電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>如何調(diào)試設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘域交匯問題

如何調(diào)試設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘域交匯問題

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

5時(shí)鐘在斯巴達(dá)3E不起作用

嗨,我有一個(gè)4時(shí)鐘的原始設(shè)計(jì)。在添加第5個(gè)時(shí)鐘并將設(shè)計(jì)加載到芯片中后,該設(shè)計(jì)在硬件不再起作用。我正在使用斯巴達(dá)3E 1600這是一個(gè)很大的設(shè)計(jì),但作為一個(gè)例子,我有一個(gè)簡單的計(jì)數(shù)器,如下所示
2019-06-17 14:32:33

時(shí)鐘時(shí)鐘簡介

文章目錄前言時(shí)鐘時(shí)鐘時(shí)鐘,時(shí)序邏輯的心跳時(shí)鐘信...
2021-07-29 07:43:44

調(diào)試FPGA跨時(shí)鐘信號的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1、跨時(shí)鐘信號的約束寫法  問題一:沒有對設(shè)計(jì)進(jìn)行全面的約束導(dǎo)致綜合結(jié)果異常,比如沒有設(shè)置異步時(shí)鐘分組,綜合器對異步時(shí)鐘路徑進(jìn)行靜態(tài)時(shí)序分析導(dǎo)致誤報(bào)時(shí)序違例?! 〖s束文件包括三類,建議用戶應(yīng)該將
2022-11-15 14:47:59

調(diào)試環(huán)境的UART RX中斷

程序,并檢查寄存器的內(nèi)容。我在rx和tx管腳上連接了作用,用RS232解碼器在作用上告訴我接收和發(fā)送什么。當(dāng)它工作時(shí),我可以看到字節(jié)被發(fā)送和接收,當(dāng)我在RX中斷設(shè)置斷點(diǎn)時(shí),我可以停止程序。我確認(rèn)
2020-03-23 07:04:37

ATK-HSWLDBG無線調(diào)試器-帶小接收端

ATK-HSWLDBG無線調(diào)試器-帶小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52

Capital Project模塊無法選擇的解決辦法

有線束工程師的學(xué)員反饋,在CHS的項(xiàng)目管理模塊中新建項(xiàng)目后,無法進(jìn)行的選擇。而他明明在Capital User模塊中新建了。這種情況該如何解決呢?問題描述:1.Captial User已經(jīng)
2021-01-12 17:06:22

FPGA初學(xué)者的必修課:FPGA跨時(shí)鐘處理3大方法

的數(shù)據(jù)(多bit)。在這種類似的場景,我們便可以使用異步雙口RAM來做跨時(shí)鐘處理。先利用ADC芯片提供的60MHz時(shí)鐘將ADC 輸出的數(shù)據(jù)寫入異步雙口RAM,然后使用100MHz的時(shí)鐘從RAM讀出
2021-03-04 09:22:51

FPGA設(shè)計(jì)中有多個(gè)時(shí)鐘時(shí)如何處理?

FPGA設(shè)計(jì)中有多個(gè)時(shí)鐘時(shí)如何處理?跨時(shí)鐘的基本設(shè)計(jì)方法是:(1)對于單個(gè)信號,使用雙D觸發(fā)器在不同時(shí)鐘間同步。來源于時(shí)鐘1的信號對于時(shí)鐘2來說是一個(gè)異步信號。異步信號進(jìn)入時(shí)鐘2后,首先
2012-02-24 15:47:57

FPGA請重視異步時(shí)鐘問題

[size=11.818181991577148px]FPGA開發(fā),遇到的最多的就是異步時(shí)鐘了。[size=11.818181991577148px]檢查初學(xué)者的代碼,發(fā)現(xiàn)最多的就是這類
2014-08-13 15:36:55

FPGA跨時(shí)鐘處理簡介

(10)FPGA跨時(shí)鐘處理1.1 目錄1)目錄2)FPGA簡介3)Verilog HDL簡介4)FPGA跨時(shí)鐘處理5)結(jié)語1.2 FPGA簡介FPGA(Field Programmable
2022-02-23 07:47:50

