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***FELAC 2.0 串行版詳情介紹
三:目標客戶
FELAC 2.0串行版軟件適用于各類學科中基于自主研究開發工作但計算規模不是特別大的科研工作者、高校老師與學生、科研院所、企業研究院、設計所、CAE公司。
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用戶作品賞析 | PoP封裝微系統高速并行和串行信號通道設計
作品賞析(4)| PoP封裝微系統高速并行和串行信號通道設計
內容簡介
隨著電子系統走向小型化、高功能密度集成,以PoP為代表的三維立體封裝在微系統中應用越來越廣?;ミB通道從平面傳輸線走向垂直結構,平面和垂直的過渡、阻抗不連續、多節點網絡的拓撲結構和高密度布線,在此立體小尺度結構下,反射、串擾、衰減嚴重制約了高速并行和串行信號的傳輸性能。本論文,開展了芯片/封裝/系統協同、場路協同的仿真方法研究,通過對PoP封裝中立體互連通道的參數化建模和多參數綜合影響分析、拓撲結構和端接匹配優化、芯片特性與通道協同優化,提出了PoP微系統中信號通道的設計方法,保障了高速信號的完整性。
關于作者
王艷玲 | 西安微電子技術研究所研究員
獲獎作品一覽
展開 ANSYS Electromagnetics Suite 18.1高速串行鏈路眼圖及誤碼率分析 ¥7.9
案例給出了高速串行鏈路眼圖及誤碼率分析的仿真流程。通過本例,可迅速掌握眼圖瞬態仿真的設置方法,同時區分與快速眼圖分析在設置上的差異。
點陣LCD液晶屏驅動VK0256B 段碼屏LCD驅動芯片-3/4線串行接口
單片機可通過3/4線串行接口配置顯示參數和發送顯示數據,也可通過指令進入 省電模式。

點陣數碼管驅動芯片抗噪LED屏驅動VK1629D內置RC振蕩器3線串行接口
VK1629D是一種帶鍵盤掃描接口的數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片,內部集成有3線串行接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰極,可支持12SEGx8GRID的點陣LED顯示面板,最大支持8x4按鍵矩陣。適用于冰箱、空調、家庭影院等產品的高段位顯示屏驅動。采用SOP32的封裝形式。
新手入門Fluent UDF較關注的幾個問題 附Fluent UDF中文教程下載
在設置好環境變量后,大家接下來關心的應該是Fluent支持的串行與并行了,因為在編寫UDF時,這個UDF可以編寫成串行的也可以編寫成并行的,但不同版本Fluent對于它的真串行和真并行還是有區別的。本人是在學習過程中從一些前輩們處了解到大概從Fluent 17.2或是Fluent 18.0開始,Fluent啟動界面中Processing Options下的Serial不再是真串行了,而是單核并行,所以許多新手入門UDF時總是容易碰到編寫的UDF在Serial方式啟動后進行UDF編譯,易出現報錯的情況。報錯可能有兩種原因,一種可能是你的UDF環境變量沒有設置好,另一種可能是Fluent串行或是并行的啟動方式不正確。建議大家最好安裝Visual Studio 2010版本,因為該版本搭配各種Fluent版本算是最穩定的,本人是用Visual Studio 2013版本,暫時沒有出現任何問題,但還是建議新手安裝Visual Studio 2010版本,穩一些!
本人電腦系統為Windows10專業版,電腦上安裝了多個Fluent版本,皆能正常使用,將Fluent UDF環境變量設置好。接下來我將和大家分享如下一些Fluent版本它們具體的真串行和真并行情況,為新手入門UDF提供一些微不足道的幫助!
