串行下載線的原理圖 SI Prog - Serial Interface for PonyProg
上傳時間: 2013-11-09
上傳用戶:zhishenglu
將正數n插入一個已整序的字數組的正確位置。算法: 將數組中數逐個與N比較,Si為指針若N<Ki,則Ki下移一個單元若NKi,則插在Ki的下一個單元,并結束臨界條件:若NKn,則插入Kn的下一個單元若N<K1,則K1~Kn后移一個單元, N插在第一個單元循環控制:計數控制元素個數=((字末地址-字首地址) / 2) +1 字數 = (字節末地址-字節首地址) +1 字節數地址邊界控制結束地址為ARRAY_HEAD特征值控制: 表示結束條件的值
上傳時間: 2013-12-26
上傳用戶:haiya2000
10pin jtag接口定義 表1 Rainbow Blaster 的10PIN 母頭接口定義引AS 模式 PS 模式 JTAG 模式腳 信號名 描述 信號名 描述 信號名 描述1 DCLK 時鐘信號 DCLK 時鐘信號 TCK 時鐘信號2 GND 信號地 GND 信號地 GND 信號地3 CONF_DONE 配置完畢 CONF_DONE 配置完畢 TDO 數據來自于器件4 VCC(TRGT) 目標電源 VCC(TRGT) 目標電源 VCC(TRGT) 目標電源5 nCONFIG 配置控制 nCONFIG 配置控制 TMS JTAG 狀態機控制6 nCE Cyclone 芯片使能/ /7 DATAOUT AS 數據輸出 nSTATUS 配置狀態 /8 nCS 串行配置器件芯片使能/ /9 ASDI AS 數據輸入 DATA0 數據到器件 TDI 數據到器件10 GND 信號地 GND 信號地 GND 信號地
上傳時間: 2014-04-02
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當今電子技術的發展日新月異,尤其是深亞微米工藝在IC設計中的應用,使得芯片的集成規模愈來愈大,速度愈來愈高,從而使得如何處理高速信號問題成為設計的關鍵因素之一。隨著電子系統中邏輯和系統時鐘頻率的迅速提高和信號邊沿不斷變陡,印刷電路板(PCB)的線跡互連和板層特性對系統電氣性能的影響也越發重要。對于低頻設計線跡互連和板層的影響可以不考慮;當頻率超過50MHz時,互連關系和板層特性的影響不容忽視,必須對傳輸線效應加以考慮,在評定系統性能時也必須考慮印刷電路板板材的電參數。因此,高速系統的設計必須面對互連延遲引起的時序問題以及串擾、傳輸線效應等信號完整性(SI)問題。本文主要對互連延遲所引起的時序問題進行探討。
上傳時間: 2013-12-18
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目前通信領域正處于急速發展階段,由于新的需 求層出不窮,促使新的業務不斷產生,因而導致頻率資源越來越緊張。在有限的帶寬里要傳輸大量的多媒體數據,提高頻譜利用率成為當前至關重要的課題,否則將 很難容納如此眾多的業務。正交幅度調制(QAM)由于具有很高的頻譜利用率被DVB-C等標準選做主要的調制技術。與多進制PSK(MPSK)調制不 同,OAM調制采取幅度與相位相結合的方式,因而可以更充分地利用信號平面,從而在具有高頻譜利用效率的同時可以獲得比MPSK更低的誤碼率。 但仔細分析可以發現QAM調制仍存在著頻繁的相位跳變,相位跳變會產生較大的諧波分量,因此如果能夠在保證QAM調制所需的相位區分度的前提下,盡量減少 或消除這種相位跳變,就可以大大抑制諧波分量,從而進一步提高頻譜利用率,同時又不影響QAM的解調性能。文獻中提出了針對QPSK調制的相位連續化方 法,本文借鑒該方法,提出連續相位QAM調制技術,并針對QAM調制的特點在電路設計時作了改進。
上傳時間: 2013-10-31
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數字MMDS
上傳時間: 2013-10-16
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設計了一款基于三網融合的數字家庭媒體中心。采用SMP8644 做高清解碼與系統控制,配備UTI 機卡分離的有線數字電視(DVB-C)接收模塊、e 家佳家庭子網控制模塊、CBHD 藍光光頭機芯和前端處理模塊以及一些外圍接口,通過SATA 接口可內置或外掛大容量硬盤,通過10/100 Mbit/s 以太網卡和WiFi 無線網卡,可以上網連接固定網站,并實現與數字家庭子網中的計算機、移動媒體終端及其他設備互連,實現資源共享。通過外接CVBS 攝像頭和傳聲器,可擴展支持視頻通話。通過UART 接口外接TD-SCDMA 模塊,可進行3G 數據通信。對構成的硬件、軟件系統做了簡要介紹。
上傳時間: 2013-11-14
上傳用戶:xinyuzhiqiwuwu
16.6 版本出來將近半年了,一直想和大家分享一下OrCAD 在16.6 上面的表現。今天終于可以坐下來說一下了。今天要討論的是Capture 非常有用的一個更新,原理圖與SI 分析的完美結合結合。
標簽: OrCAD_Capture_CIS Cadence 16.6
上傳時間: 2014-03-26
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IBIS 模型在做類似板級SI 仿真得到廣泛應用。在做仿真的初級階段,經常對于ibis 模型的描述有些疑問,只知道把模型拿來轉換為軟件所支持的格式或者直接使用,而對于IBIS 模型里面的數據描述什么都不算很明白,因此下面的一些描述是整理出來的一點對于ibis 的基本理解。在此引用很多presention來描述ibis 內容(有的照抄過來,阿彌陀佛,不要說抄襲,只不過習慣信手拈來說明一些問題),僅此向如muranyi 等ibis 先驅者致敬。本文難免有些錯誤或者考慮不周,隨時歡迎進行討論并對其進行修改!IBIS 模型的一些基本概念IBIS 這個詞是Input/Output buffer information specification 的縮寫。本文是基于IBIS ver3.2 所撰寫出來(www.eigroup.org/IBIS/可下載到各種版本spec),ver4.2增加很多新特性,由于在目前設計中沒用到不予以討論。。。在業界經常會把spice 模型描述為transistor model 是因為它描述很多電路細節問題。而把ibis 模型描述為behavioral model 是因為它并不象spice 模型那樣描述電路的構成,IBIS 模型描述的只不過是電路的一種外在表現,象個黑匣子一樣,輸入什么然后就得到輸出結果,而不需要了解里面驅動或者接收的電路構成。因此有所謂的garbage in, garbage out,ibis 模型的仿真精度依賴于模型的準確度以及考慮的worse case,因此無論你的模型如何精確而考慮的worse case 不周全或者你考慮的worse case 如何周全而模型不精確,都是得不到較好的仿真精度。
上傳時間: 2013-10-16
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16.6 版本出來將近半年了,一直想和大家分享一下OrCAD 在16.6 上面的表現。今天終于可以坐下來說一下了。今天要討論的是Capture 非常有用的一個更新,原理圖與SI 分析的完美結合結合。
標簽: OrCAD_Capture_CIS Cadence 16.6
上傳時間: 2013-11-14
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