IC設(shè)計(jì)時(shí)鐘處理的常用方法相關(guān)資料推薦

1、IC設(shè)計(jì)的多時(shí)鐘處理方法簡析我們在ASIC或FPGA系統(tǒng)設(shè)計(jì),常常會遇到需要在多個(gè)時(shí)鐘下交互傳輸?shù)膯栴},時(shí)序問題也隨著系統(tǒng)越復(fù)雜而變得更為嚴(yán)重???b class="flag-6" style="color: red">時(shí)鐘處理技術(shù)是IC設(shè)計(jì)中非常重要的一個(gè)
2022-06-24 16:54:26

MCU怎么確定一個(gè)變量的作用

MCU怎么確定一個(gè)變量的作用
2023-10-09 06:46:34

MDO4000混合示波器技術(shù)基礎(chǔ)闡述

“跨”、“混合”分析、讓工程師可以同時(shí)檢測任何時(shí)間點(diǎn)上模擬、數(shù)字、總線與射頻信號之間的交互作用,是當(dāng)今的最佳系統(tǒng)級調(diào)試工具,它也將要大大改變你測試的方法。要知道MDO4000混合示波器怎樣有異于頻譜分析儀加示波器,或怎樣有異于示波器的FFT運(yùn)算,我們首先從它的結(jié)構(gòu)上闡述它的技術(shù)基礎(chǔ)。
2019-06-06 06:51:35

MDO4000系列混合分析儀應(yīng)用之跨分析介紹

的特色之一,但MDO4000 絕不是以上羅列的五種測試工具的簡單組合,這五種功能工作在同一時(shí)鐘、同一觸發(fā)機(jī)制下,使得MDO4000 具有創(chuàng)新的時(shí)域、頻域、調(diào)制時(shí)間相關(guān)的跨分析功能。為此,我們將
2019-07-19 07:02:07

MDO4000系列混合分析儀應(yīng)用基本功能總結(jié)

系統(tǒng),是MDO4000 系列混合分析儀的特色之一,但MDO4000 絕不是以上羅列的五種測試工具的簡單組合,這五種功能工作在同一時(shí)鐘、同一觸發(fā)機(jī)制下,使得MDO4000 具有創(chuàng)新的時(shí)域、頻域、調(diào)制時(shí)間
2019-07-19 06:43:08

STM32時(shí)鐘樹學(xué)習(xí)匯總

STM32時(shí)鐘樹學(xué)習(xí)筆記六:有三種不同的時(shí)鐘源可以用來驅(qū)動系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)1:HSI振蕩時(shí)鐘2:HSE振蕩時(shí)鐘3:PLL時(shí)鐘用戶可以通過配置多個(gè)分頻器配置AHB、高速APB(APB2
2021-08-02 07:39:44

STM32F091備份是什么?

SystemClock_Config(),其中配置了所有時(shí)鐘。那里:啟用備份訪問(在 PWR->CR 設(shè)置 DBP)重置備份(在 RCC->BDCR 設(shè)置然后清除 BDRST)將時(shí)鐘源設(shè)置為HSI(BDCR
2023-01-13 06:04:15

STM32F103文參考手冊之時(shí)鐘樹 精選資料推薦

1.當(dāng)HSI被用于作為PLL時(shí)鐘的輸入時(shí),系統(tǒng)時(shí)鐘能得到的最大頻率是64MHz。2.對于內(nèi)部和外部時(shí)鐘源的特性,請參考相應(yīng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊“電氣特性”章節(jié)。用戶可通過多個(gè)預(yù)分頻器配置AHB、高速APB
2021-08-19 08:56:15

UNIX套接字

,無需計(jì)算校驗(yàn)和,不要產(chǎn)生順序號,無需發(fā)送確認(rèn)報(bào)文。下圖所示程序,main函數(shù)創(chuàng)建了一些消息隊(duì)列和UNIX套接字,并為每個(gè)消息隊(duì)列開啟了一個(gè)新線程。然后它在一個(gè)無限循環(huán)中用poll來輪詢選擇一個(gè)
2016-09-02 11:59:01

