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三維電磁仿真在25 Gbps串行收發(fā)通道設(shè)計中的應(yīng)用方法

三維電磁仿真在25 Gbps串行收發(fā)通道設(shè)計中的應(yīng)用方法[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

高速串行收發(fā)信道設(shè)計問題在5G通信以及數(shù)據(jù)中心的設(shè)計中越來越受到重視。通過25 Gbps串行多通道收發(fā)器PCB設(shè)計工程實例,從而分析工程實現(xiàn)過程中遇到的過孔設(shè)計、阻抗匹配以及通道串擾等信號完整性問題,采用Cadence Sigrity全波三維電磁仿真的方法和鏈路仿真方法,有針對性地在工程實現(xiàn)的不同階段為問題的解決提供不同的策略方法,提升了設(shè)計與仿真優(yōu)化的效率,縮短了從設(shè)計到量產(chǎn)的時間。

發(fā)表于:8/15/2018 11:20:00 AM

Stratus HLS工具在高性能雙精度浮點乘法設(shè)計中的應(yīng)用流程

Stratus HLS工具在高性能雙精度浮點乘法設(shè)計中的應(yīng)用流程[EDA與制造][數(shù)據(jù)中心]

雙精度浮點乘法部件是高性能CPU的核心運算部件之一。描述了使用Cadence Stratus HLS工具設(shè)計和實現(xiàn)雙精度浮點乘法部件,探索新設(shè)計方法學(xué)在關(guān)鍵路徑延時調(diào)整、數(shù)據(jù)路徑優(yōu)化以及低功耗優(yōu)化等問題的解決方法,并探討如何將新的設(shè)計流程結(jié)合到原有項目開發(fā)中等問題。最終,高階綜合設(shè)計的RTL,在28 nm工藝下綜合實現(xiàn)頻率為2.5 GHz、面積為28 211 μm2,基本滿足高性能微處理器的開發(fā)要求,增強了在項目中更加廣泛地使用新設(shè)計方法學(xué)的信心。

發(fā)表于:8/15/2018 11:08:00 AM

基于FPGA的超聲波信號處理設(shè)計與實現(xiàn)

基于FPGA的超聲波信號處理設(shè)計與實現(xiàn)[可編程邏輯][工業(yè)自動化]

為了滿足超聲波探傷檢測的實時性需求,通過研究超聲波探傷的工作原理,提出了基于FPGA芯片的實時信號處理系統(tǒng)實現(xiàn)方案及硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計,并根據(jù)FPGA邏輯結(jié)構(gòu)模型實現(xiàn)了軟件系統(tǒng)的模塊化設(shè)計。根據(jù)實驗測試及統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出,基于FPGA芯片的信號處理系統(tǒng)提高了探傷檢測的準確性與穩(wěn)定性,滿足了探傷過程中B超顯示的實時性要求。

發(fā)表于:8/14/2018 5:30:19 PM

基于虛擬儀器的城市景觀照明分布式控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

基于虛擬儀器的城市景觀照明分布式控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[測試測量][工業(yè)自動化]

針對城市級景觀照明系統(tǒng)分布廣、數(shù)量多的特點,設(shè)計一種基于虛擬儀器的可組分布式城市景觀照明控制系統(tǒng)。采用C8051F040處理器構(gòu)建多通道照明控制硬件平臺,利用CAN總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成虛擬儀器的數(shù)據(jù)傳輸鏈路,實現(xiàn)組網(wǎng)功能。該系統(tǒng)可同時監(jiān)控多路照明現(xiàn)場,并將檢測到的數(shù)據(jù)進行顯示、報警、自動記錄和保存。

發(fā)表于:8/14/2018 5:25:59 PM

基于FPGA的多通道HDLC通信系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)

基于FPGA的多通道HDLC通信系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[可編程邏輯][工業(yè)自動化]

