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差分走线

  • PCB的走线规范

    对于PCB走线布线规范的一些整理,以及通过图文来介绍如何走线布线。包括高频线,PCB布线基本方针以及各种布线原则。

    标签: PCB

    上传时间: 2022-04-03

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  • 一张图搞清楚PCB走线设计

    一张图搞清楚“为什么PCB走线不只是连连线,有需要的可以参考!

    标签: PCB走线

    上传时间: 2022-04-19

    上传用户:zhaiyawei

  • 单端转差分网口板H1102 DS26C31 DS26C32 PROTEL 原理图+PCB+封装库

    网口单端转差分板H1102 DS26C31 DS26C32 PROTEL 99SE 原理图+PCB+封装库文件,Protel 99se 设计,包括原理图及PCB印制板图,可以用Protel或 Altium Designer(AD)软件打开或修改,都已经制板在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。

    标签: 网口 protel 原理图 pcb 封装

    上传时间: 2022-05-12

    上传用户:wangshoupeng199

  • 通信应用中差分电路设计的相关技术

    DVI(Digital Visual Interface),是1999年由Silicon Im-age、lntel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成的数字显示工作组DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口标准,其外观是一个24针的接插件(中-1。DVI接口采用高速串行的方式传输数据,在正常的使用情况下,DVI传输从计算机引出后直接连接到显示终蜡,中间只经过两对匹配的连接器和长度比较短的DVI线缆,DVI信号在这种情况下的传输一般都不会存在什么问题。当前在工业控制等恶劣环境领域DVI接口的使用频率也越来越频繁,在工业控制环境下,DVI传输需要经过除标准传输线缆外的其它环境,如底板、转接线等,传输线的长度也可能比较长,而且当前在工业控制领域基于DVI接口的电路基本上仍然采用原有的VGA接口电路的方式进行设计,在信号引出时仍采用传统连接器,而不是专用的差分连接器。以上这些情况都导致在工业控制环境下DVI信号传输经常出现信号完整性问题]。本文针对常见的DVI信号完整性问题,提出了基于电路仿真的解决方法,并结合具体的硬件平台详细说明了该方法的实现过程。使用基于电路仿真的方法可以得到DVI传输的极限情况,合理为设计留有裕度。最后通过高速示波器对电路的测试验证了仿真方法

    标签: 通信 差分电路设计

    上传时间: 2022-06-18

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  • PCB走线宽度、电流关系计算工具

    电路板走线小工具,适用于电路板工程师

    标签: 电流 线宽 PCB

    上传时间: 2022-06-26

    上传用户:得之我幸78

  • DDR走线规则_MT6236

    DDR走线规则_MT6236              

    标签: ddr

    上传时间: 2022-07-05

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  • DDR走线长度及原理分析

    DDR走线长度及原理分析                 

    标签: ddr

    上传时间: 2022-07-05

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  • 差分放大器的PSPICE分析

    差分放大器的PSPICE分析                   

    标签: 放大器 pspice

    上传时间: 2022-07-07

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  • LabVIEW四路差分AD模拟电压采集程序

    LabVIEW四路差分AD模拟电压采集程序,以下是软件截图

    标签: labview 电压采集 程序

    上传时间: 2022-07-20

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  • 基于MIPI+CSI-2协议的摄像头芯片数据发送端接口设计

    随着手机摄像头和数码相机性能的提升,增加摄像头设备到平台处理器之间的传输带宽变越来越有必要,传统的DVP接口已经不能适应现在的科技发展。在这样的大形势下MIPI联盟应运而生,它制定了一个通用的标准来规范高性能移动终端的接口,而它的子协议MIPI CSI-2则完美的解决了摄像头设备与平台处理器之间高速通信的难题,提供了一种标准化、强大、可靠、低功耗的传输方式。MPI CSI-2接口采用差分信号线,确保了高速数据在传输时不易受到外界的干扰,而其采用的ECC编码和CRC编码则从一定程度上减少了个别错误数据对于整体数据的影响,又由于自身处于MIPI大家族协议之中,它自身也很容易兼容应用MIPI家族协议的其他设备。本文详细的介绍了MIPI CSI-2协议数字部分RTL的实现,模拟部分的实现,以及后续的测试分析。在设计中RTL的设计、纠错以及模块的时序分析在Linux平台上进行。而模拟部分的实现以及整体的动态测试在FPGA平台上进行。通过这样的分工可以更全面的发挥两个平台的长处,更具体的来说,在Linux阶段的设计时充分的利用了modelsim与verdi配合的优势,从而更好的设计代码、分析代码和测试代码。而在综合时又利用Design Compile与Prime time充分的对设计做了资源分析和时序分析,保证了设计的质量。而在FPGA阶段设计时,充分的利用了FPGA灵活而且可以动态测试的优势来验证模块的正确性,此外在FPGA上还可以使用商用接收端来接收最后产生的MIPI数据,这样的验证方法更权威也更有说服力。在设计方法上,在数字部分的RTL设计中充分的应用了模块化的思想,不仅实现了协议的要求,而且灵活的适应了MIPI CSI-2协议在实际应用时的一些变通的需求。而在模拟部分的物理层设计中则大胆的做了尝试和创新,成功的在没有先例参照的情况下自主设计了FPGA下的物理层部分,并且最后成功的被商用接收端验证。总的来说在整个设计过程中遇到了阻碍和很多难题,但是经过不懈的努力最终克服了技术上的种种困难,最终也获得了阶段性的成果和自身的技术提高。

    标签: mipi 摄像头 接口

    上传时间: 2022-05-30

    上传用户:kingwide