USB數(shù)據(jù)包的同步可以同步主機(jī)端和從機(jī)端的時(shí)鐘,這個(gè)怎么理解

在看u***,書上說u***數(shù)據(jù)包的同步可以同步主機(jī)端和從機(jī)端的時(shí)鐘,這個(gè)怎么理解u***接口沒有時(shí)鐘線,我又想到了單片機(jī)串口的波特率,不知道有沒有關(guān)系,向大家請教了這個(gè)簡單的問題,很想知道答案
2019-07-02 18:06:13

XP退后怎么才能加回以前的

XP退后怎么才能加回以前的是這樣一件事情,我的XP電腦是不連接網(wǎng)絡(luò)的,但是它之前的用戶一直連接那, 這次我修改的工作組,結(jié)果那不見了,用戶也進(jìn)不去了;請問還能加回以前的嗎?
2012-06-09 16:41:55

matlab連通的數(shù)字標(biāo)記

在matlab對二值圖像不同的連通進(jìn)行標(biāo)寫序號該用什么語句函數(shù)?。?/div>
2016-10-13 20:26:21

python變量的作用

python變量的作用1. 作用Python的作用可以分為四種:L (Local) 局部作用E (Enclosing) 閉包函數(shù)外的函數(shù)G (Global) 全局作用B
2022-03-03 16:50:37

quartus仿真雙口RAM 實(shí)現(xiàn)跨時(shí)鐘通信

雙口RAM如何實(shí)現(xiàn)跨時(shí)鐘通信???怎么在quartus ii仿真???
2017-05-02 21:51:39

【FPGA設(shè)計(jì)實(shí)例】FPGA跨越多時(shí)鐘

跨越時(shí)鐘FPGA設(shè)計(jì)可以使用多個(gè)時(shí)鐘。每個(gè)時(shí)鐘形成一個(gè)FPGA內(nèi)部時(shí)鐘“,如果需要在另一個(gè)時(shí)鐘時(shí)鐘產(chǎn)生一個(gè)信號,需要特別小心。隧道四部分第1部分:過路處。第2部分:道口標(biāo)志第3部分:穿越
2012-03-19 15:16:20

萬年歷在調(diào)試是DS1302里面的時(shí)間時(shí)鐘讀不到LCD

調(diào)試是DS1302里面的時(shí)間時(shí)鐘讀不到LCD,請各位看看
2012-07-18 09:55:04

三種FPGA界最常用的跨時(shí)鐘處理法式

的數(shù)據(jù)(多bit)。在這種類似的場景,我們便可以使用異步雙口RAM來做跨時(shí)鐘處理。先利用ADC芯片提供的60MHz時(shí)鐘將ADC 輸出的數(shù)據(jù)寫入異步雙口RAM,然后使用100MHz的時(shí)鐘從RAM讀出
2021-02-21 07:00:00

三種跨時(shí)鐘處理的方法

60MHz的時(shí)鐘上升沿變化,而FPGA內(nèi)部需要使用100MHz的時(shí)鐘來處理ADC采集到的數(shù)據(jù)(多bit)。在這種類似的場景,我們便可以使用異步雙口RAM來做跨時(shí)鐘處理?! ∠壤肁DC芯片提供的60MHz
2021-01-08 16:55:23

不同時(shí)鐘的問題

的主要目標(biāo)是將該板與模擬器件AD9229 ADC接口,ADC具有串行LVDS接口,傳輸速率為480 Mbps。生成DDR數(shù)據(jù)時(shí)鐘和幀時(shí)鐘用于數(shù)據(jù)捕獲。 ZESTET1板運(yùn)行頻率為125 MHz,但
2019-06-12 13:30:44

兩級DFF同步器跨時(shí)鐘處理簡析

異步bus交互(一)— 兩級DFF同步器跨時(shí)鐘處理 & 亞穩(wěn)態(tài)處理1.問題產(chǎn)生現(xiàn)在的芯片(比如SOC,片上系統(tǒng))集成度和復(fù)雜度越來越高,通常一顆芯片上會有許多不同的信號工作在不同的時(shí)鐘頻率
2022-02-17 06:34:09

為什么transcieverwizard會建立一個(gè)7位移位寄存器來跨越時(shí)鐘?

