文將簡(jiǎn)要地介紹基于Lattice FPGA(XO2/XO3/ECP3/ECP5/CrossLink)器件的,MIPI CSI/DSI調(diào)試心得。如有不足,請(qǐng)指正。第一步、確認(rèn)硬件設(shè)計(jì)、接口連接1.1、可以使用示波器測(cè)量相關(guān)器件的MIPI輸出信號(hào)(可分別在靠近輸出端和靠近接收器件接收端測(cè)量,進(jìn)而分析信號(hào)傳輸問(wèn)題),來(lái)確認(rèn)信號(hào)連接是否正常;1.2、如信號(hào)質(zhì)量較差(衰減嚴(yán)重、反射現(xiàn)象等等),請(qǐng)先檢查器件焊接是否牢靠,傳輸線上阻抗是否匹配等;1.3、如果信號(hào)一切正常,但是仍然無(wú)法找到SoT(B8),請(qǐng)確認(rèn)差分線PN是否接反了;注:Lattice FPGA暫時(shí)未支持NP翻轉(zhuǎn)功能,不能通過(guò)軟件設(shè)置,實(shí)現(xiàn)類似SerDes支持的PN翻轉(zhuǎn)功能。1.4、針對(duì)非CrossLink器件,請(qǐng)檢查電路連接是否正確。具體請(qǐng)參考本文附件,以及Lattice各個(gè)器件的相關(guān)手冊(cè);1.5、如果是MIPI N進(jìn)1出的設(shè)計(jì)(N合一),建議各個(gè)輸入器件采用用一個(gè)時(shí)鐘發(fā)生器(晶振),即同源。同時(shí)FPGA MIPI Tx所需要的時(shí)鐘源,最好也與其同源。如果不同源,建議Tx的時(shí)鐘要略高于Rx的時(shí)鐘(如Pixel Clock);1.6、如果條件允許,可以通過(guò)示波器分析眼圖,以獲得更多的信號(hào)完整性信息。
標(biāo)簽: mipi調(diào)試 FPGA
上傳時(shí)間: 2022-07-19
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EMC(ElectromagneticCompatibility)在國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC對(duì)電磁兼容的定義為:系統(tǒng)或設(shè)備在所處的電磁環(huán)境中能正常工作,同時(shí)不會(huì)對(duì)其他系統(tǒng)和設(shè)備造成干擾。圖1 電磁兼容概念圖EMC包括EMI(電磁干擾)及EMS(電磁耐受性)兩部分,所謂EMI電磁干擾,乃為機(jī)器本身在執(zhí)行應(yīng)有功能的過(guò)程中所產(chǎn)生不利于其它系統(tǒng)的電磁噪聲;而EMS乃指機(jī)器在執(zhí)行應(yīng)有功能的過(guò)程中不受周圍電磁環(huán)境影響的能力。電磁兼容(electromagneticcompatibility)各種電氣或電子設(shè)備在電磁環(huán)境復(fù)雜的共同空間中,以規(guī)定的安全系數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求的正常工作能力。也稱電磁兼容性。它的含義包括:①電子系統(tǒng)或設(shè)備之間在電磁環(huán)境中的相互兼顧;②電子系統(tǒng)或設(shè)備在自然界電磁環(huán)境中能按照設(shè)計(jì)要求正常工作。若再擴(kuò)展到電磁場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響,則又可把電磁兼容學(xué)科內(nèi)容稱作環(huán)境電磁學(xué)。電磁兼容的研究是隨著電子技術(shù)逐步向高頻、高速、高精度、高可靠性、高靈敏度、高密度(小型化、大規(guī)模集成化),大功率、小信號(hào)運(yùn)用、復(fù)雜化等方面的需要而逐步發(fā)展的。特別是在人造地球衛(wèi)星、導(dǎo)彈、計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備和潛艇中大量采用現(xiàn)代電子技術(shù)后,使電磁兼容問(wèn)題更加突出
上傳時(shí)間: 2022-07-22
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最新華為pcb技術(shù)規(guī)范行溫度 110°C130°C150℃MOT(最大運(yùn)行溫度)到UL 746130°C150°C180°C 熱阻要求定義:溫度:????? 時(shí)間:????? 氣候:???抗熱震性 -40°C至+ 85°C老化循環(huán): 100 200 500 1000 -40°C至+ 110°C老化循環(huán): 100 200 500 1000 -40°C至+ 125°C老化循環(huán): 100 200 500 1000老化循環(huán): 特別:????? 低/高溫時(shí)間:2小時(shí)/ 2小熱穩(wěn)定性, 即焊料電阻(即無(wú)鉛焊料)波峰焊接<250°C<260°C<270°C<280°C 回流焊接周期:2<250°C<260°C<270°C<280°C 氣相焊接<250°C<260°C<270°C最大<280°C 產(chǎn)品應(yīng)用中的溫度溫度:???? 時(shí)間: ????? 氣候:?????機(jī)械要求■機(jī)械穩(wěn)定性達(dá)到:+ 85°C+ 110°C+ 130°C+ 150°C ■扭曲 <0.5%<0,75%<1,0%■x/y軸的CTE單位[ppm / K] <18 <14 <10 ■z軸的CTE(低于Tg)單位[ppm / K]<70 <50 <30 ■z軸的CTE(高于Tg)單位[ppm / K]<300 <260 <230 ■銅附著力單位[N /mm2]<0,80,8到1,6> 1,6 ■重量單位[kg /dm2]:nd