一 編譯UDF時常出現的問題
這個界面應該是許多入門UDF的新手熟悉的界面了。報錯可能有兩種原因,一種可能是你的UDF環境變量沒有設置好,另一種可能是Fluent串行或是并行的啟動方式不正確。
展開 IP403參考資料和引腳圖
特性
支持串并聯雙LED驅動和GPIO控制器
串并聯LED驅動器
支持一個串行輸入56個并行led或三串行輸入16個并行ed為每個串行輸入。
支持4-16mA可調電流源驅動,無限流電阻
支持LED熄滅模式,實現省電功能
提供級聯能力,提供更多的LED驅動輸出。
串行輸入級支持18V至33V邏輯電平
芯和LED驅動器的單33V供電電壓
通用輸入輸出(GPIO)可以通過2線串行接口訪問嗎提供52個通用輸入或輸出
一般的描述
IP403是一個雙功能的控制器芯片,串行到并行的LED驅動器和GPIO控制器。串并聯LED驅動器最多可更換7個
g
GPIO控制器類似于常用的8255I/0控制器。此外,IP403提供了可編程的輸入穩定定時器,允許設計人員設置輸入反彈跳時間。IP403還為設計人員提供了靈活性,可以對單個輸入變化的中斷源進行編程。
當設置為LED驅動模式時,IP403可以直接驅動56個LED或48個LED,具體取決于單串行輸入或三串行輸入。如果設置為單串行輸入模式,所有LED驅動引腳都與內部移位寄存器連接在一起。如果設置為三路串行輸入模式,每條串行輸入對應16個LED驅動引腳,即總共48個LED驅動引腳。GPIO模式下提供52個GPIO。
展開 高階自動駕駛系統的通信存儲技術
這里就需要設計一些GPIO的擴展芯片,連接用于I2C或是SPI串行總線。
這里需要說明的是:如果用GPIO口模擬SPI總線,必須要有一個輸出口(SDO),一個輸入口(SDI),另一個口則視具體的設備類型而定,如果要實現主從設備,則需輸入輸出口,若只實現主設備,則需輸出口即可,若只實現從設備,則只需輸入口即可。
2、SPI
SPI是一種高速、全雙工、同步、串行通信串行外設接口總線,3~4線接口,以主從模式工作,收發獨立,可以實現多個SPI設備互相連接。
SPI總線由三條信號線組成,分別是SCLK(串行時鐘)、SDI(串行數據輸入)、SDO(串行數據輸出)。當有多個從設備時,還可以增加一條從設備選擇線,用CS控制芯片是否被選中,這樣就可以實現在同一總線上多個SPI設備互相連接,比如一塊芯片上可以掛接多個Flash設備。這里我們通常用SPI作為Nor Flash的通信連接方式,解決了不同容量的Nor flash在數據線和地址線的數量不同時,其在硬件上兼容性問題,并且不同容量的SPI Nor flash管腳也兼容封裝也更小,占用了合適的PCB板位置。SPI Nor Flash每次傳輸一
bit
位的數據,接口簡單點,速度慢,但性價比高。對于中央域控制器來說,Norflash 主要用于存儲用戶數據及基礎程序,通常情況這對整個存儲過程的實時性要求并不高,一般可采用串行數據的方式提前寫入Nor Flash即可。
提供SPI串行時鐘的SPI設備為SPI主機或主設備(Master),其他設備為SPI從機或從設備(Slave)。
3、UART
UART是一種通用異步收發器總線,為兩線、全雙工、異步串口,特點是速度慢。
展開 高抗干擾LED數顯驅動芯片3線串行接口VK1624 采用SOP24封裝形式
VK1624是一種數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片,內部集成有3線串行接口、數據鎖 存器、LED 驅動等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰極,可支持 14SEGx4GRID、13SEGx5GRID、12SEGx6GRID、11SEGx7GRID的點陣LED顯示面板。適用 于要求可靠、穩定和抗干擾能力強的產品。采用 SOP24/DIP24 的封裝形式。LJQ7483
產品品牌:永嘉微電/VINKA
產品型號:VK1624
封裝形式:SOP24
特點
? 工作電壓 3.0-5.5V
? 內置 RC振蕩器
? 11個SEG腳,4個GRID腳,3個可配置SEG/GRID復用腳
? SEG腳只能接LED陽極,GRID腳只能接LED陰極
? 3線串行接口
? 8級整體亮度可調
? 內置顯示RAM為14x8位
? 內置上電復位電路
? 抗干擾能力強
? 封裝
SOP24(300mil)(15.40mm x 7.50mm PP=1.27mm).......