有誰知道為什么transcieverwizard會建立一個(gè)7位移位寄存器來跨越時(shí)鐘?此代碼位于示例設(shè)計(jì)重置狀態(tài)機(jī)* _sync.v塊。這是針對V7的嗎?謝謝,Roopa
2020-07-29 10:52:06

什么是IO電源配置?IO電源配置方法

目錄一、什么是IO電源配置?二、IO電源配置方法三、RK809電源芯片dts配置一、什么是IO電源配置?其實(shí)就是管理IO輸出的電平;假如硬件上IO電源配置為3.3V,則IO輸出最大電平為
2021-12-27 06:44:14

什么是UPF功率邊界?

什么是UPF功率邊界?
2021-09-29 06:08:09

從CMOS攝像頭捕獲數(shù)據(jù)的多鎖系統(tǒng)不起作用

ISE編譯為.bit文件。系統(tǒng)被設(shè)計(jì)為多重鎖定,其中第一個(gè)只是獲取數(shù)據(jù)并負(fù)責(zé)寫入和重置共享FIFO,并且從相機(jī)計(jì)時(shí)(因此也以相同的時(shí)鐘速度運(yùn)行 - 大約8MHz) - 此信號用于Sys.gen。具有
2019-08-27 06:28:47

以RFID讀寫器系統(tǒng)為例,介紹MDO4000的跨調(diào)試應(yīng)用

如何測量系統(tǒng)時(shí)間相關(guān)的時(shí)域和頻域信號?以RFID讀寫器系統(tǒng)為例,介紹MDO4000的跨調(diào)試應(yīng)用
2021-04-09 06:18:12

使用問題

在支持位操作的單片機(jī),如C51,使用位定義變量或者寄存器,操作方便并且節(jié)約空間。 問題1:但是很多單片機(jī)不支持位操作,仍然使用位,那么匯編語言將如何執(zhí)行?我理解的是,匯編間接實(shí)現(xiàn)位操作,但是
2016-09-16 22:25:32

在linux驅(qū)動的妙用

c語言里規(guī)定的位的方式進(jìn)行比特位操作,可以對某一位進(jìn)行操作;一般情況下,比如普通的存儲數(shù)據(jù)的區(qū)域,位沒有任何意義。通常,位可以用來進(jìn)行對一些要進(jìn)行比特位操作的場合,比如標(biāo)志寄存器的標(biāo)志位清零
2017-08-03 09:54:32

是怎樣去定義的

一、位描述存放一個(gè)開關(guān)量或者其他開關(guān)狀態(tài)時(shí),用一位二進(jìn)位即可。為了減少嵌入式內(nèi)存資源的開銷,可以使用位進(jìn)行定義,位是C語言支持的一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),稱為“位”或“位段”?!拔?b class="flag-6" style="color: red">域”是把一個(gè)字節(jié)
2021-12-15 07:47:52

作用和作用鏈知識

#hello,JS:04作用和作用
2019-09-10 10:21:18

關(guān)于cdc跨時(shí)鐘處理的知識點(diǎn),不看肯定后悔

關(guān)于cdc跨時(shí)鐘處理的知識點(diǎn),不看肯定后悔
2021-06-21 07:44:12

關(guān)于異步時(shí)鐘的理解問題:

關(guān)于異步時(shí)鐘的理解的問題: 這里面的count[25]、和count[14]和count[1]算是多時(shí)鐘吧?大俠幫解決下我的心結(jié)呀,我這樣的理解對嗎?
2012-02-27 15:50:12

雙向同步自適應(yīng)時(shí)鐘技術(shù)

解決了調(diào)試系統(tǒng)軟/硬件協(xié)同驗(yàn)證JTAG信號交互時(shí)的時(shí)序匹配問題。1 自適應(yīng)時(shí)鐘技術(shù)1.1 基本概念自適應(yīng)時(shí)鐘(Adaptive Clocking)是一種信號同步技術(shù),其基本原理來源于異步電路設(shè)計(jì)的自動
2019-05-21 05:00:22

同步從一個(gè)時(shí)鐘到另一個(gè)時(shí)鐘的多位信號怎么實(shí)現(xiàn)?