為了滿足某測控平臺的設(shè)計要求,設(shè)計并實現(xiàn)了基于FPGA的六通道HDLC并行通信系統(tǒng)。該系統(tǒng)以FPGA為核心,包括FPGA、DSP、485轉(zhuǎn)換接口等部分。給出了系統(tǒng)的電路設(shè)計、關(guān)鍵模塊及軟件流程圖。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)通訊速度為1 Mb/s,并且工作穩(wěn)定,目前該設(shè)計已經(jīng)成功應(yīng)用于某樣機中。

發(fā)表于:8/14/2018 5:20:45 PM

功率MOSFET并聯(lián)應(yīng)用

功率MOSFET并聯(lián)應(yīng)用[電源技術(shù)][工業(yè)自動化]

從線路布線和參數(shù)配置等方面分析了導(dǎo)致MOSFET并聯(lián)時電壓和電流不均衡的原因,并聯(lián)MOSFET易產(chǎn)生振蕩的原因作了詳細的分析,并輔以仿真說明振蕩產(chǎn)生的原因。

發(fā)表于:8/14/2018 5:11:37 PM

諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的研究

諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)的研究[電源技術(shù)][智能電網(wǎng)]

闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸?shù)墓ぷ髟?,在對發(fā)射與接收電路幾種拓撲結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上設(shè)計了一個收發(fā)電路均采用串聯(lián)補償結(jié)構(gòu)、諧振頻率為1 MHz、負載為10 Ω的模型?;诰€圈的互感耦合等效模型,從電路角度分析得出系統(tǒng)的輸出功率和效率與線圈、負載、互感等參數(shù)之間的關(guān)系。針對磁耦合諧振系統(tǒng)滿足最大輸出功率時效率比較低的狀況,提出了功效積指標。在滿足系統(tǒng)輸出功率的基礎(chǔ)上,該指標實現(xiàn)了較高的傳輸效率。最后,通過Matlab仿真驗證了所提功效積指標的可行性。

發(fā)表于:8/14/2018 5:08:00 PM

具有高傳輸比的“泵式”結(jié)構(gòu)矩陣變換器

具有高傳輸比的“泵式”結(jié)構(gòu)矩陣變換器[電源技術(shù)][工業(yè)自動化]

針對目前矩陣變換器電壓傳輸比多數(shù)只能達到0.866的問題,進行了深入研究,設(shè)計了一種泵式矩陣變換器結(jié)構(gòu),使電壓傳輸比任意可調(diào),并從機理上解決了矩陣式變換器的傳輸比低的問題。

發(fā)表于:8/14/2018 5:07:28 PM

多臺逆變電源并聯(lián)冗余運行控制系統(tǒng)的研制

多臺逆變電源并聯(lián)冗余運行控制系統(tǒng)的研制[電源技術(shù)][智能電網(wǎng)]

提出了一種分布式控制并聯(lián)方案實現(xiàn)多臺逆變電源并聯(lián)控制系統(tǒng),分析了逆變電源并聯(lián)運行控制過程中的電壓和電流特性。試驗運行結(jié)果表明,各模塊均流效果好,控制策略可行,達到比較理想的并聯(lián)運行控制效果。

發(fā)表于:8/14/2018 5:00:12 PM

基于反饋迭代的雙帶功率放大器數(shù)字預(yù)失真

基于反饋迭代的雙帶功率放大器數(shù)字預(yù)失真[模擬設(shè)計][通信網(wǎng)絡(luò)]

為補償雙帶功率放大器中的非線性,提出了二維多項式模型并結(jié)合反饋迭代法建立數(shù)字預(yù)失真系統(tǒng)。相比于傳統(tǒng)的線性化技術(shù),二維數(shù)字預(yù)失真方法降低了對數(shù)/模轉(zhuǎn)換器和模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的要求。仿真結(jié)果表明,采用間隔頻率為100 MHz的兩路WCDMA信號同時驅(qū)動功率放大器,二維多項式模型能夠更好地消除非線性失真,反饋迭代方法在求逆上更精確。

發(fā)表于:8/14/2018 4:57:00 PM

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