展開 STM32中的DFSDM應用介紹
模擬部分提供串行數據給DFSDM,DFSDM負責對數字信號進行處理。
DFSDM數字部分集成了模擬看門狗、注入和常規轉換、靈活的觸發系統、中斷信號生成、極值檢測等。
Σ-Δ模塊
輸入模擬信號。
輸出1位或2位的快速串行數字信號,可達20MHz速率。
廣泛的廠商支持: ST, TI,Analog Devices。
DFSDM= Digital Filter for Sigma Delta Modulators
從Σ-Δ模塊接收串行數據
對接收到的Σ-Δ模塊數據進行濾波
最大24位的輸出精度
典型應用
電信號測量:電流、電壓等。
馬達控制
醫療應用
麥克風音頻
STM32 DFSDM架圖如下:
收發器
快速串行輸入(20MHz)
SPI或曼切斯特編碼模式
時鐘生成
內部并行輸入
由CPU/DMA寫入的16位寄存器數據輸入
收發器提供串行連接到外部Σ-Δ模塊,支持SPI、曼切斯特協議。收發器也支持通過CPU或DMA寫入到DFSDM數據寄存器的內部16位并行數據輸入,
濾波器
Sinc1,Sinc2,Sinc3,Sinc4,Sinc5,FastSinc內插濾波器,過采樣因子可達1024.
積分器過采樣因子可達1024
STM32 DFSDM應用框圖如下:
整個DFSDM模塊包含如下接口:
8個串行收發器
4個Sinc濾波器和積分器
4個輸出數據單元
4個模擬看門狗
8個短路檢測器
4個極值檢測器
8個并行數據進入寄存器
串行收發器
功能
從Σ-Δ模塊接收1位的串行數據,提供時鐘和數據給濾波階段,最大支持8個輸入串行通道。
展開 3線串行接口可支持13×4的點陣LED顯示面板VK1668抗噪LED屏驅動數碼屏顯示IC
VK1668是一種帶鍵盤掃描接口的數碼管或點陣LED驅動控制專用芯片,內部集成有3線 串行接口、數據鎖存器、LED 驅動、鍵盤掃描等電路。SEG腳接LED陽極,GRID腳接LED陰 極,可支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的點陣LED顯示 面板,最大支持10x2按鍵。適用于要求可靠、穩定和抗干擾能力強的產品。

一文讀懂 | 并口與串口的區別,常見串口類型
串行端口
串行端口稱為串口,也稱為串行通信接口,即COM端口。根據電氣標準和協議,它包括RS-232-C,RS-422,RS485,USB等。RS-232-C,RS-422和RS-485標準僅指定接口的電氣特性,并且不涉及連接器,電纜或協議。USB是近年來開發的新接口標準,主要用于高速數據傳輸領域。
1)RS-232-C
RS-232-C也稱為標準串行端口,它是當前最常用的串行通信接口。它是美國電子工業協會(EIA)與貝爾系統公司,調制解調器制造商和計算機終端制造商于1970年制定的串行通信標準。它的全名是“數據終端設備(DTE)和數據通信設備(DCE)串行二進制數據交換接口技術標準”。
傳統的RS-232-C接口標準具有22根線,并使用標準的25針D型插頭插座。后來的PC使用了簡化的9針D型插座。25針插頭插座現在很少在應用中使用。如今的計算機通常具有兩個串行端口:COM1和COM2。您可以在計算機背面看到9針D型接口。如今,許多手機數據線或物流接收器通過COM端口連接到計算機。
2)RS-422
為改善RS-232通訊距離短,速率低的缺點,RS-422定義了平衡的通訊接口,將傳輸速率提高到10Mb/s,傳輸距離提高到4000英尺(速率較小速率大于100kb / s),并且最多可在平衡總線上連接10個接收器。RS-422是用于單機發送和多機接收的單向平衡傳輸規范,被稱為TIA / EIA-422-A標準。
3)RS-485
為了擴大應用范圍,EIA在1983年以RS-422為基礎制定了RS-485標準,增加了多點和雙向通信功能,即允許連接多個變送器。到同一輛公共汽車。
展開 串口通信基礎知識
串口是串行接口(serial port)的簡稱,也稱為串行通信接口或COM接口。
串口通信是指采用串行通信協議(serial communication)在一條信號線上將數據一個比特一個比特地逐位進行傳輸的通信模式。
串口按電氣標準及協議來劃分,包括RS-232-C、RS-422、RS485等。
1.串行通信
在串行通信中,數據在1位寬的單條線路上進行傳輸,一個字節的數據要分為8次,由低位到高位按順序一位一位的進行傳送。
串行通信的數據是逐位傳輸的,發送方發送的每一位都具有固定的時間間隔,這就要求接收方也要按照發送方同樣的時間間隔來接收每一位。不僅如此,接收方還必須能夠確定一個信息組的開始和結束。
常用的兩種基本串行通信方式包括同步通信和異步通信。
1.1串行同步通信
同步通信(SYNC:synchronous data communication)是指在約定的通信速率下,發送端和接收端的時鐘信號頻率和相位始終保持一致(同步),這樣就保證了通信雙方在發送和接收數據時具有完全一致的定時關系。
同步通信把許多字符組成一個信息組(信息幀),每幀的開始用同步字符來指示,一次通信只傳送一幀信息。在傳輸數據的同時還需要傳輸時鐘信號,以便接收方可以用時針信號來確定每個信息位。
同步通信的優點是傳送信息的位數幾乎不受限制,一次通信傳輸的數據有幾十到幾千個字節,通信效率較高。
展開 一文給你講清楚串口通訊的起始、數據、停止位都是怎么分配的!