你好,我在Viv 2016.4上使用AC701板。我需要同步從一個(gè)時(shí)鐘到另一個(gè)時(shí)鐘的多位信號(33位)。對我來說,這個(gè)多位信號的3階段流水線應(yīng)該足夠了。如果將所有觸發(fā)器放在同一個(gè)相同的切片
2020-08-17 07:48:54

調(diào)試GD32芯片時(shí)遇到了時(shí)鐘配置錯(cuò)誤的問題

調(diào)試GD32芯片時(shí)遇到了時(shí)鐘配置錯(cuò)誤的問題,仔細(xì)研究文檔和網(wǎng)上資料,認(rèn)真調(diào)試之后做了以下總結(jié),希望能幫到同樣有類似困惑的你。**1.認(rèn)識時(shí)鐘HXTAL:高速外部時(shí)鐘;LXTAL:低速外部時(shí)鐘
2021-07-23 10:06:14

基于MDO4000混合示波器的射頻模塊功能調(diào)試

綜合試驗(yàn)基地,主要從事雷電干擾防護(hù)和城市軌道交通安全的研究。客戶研發(fā)方向?yàn)橹悄芗揖赢a(chǎn)品,使用無線傳輸數(shù)據(jù),其中RF模塊外購。要驗(yàn)證射頻模塊的功能和指標(biāo),以及聯(lián)合調(diào)試在實(shí)際工作的問題。射頻模塊于系統(tǒng)之間
2019-06-06 07:18:26

基于RK3399的Linux kernelCPU時(shí)鐘管理介紹

1、基于RK3399的Linux kernelCPU時(shí)鐘管理介紹絕大多數(shù)的電子器件都是由時(shí)鐘驅(qū)動其工作的。而SoC芯片或電路板時(shí)鐘以樹狀結(jié)構(gòu)呈現(xiàn),按時(shí)鐘進(jìn)行劃分,按照不同的時(shí)鐘需求
2022-06-21 16:00:23

時(shí)鐘數(shù)據(jù)傳遞的Spartan-II FPGA實(shí)現(xiàn)

時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)由于不存在時(shí)鐘之間的延遲和錯(cuò)位,所以建立條件和保持條件的時(shí)間約束容易滿足。而在多時(shí)鐘里由于各個(gè)模塊的非同步性,則必須考慮亞穩(wěn)態(tài)的發(fā)生,如圖1所示。  2 多時(shí)鐘數(shù)據(jù)傳遞方案  多時(shí)鐘
2011-09-07 09:16:40

時(shí)鐘的設(shè)計(jì)和綜合技巧系列

時(shí)鐘)的邏輯。在真正的ASIC設(shè)計(jì)領(lǐng)域,單時(shí)鐘設(shè)計(jì)非常少。2、控制信號從快時(shí)鐘同步到慢時(shí)鐘與同步器相關(guān)的一個(gè)問題是來自發(fā)送時(shí)鐘的信號可能在被慢時(shí)鐘采樣之前變化。將慢時(shí)鐘的控制信號同步到快時(shí)鐘
2022-04-11 17:06:57

如何使用不同的時(shí)鐘進(jìn)行調(diào)試

。為了獲得更多,我使用時(shí)鐘向?qū)砑恿溯^慢的時(shí)鐘,以便在調(diào)試設(shè)置中使用它們,直到比特流生成一切正常,但是當(dāng)涉及到調(diào)試時(shí),我收到此警告:open_hw_targetINFO:[Labtoolstcl
2020-08-17 10:04:52

如何處理好FPGA設(shè)計(jì)時(shí)鐘問題?

