆解后的示波器,您可能已经看过里面的FPGA.FPGA提高了测试仪器的处理能力,而
曾几何时,高清晰度平板显示电视机对普通消费者来说价格高昂。如今,它们已能够被经济地大量生产,而且价格能为大多数家庭所接受。显示板制造商正在扩大生产能力,以满足需求并促进更高的消费量。根据 iSuppli 公司
如果设计中有多个模块,每个模块内部有许多寄存器或者存储块需要配置或者提供读出那么实现方式有多种,主要如下:实现方式一:可以在模块顶部将所有寄存器引出,提供统一的模块进行配置和读出。这种方式简单是简单,
工业自动化(Industrial Automation)发展迅速增温,已成为嵌入式处理器业者的新战场。由于工业自动化牵涉大规模的控制器换新需求,加上须导入高可靠度、高安全性工业乙太网路(Ethernet),以及多轴、高精准度马达控制
工业马达虽仅占全球马达使用量的一小部分,不过因耗电量惊人,已使其成为国际上马达能源效率主要管制对象(表1)。据了解,以一个11千瓦(kW)、效率为IE3的工业感应马达而言,当该马达每年运转四千个小时,并连续运转20
如果设计中有多个模块,每个模块内部有许多寄存器或者存储块需要配置或者提供读出那么实现方式有多种,主要如下:实现方式一:可以在模块顶部将所有寄存器引出,提供统一的模块进行配置和读出。这种方式简单是简单,
一、FPGA与CPLD的基本概念1.CPLDCPLD主要是由可编程逻辑宏单元(LMC,Logic Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成,其中LMC逻辑结构较复杂,并具有复杂的I/O单元互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结
针对智能家居的应用需要和智能手机的日益普及,设计并实现了一个以Android手机作为遥控终端及FPGA为主控中心的智能家居系统,该系统利用蓝牙进行通信,应用多种传感器,实现视频监控、学习型红外遥控、温湿度采集、
直接数字频率合成技术(DDS)作为第三代频率合成技术,广泛应用于仪器仪表、通信、雷达等领域。基于DDS技术设计的频率合成器输出方波时,存在明显的重影现象,这直接影响了方波的质量。对方波重影出现的原因进行了分析,并提出一种适用于FPGA的改进算法,较好地弱化了方波重影。
传统的监控系统需要安保人员实时监控画面或事后回放视频记录进行人工分析,不但成本高,而且效率低。目前很多视频监控系统也只是做到了网络化,而且由于受网络带宽的限制,
本文提出了一种基于FPGA和USB接口的验光仪控制系统设计方案,该方案中的全自动电脑验光的接口设计是在原先验光仪的基础进行了改进,设计了基于FPGA的全自动电脑控制系统,并采用了先进的USB技术连接设备与电脑,提高了数据传输速率,增加了定位精度,并且缩短了验光过程的时间。