標(biāo)簽: pcb規(guī)范
上傳時(shí)間: 2022-07-22
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術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 微波 Microwaves微波是電磁波按頻譜劃分的定義,是指波長(zhǎng)從1m至0.1mm范圍內(nèi)的電磁波, 其相應(yīng)的頻率從0.3GHz至3000GHz。這段電磁頻譜包括分米波(頻率從0.3GHz至3GHz)\厘米波(頻率從3GHz至30GHz)\毫米波(頻率從30GHz至300GHz)和亞毫米波(頻率從300GHz至3000GHz,有些文獻(xiàn)中微波定義不含此段)四個(gè)波段(含上限,不含下限)。具有似光性、似聲性、穿透性、非電離性、信息性五大特點(diǎn)。3.2 射頻 RF(Radio Frequency)射頻是電磁波按應(yīng)用劃分的定義,專指具有一定波長(zhǎng)可用于無(wú)線電通信的電磁波。頻率范圍定義比較混亂,資料中有30MHz至3GHz, 也有300MHz至40GHz,與微波有重疊;另有一種按頻譜劃分的定義, 是指波長(zhǎng)從1兆m至1m范圍內(nèi)的電磁波, 其相應(yīng)的頻率從30Hz至300MHz;射頻(RF)與微波的頻率界限比較模糊,并且隨著器件技術(shù)和設(shè)計(jì)方法的進(jìn)步還有所變化。3.3 射頻 PCB 及其特點(diǎn)考慮PCB設(shè)計(jì)的特殊性,主要考慮PCB上傳輸線的電路模型。由于傳輸線采用集總參數(shù)電路模型和分布參數(shù)電路模型的分界線可認(rèn)為是l/λ≥0.05.(其中,l是幾何長(zhǎng)度; λ是工作波長(zhǎng)).在本規(guī)范中定義射頻鏈路指?jìng)鬏斁€結(jié)構(gòu)采用分布參數(shù)模型的模擬信號(hào)電路。PCB線長(zhǎng)很少超過(guò)50cm,故最低考慮30MHz頻率的模擬信號(hào)即可;由于超過(guò)3G通常認(rèn)為是純微波,可以考慮倒此為止;考慮生產(chǎn)工藝元件間距可達(dá)0.5mm,最高頻率也可考慮定在30GHz,感覺(jué)意義不大。綜上所述,可以考慮射頻PCB可以定義為具有頻率在30MHz至6GHz范圍模擬信號(hào)的PCB,但具體采用集總還是分布參數(shù)模型可根據(jù)公式確定。由于基片的介電常數(shù)比較高,電磁波的傳播速度比較慢,因此,比在空氣中傳播的波長(zhǎng)要短,根據(jù)微波原理,微帶線對(duì)介質(zhì)基片的要求:介質(zhì)損耗小,在所需頻率和溫度范圍內(nèi),介電常數(shù)應(yīng)恒定不變,熱傳導(dǎo)率和表面光潔度要高,和導(dǎo)體要有良好的沾附性等。對(duì)構(gòu)成導(dǎo)體條帶的金屬材料要求:導(dǎo)電率高電阻溫度系數(shù)小,對(duì)基片要有良好的沾附性,易于焊接等。
上傳時(shí)間: 2022-07-22
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該文檔為汽車超聲波倒車?yán)走_(dá)設(shè)計(jì)初探總結(jié)文檔根 據(jù) 聲 波 在 空 氣 中傳 播 反 射 原 理 ,以 超 聲 波 換 能 器 為 接 口部 件 ,應(yīng) 用單 片機(jī) 技 術(shù)設(shè) 計(jì) 了 一 套 汽 車 超 聲 波 防撞 雷 達(dá) 系統(tǒng) 。從 系統(tǒng) 的性 能 需 求 、實(shí)用要求出發(fā) ,對(duì)系統(tǒng)組成 、檢 測(cè) 原 理 和 方 法 作 了選 擇 并 對(duì) 軟 硬 件 進(jìn) 行 了 設(shè)計(jì) 。
標(biāo)簽: 超聲波測(cè)距 倒車?yán)走_(dá) 單片機(jī)
上傳時(shí)間: 2022-07-26
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本書將全面介紹 C#編程的所有知識(shí),從該語(yǔ)言本身一直到 Windows 和 Web 編程,再到數(shù)據(jù)源的使用,最后是一些新的高級(jí)技術(shù)。我們還將學(xué)習(xí) Visual C# 2010 Express、 Visual WebDeveloper 2010 Express 和 Visual Studio 2010 的功能和利用它進(jìn)行應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)的各種方式。本書文筆優(yōu)美流暢,闡述清晰,每一章都以前面章節(jié)的內(nèi)容為基礎(chǔ),便于讀者掌握高級(jí)技術(shù)。