時(shí)鐘處理。先利用 ADC 芯片提供的 60MHz 時(shí)鐘將 ADC 輸出的數(shù)據(jù)寫入異步雙口 RAM,然后使用 100MHz 的時(shí)鐘從 RAM 讀出。對于使用異步雙口 RAM 來處理多 bit 數(shù)據(jù)
2020-09-22 10:24:55

如何處理好FPGA設(shè)計(jì)時(shí)鐘間的數(shù)據(jù)

時(shí)鐘處理是FPGA設(shè)計(jì)中經(jīng)常遇到的問題,而如何處理好跨時(shí)鐘間的數(shù)據(jù),可以說是每個(gè)FPGA初學(xué)者的必修課。如果是還是在校的學(xué)生,跨時(shí)鐘處理也是面試中經(jīng)常常被問到的一個(gè)問題。在本篇文章,主要
2021-07-29 06:19:11

如何處理好跨時(shí)鐘間的數(shù)據(jù)呢

時(shí)鐘處理是什么意思?如何處理好跨時(shí)鐘間的數(shù)據(jù)呢?有哪幾種跨時(shí)鐘處理的方法呢?
2021-11-01 07:44:59

如何正確設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)鐘使能信號以促進(jìn)兩個(gè)同步時(shí)鐘之間的時(shí)鐘交叉

你好,我很難理解如何正確設(shè)計(jì)一個(gè)時(shí)鐘使能信號,以促進(jìn)兩個(gè)同步時(shí)鐘之間的時(shí)鐘交叉,其中一個(gè)是慢速,一個(gè)是快速。我所擁有的情況與下圖所示的情況非常相似(取自UG903圖5-18)。如何確保CLK2產(chǎn)
2019-04-15 08:36:30

如何通過Mstar平臺對RTC時(shí)鐘進(jìn)行調(diào)試?

如何通過Mstar平臺對RTC時(shí)鐘進(jìn)行調(diào)試?
2021-10-13 07:34:03

對SpianlHDL下執(zhí)行仿真時(shí)時(shí)鐘信號的驅(qū)動進(jìn)行梳理

對于仿真而言,與DUT打交道的無非是接口信號的驅(qū)動,而我們的設(shè)計(jì)往往是同步的,這就與避免不了與時(shí)鐘信號打交道。時(shí)鐘在SpinalHDL,時(shí)鐘的概念包含了時(shí)鐘、復(fù)位、軟復(fù)位、時(shí)鐘使能等系列信號
2022-07-26 17:07:53

怎么將信號從一個(gè)時(shí)鐘傳遞到另一個(gè)時(shí)鐘

親愛的朋友們, 我有一個(gè)多鎖設(shè)計(jì)。時(shí)鐘為50MHz,200MHz和400Mhz。如果僅使用400MHz時(shí)鐘并使用時(shí)鐘使能產(chǎn)生200Mhz和50Mhz時(shí)鐘?,F(xiàn)在我需要將信號從一個(gè)時(shí)鐘傳遞到另一個(gè)
2019-03-11 08:55:24

時(shí)鐘變慢可以有效增加DFF的setup時(shí)間嗎

時(shí)鐘變慢可以有效增加DFF的setup時(shí)間嗎?時(shí)鐘A的多bit信號一定要經(jīng)過同步才能被時(shí)鐘B采用嗎?
2021-11-02 08:26:02

探尋FPGA中三種跨時(shí)鐘處理方法

時(shí)鐘處理。先利用 ADC 芯片提供的 60MHz 時(shí)鐘將 ADC 輸出的數(shù)據(jù)寫入異步雙口 RAM,然后使用 100MHz 的時(shí)鐘從 RAM 讀出。對于使用異步雙口 RAM 來處理多 bit 數(shù)據(jù)
2020-10-20 09:27:37

淺析UPF功率邊界

理解UPF功率邊界一、介紹 在先進(jìn)工藝技術(shù)的低功耗之爭,統(tǒng)一功率格式(UPF)在降低動態(tài)和靜態(tài)功率方面起著核心作用。較高的流程節(jié)點(diǎn)絕對具有吸引力,因?yàn)樵谳^小的die區(qū)域中可以以較低的成本
2021-07-26 06:23:19

混合示波器

上完成復(fù)雜的測量。 對嵌入式無線電,如圖16所示的Zigbee設(shè)計(jì).您可以觸發(fā) RF事件啟動,觀察微處理器控制器解碼的SPI控制線的命 令行時(shí)延、啟動過程的漏極電流和電壓以及發(fā)生的任何 頻譜事件。您現(xiàn)在可以在一個(gè)畫面,以時(shí)間相關(guān)的方式 觀察無線電的所有:協(xié)議(數(shù)宇)、模擬和RF。
2017-08-31 08:55:59

電壓監(jiān)控ADC系統(tǒng),如何設(shè)計(jì)好電源隔離?