串口是串行接口(serial port)的簡稱,也稱為串行通信接口或COM接口。
串口通信是指采用串行通信協議(serial communication)在一條信號線上將數據一個比特一個比特地逐位進行傳輸的通信模式。
串口按電氣標準及協議來劃分,包括RS-232-C、RS-422、RS485等。
1.串行通信
在串行通信中,數據在1位寬的單條線路上進行傳輸,一個字節的數據要分為8次,由低位到高位按順序一位一位的進行傳送。
串行通信的數據是逐位傳輸的,發送方發送的每一位都具有固定的時間間隔,這就要求接收方也要按照發送方同樣的時間間隔來接收每一位。不僅如此,接收方還必須能夠確定一個信息組的開始和結束。
常用的兩種基本串行通信方式包括同步通信和異步通信。
1.1串行同步通信
同步通信(SYNC:synchronous data communication)是指在約定的通信速率下,發送端和接收端的時鐘信號頻率和相位始終保持一致(同步),這樣就保證了通信雙方在發送和接收數據時具有完全一致的定時關系。
同步通信把許多字符組成一個信息組(信息幀),每幀的開始用同步字符來指示,一次通信只傳送一幀信息。
展開 什么是JESD204標準,為什么我們要重視它?
該版本描述了轉換器和接收器(通常是FPGA或ASIC)之間數Gb的串行數據鏈路。在 JESD204的最初版本中,串行數據鏈路被定義為一個或多個轉換器和接收器之間的單串行通道。圖1給出了圖形說明。圖中的通道代表 M 轉換器和接收器之間的物理接口,該接口由采用電流模式邏輯(CML)驅動器和接收器的差分對組成。所示鏈路是轉換器和接收器之間的串行數據鏈路。幀時鐘同時路由至轉換器和接收器,并為器件間的JESD204鏈路提供時鐘。
圖1. JESD204最初標準
通道數據速率定義為312.5 Mbps與3.125 Gbps之間,源阻抗與負載阻抗定義為100 Ω ±20%。差分電平定義為標稱800 mV峰峰 值、共模電平范圍從0.72 V至1.23 V。該鏈路利用8b/10b編碼,采用嵌入式時鐘,這樣便無需路由額外的時鐘線路,也無需考慮相關的高數據速率下傳輸的數據與額外的時鐘信號對齊的復雜性。當JESD204標準開始越來越受歡迎時,人們開始意識到該標準需要修訂以支持多個轉換器下的多路、對齊的串行通道,以滿足轉換器日益增長的速度和分辨率。
這種認識促成了JESD204第一個修訂版的發布,即JESD204A。此修訂版增加了支持多個轉換器下的多路對齊串行通道的能力。該版本所支持的通道數據速率依然為312.5 Mbps至3.125 Gbps,另外還保留了幀時鐘和電氣接口規范。增加了對多路對齊串行通道的支持,可讓高采樣速率和高分辨率的轉換器達到3.125 Gbps的最高支持數據速率。圖2以圖形表示JESD204A版本中增加的功能,即支持多通道。
圖2. 第一版——JESD204A。
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