標(biāo)簽: c#
上傳時(shí)間: 2022-07-26
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開(kāi)關(guān)電源的PCB設(shè)計(jì)規(guī)范 在任何開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中,PCB板的物理設(shè)計(jì)都是最后一個(gè)環(huán)節(jié),如果設(shè)計(jì)方法不當(dāng),PCB可能會(huì)輻射過(guò)多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對(duì)各個(gè)步驟中所需注意的事項(xiàng)進(jìn)行分析: 一、從原理圖到PCB的設(shè)計(jì)流程 建立元件參數(shù)->輸入原理網(wǎng)表->設(shè)計(jì)參數(shù)設(shè)置->手工布局->手工布線->驗(yàn)證設(shè)計(jì)->復(fù)查->CAM輸出. 二、參數(shù)設(shè)置相鄰導(dǎo)線間距必須能滿足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產(chǎn),間距也應(yīng)盡量寬些.最小間距至少要能適合承受的電壓,在布線密度較低時(shí),信號(hào)線的間距可適當(dāng)?shù)丶哟?對(duì)高、低電平懸殊的信號(hào)線應(yīng)盡可能地短且加大間距,一般情況下將走線間距設(shè)為8mil.
標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源 pcb
上傳時(shí)間: 2022-07-27
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SMT(Surface mount technology)是可在“板面上”滿及焊牢棲多敷“表面黏裝零件的電子裝配技術(shù).侵貼:1.可在板上雨成同特焊接,封裝密度提高50~70%.WW2.l短,提高博輸速度3.可使用更高刪敷.4.自勤化,快速,成本低.1.表面貼裝零件SOIC(small outline integrate circle)RESISTANCE(電阻)CAPACITANCE(電容)AMPLCC(plastic leaded chip carriers)CONNECT etc.(結(jié)器)封裝材料1.)陶瓷(BeO):精度高,密封度高(CTE:5~7PPM/℃)封板子熟膨服要求高2.)聚硫胺醚(Polyetherimide):一可用玻璃逛行封合的耐高溫熟塑性塑廖,機(jī)械,電子性能侵良AwIR各波皆敏感,易分解,生“酸泡”現(xiàn)象.3.)熔融矽砂(Fused silica),暖氧橫脂
標(biāo)簽: fpc
上傳時(shí)間: 2022-07-27
上傳用戶:zhaiyawei
這是我見(jiàn)過(guò)的講述音頻放大器最全面的書籍,值得收藏。這是中文第4版,還有英文第6版一同奉上。我從小學(xué)5年級(jí)就開(kāi)始把電子技術(shù)作為自己的愛(ài)好,直到工作也長(zhǎng)期從事于電子設(shè)計(jì)相關(guān)的工作,最初對(duì)音頻功率放大器非常愛(ài)好,曾經(jīng)在業(yè)余時(shí)間用分立元件做過(guò)音頻功率放大器,最初沒(méi)有成功,始終燒功率管,一周后的晚上,躺在床上,思考著原因,忽然靈光一現(xiàn),明白了其中的原因:為了讓電路板看上去美觀,在焊接的時(shí)候控制元件引腳的長(zhǎng)度,把反饋電阻的引腳剪得太短,造成虛焊,導(dǎo)致電路工作于開(kāi)環(huán)狀態(tài),重新焊接,問(wèn)題解決。
上傳時(shí)間: 2022-07-28
上傳用戶:XuVshu
基于56F803型DSP的大功率超聲波電源的研究?jī)?nèi)容摘要:針對(duì)大功率超聲波電源高精度、高功率輸出的特點(diǎn).對(duì)超聲波電源控制策略進(jìn)行了改進(jìn)。提出一種基于56F803型DSP的頻率跟蹤與功率調(diào)節(jié)相結(jié)合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超聲波電源。隨著科學(xué)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步.超聲波在超聲焊接、超聲清洗、干燥、霧化、導(dǎo)航、測(cè)距、育種等領(lǐng)域的應(yīng)用日趨廣泛?,F(xiàn)在的大功率超聲波電源大都采用頻率跟蹤控制或功率控制。這種單一控制方法不僅會(huì)降低超聲波電源效率,而且會(huì)影響輸出精度和強(qiáng)度。如何使超聲波電源根據(jù)實(shí)際負(fù)載實(shí)時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)輸出諧振頻率和功率,從而保證超聲波加工等操作的要求具有重要的理論研究和實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
上傳時(shí)間: 2022-07-29
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