電源隔離是電壓監(jiān)控ADC系統(tǒng)的一個(gè)重要設(shè)計(jì)要點(diǎn),不合理的電源隔離可能導(dǎo)致芯片關(guān)不掉,芯片發(fā)生閂鎖,甚至芯片損壞的后果。這些問題主要是由于芯片內(nèi)部ESD保護(hù)二極管的限制,那么如何更好處理電源隔離設(shè)計(jì)呢?
2019-02-25 09:08:09

電源是什么?

電源是什么?
2017-08-07 18:59:27

相同的IOVDDPST和VDD的電壓輸入是一樣的嗎

相同的IOVDDPST和VDD的電壓輸入是一樣的嗎?RK3399的IO電壓該怎樣去選擇呢?
2022-03-07 07:10:14

看看Stream信號里是如何做跨時(shí)鐘握手的

邏輯出身的農(nóng)民工兄弟在面試時(shí)總難以避免“跨時(shí)鐘”的拷問,在諸多跨時(shí)鐘的方法里,握手是一種常見的方式,而Stream作為一種天然的握手信號,不妨看看它里面是如做跨時(shí)鐘的握手
2022-07-07 17:25:02

討論一下在FPGA設(shè)計(jì)時(shí)鐘和異步信號處理有關(guān)的問題和解決方案

和發(fā)送數(shù)據(jù),處理異步信號,以及為帶門控時(shí)鐘的低功耗ASIC進(jìn)行原型驗(yàn)證。  這里以及后面章節(jié)提到的時(shí)鐘,是指一組邏輯,這組邏輯的所有同步單元(觸發(fā)器、同步RAM塊以及流水乘法器等)都使用同一個(gè)網(wǎng)絡(luò)
2022-10-14 15:43:00

討論跨時(shí)鐘時(shí)可能出現(xiàn)的三個(gè)主要問題及其解決方案

型的問題,并且這些問題的解決方案也有所不同。本文討論了不同類型的跨時(shí)鐘,以及每種類型可能遇到的問題及其解決方案。在接下來的所有部分,都直接使用了上圖所示的信號名稱。例如,C1和C2分別表示源時(shí)鐘
2022-06-23 15:34:45

時(shí)鐘為什么要雙寄存器同步

bq1_dat穩(wěn)定在1,bq2_dat也輸出穩(wěn)定的1。最后,從特權(quán)同學(xué)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐的角度聊一下???b class="flag-6" style="color: red">時(shí)鐘的信號同步到底需要1級還是2級,完全取決于具體的應(yīng)用。如果設(shè)計(jì)這類跨時(shí)鐘信號特別多,增加1級
2020-08-20 11:32:06

時(shí)鐘時(shí)鐘約束介紹

] set_false_paths –from [get_clocks clk_66] –to [get_clocks clk_100]設(shè)計(jì)fifo前端時(shí)鐘是cmos_pclk在TimeQuest
2018-07-03 11:59:59

高級FPGA設(shè)計(jì)技巧!多時(shí)鐘和異步信號處理解決方案

,以及為帶門控時(shí)鐘的低功耗ASIC進(jìn)行原型驗(yàn)證。本章討論一下在FPGA設(shè)計(jì)時(shí)鐘和異步信號處理有關(guān)的問題和解決方案,并提供實(shí)踐指導(dǎo)。 這里以及后面章節(jié)提到的時(shí)鐘,是指一組邏輯,這組邏輯的所有同步
2023-06-02 14:26:23

高速無線調(diào)試器HSWLDBG

高速無線調(diào)試器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20

目標(biāo)運(yùn)動參數(shù)的交匯跟蹤測量

目標(biāo)的運(yùn)動速度、加速度,是估計(jì)目標(biāo)后續(xù)空間位置必需的重要參數(shù),對光電設(shè)備持續(xù)捕獲目標(biāo)具有重要現(xiàn)實(shí)意義。在分析經(jīng)緯儀交匯跟蹤目標(biāo)原理的基礎(chǔ)上,將目標(biāo)的運(yùn)動分解
2010-01-11 11:10:1210

空間飛行器撞擊交匯模型研究

將空間飛行器分為目標(biāo)和射彈兩類,對二者撞擊過程中的彈目交匯模型進(jìn)行研究。在目標(biāo)構(gòu)型分析的基礎(chǔ)上,基于基本幾何形體建立目標(biāo)等效模型,實(shí)現(xiàn)了典型目標(biāo)的數(shù)學(xué)描述??紤]彈
2011-05-03 17:18:000

室內(nèi)線陣CCD交匯測量捕獲率分析

針對室內(nèi)CCD交匯測量的試驗(yàn)環(huán)境,通過添加輔助光源照明,在基于CCD立靶測量原理的條件下,分析了室內(nèi)立靶影響捕獲率的原因,并建立了室內(nèi)立靶的捕獲率模型。該模型能夠?yàn)槭覂?nèi)立
2012-04-05 16:21:3544

DS1302時(shí)鐘芯片調(diào)試經(jīng)驗(yàn),奉上調(diào)試時(shí)鐘芯片DS1302的程序

 時(shí)鐘芯片DS1302目前得到廣泛的應(yīng)用,但是DS1302的調(diào)試還是很有難度的。這篇文章就來說說DS1302時(shí)鐘芯片的調(diào)試驚艷,奉上時(shí)鐘芯片調(diào)試程序貼,是網(wǎng)上下的,我已經(jīng)通過硬件測試,絕對沒有問題。
2017-10-19 11:12:2410225

如何調(diào)試設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘交匯問題

博文介紹了如何調(diào)試設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘交匯問題。 問題說明: 在此設(shè)計(jì)中,用戶生成了比特流并將其用于器件編程,在硬件上進(jìn)行測試時(shí),用戶發(fā)現(xiàn)少量時(shí)鐘域上無法獲得期望的功能。 用戶對行為仿真和實(shí)現(xiàn)后仿真進(jìn)行了測試,發(fā)現(xiàn)信號上可得到正確的結(jié)果。 同時(shí),這些用
2021-08-20 09:32:215152

由于時(shí)鐘交匯處理不當(dāng)所導(dǎo)致罕見的比特翻轉(zhuǎn)

本篇博文中的分析是根據(jù)真實(shí)客戶問題撰寫的,該客戶發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場出現(xiàn)罕見的比特翻轉(zhuǎn), 本篇博文旨在演示用于縮小根本原因范圍以及修復(fù)此問題的部分調(diào)試技巧。 最終發(fā)現(xiàn),此問題是由于時(shí)鐘交匯 (CDC) 處理
2021-09-10 09:44:551172

S32K14x系列MCU時(shí)鐘調(diào)試筆記

S32K14x系列MCU時(shí)鐘調(diào)試筆記
2021-11-18 16:51:0245

第二章 基于STM32F427的電機(jī)調(diào)試時(shí)鐘配置

第二章 電機(jī)調(diào)試時(shí)鐘配置上一章我們移植好了單片機(jī),于是在我們興奮地看到自己點(diǎn)亮了LED之后,開始著手準(zhǔn)備驅(qū)動的設(shè)置,那么這里面又會有什么問題呢?我把我遇到的困難和問題記錄在此,同時(shí)也為你們答疑解惑。電機(jī)介紹can通信回顧時(shí)鐘設(shè)置在線調(diào)試...
2021-12-04 18:06:057

單片機(jī)程序調(diào)試常見問題 STM32單片機(jī)一般有幾種調(diào)試方式

SWD是STM32單片機(jī)常用的調(diào)試模式之一。它通過單一的調(diào)試引腳(SWDIO)和時(shí)鐘引腳(SWCLK)來進(jìn)行調(diào)試和編程操作。使用SWD調(diào)試模式,可以進(jìn)行單步調(diào)試、斷點(diǎn)調(diào)試、查看寄存器狀態(tài)等操作。
2023-12-02 17:14:031322

已全部加載完成