一、FPGA里各个电源释义VCCINT VCCINT是FPGA芯片的内核电压,是用来给FPGA内部的逻辑门和触发器上的电压。即芯片的晶体管开关是有核心电压提供。当内部逻辑工作时钟速率越高,使用逻辑资源越多,则核心电压供电电流会更大,可高达几安,此时芯片必然会发烫,需要散热装置辅助散热VCCIO VCCIO(有些地方也记为VCCO)是用于FPGA驱动IO模块(同IO引脚)的电压。该电压应该与其它连接
# 如何实现 BIOS 芯片定义 在嵌入式系统或计算机硬件开发中,理解 BIOS 芯片的各个引脚定义至关重要。本文将指导你如何获取 BIOS 芯片引脚定义的信息,以及如何实现这一过程。我们将分步骤进行,确保你能够清楚地理解每一步所需的工作。 ## 整体流程 以下是获取 BIOS 芯片定义的步骤: | 步骤 | 描述 | |------|-------| | 1 | 确定 BI
原创 10月前
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CMOS是互补金属氧化物半导体的英文缩写,CMOS随机存储器具有功耗低、可随机读写等特点。主板上的CMOS随机存储器通常集成在南桥芯片里,主要是存储硬件配置信息、系统口期时间等。CMOS电路如图8-10所示,它负责不间断地为南桥芯片里面的CMOS存储器提供电源,以保持CMOS存储器里的数据不丢失。CMOS电路的工作原理是这样的:当计算机断开市电时,主板上的纽扣电池通过二极管D2、CMOS跳线为南桥
    PIC单片机芯片引脚常用符号的功能说明 有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后,认为对初学者而言还需了解引脚符号的意义,才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明,以便和初学者共同提高。   一、关于I/O口符号 PIC单片机系列封装引脚最少的是8引(如PIC12C5XX和PIC12C6XX),多的可达84引(如PIC17C7
转载 2024-01-03 10:08:51
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主板上芯片的功能及名词解释 芯片组的概念: 芯片组是主板的灵魂,是CPU与周边设备联系的桥梁,它决定主板的速度、性能和档次。早期586时代由2到4片芯片组成,现在基本上由2片组成(不包括某些一体化主板)它和人的大脑分左脑、右脑一样,,也分为南桥、北桥,各自分工明确。 南桥:主管低速设备,它的引脚连向PCI槽和ISA槽 北桥:主管高速设备,主
SPI (Serial Peripheral interface),顾名思义就是串行外围设备接口。SPI是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间SPI内部简明结构图关于SPI传输过程(下面由灵魂画家作图)    S
前言一个合理的IO分配方案可保证系统从一开始就获得优良的速度性能、稳定性、热性能和功耗,并缩短整个系统的优化周期。Xilinx强烈建议用户在设计PCB阶段就开始着手一个更合理的IO分配方案的设计,而不是随机设计。这个过程包含了IO Planing和Clock Planning两大部分。PCB布局建议首先应该通过绘制草图来确定器件的方向。 对于高速接口(如存储器接口),应保证尽可能短的连线
转载 2023-12-12 22:25:52
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在本篇博文中,我们将深入探讨BIOS 8芯片相关的问题和解决方案,旨在提供一个全面的指导和实操经验分享。 BIOS 8芯片是计算机硬件中至关重要的一部分,用于存储基本输入输出系统的配置和启动信息。由于其在系统启动过程中的关键角色,一旦出现问题,可能会导致设备无法正常运行。因此,了解如何有效处理和解决与BIOS 8芯片相关的各种问题非常重要。 ### 版本对比与兼容性分析 我们先来看看不
原创 6月前
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本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!TPS54340为内部集成NMOS开关的升压型Boost集成稳压器芯片,输入电压范围:2.9~32VDC;输出电压最高38V;开关电流峰值5A;开关频率100kHz~1.2MHz,由外部10电阻取值设置。该芯片具有使能端,4为低电平时,禁止输出,正常使用时,跳线帽J6应接Vin(靠左);5为软
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电容去耦原理采用电容去耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容去耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,只不过看待问题的视
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的无线电空中接口(Radio Air Interface),将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种3C设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。简单的说,蓝牙技术是一种利用低功率无线
不加热,检不到锅,有报警声故障分析:造成此故障的原因有很多,包括同步电路,浪涌保护电路,检锅电路,驱动电路,IGBT高压保护电路以及PWM信号电路,下面介绍其维修方法。(一)、同步电路故障检查步骤:①在待机接线圈盘的情况下,用万用表测量U1—LM339的8与9的工作电压,(8为1.75V,9为1.9V),如果电压不正常,请检查R18、R1、R4、R239、C214、C209、D213,把有
时钟电路的工作原理时钟电路的工作原理:DC3。5V电源给过二极管和L1(L1可以用0欧电阻代替)进入分频器后,分频器开始工作。,和晶体一起产生振荡,在晶体的两均可以看到波形。晶体的两之间的阻值在450-700之间。在它的两各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体产生的频率总和是14。318M。总频OSC在分频器出来后送到PCI的B16和ISA的B30,这两叫OSC测试。也有的还送到南桥
在介绍引脚之前,我们先来了解一下Intel 8086 的I/O 地址空间:CPU与外部设备之间通过IO接口(端口)进行连接端口:接口中的寄存器 端口号:端口中寄存器的地址编号 用低16位地址为其编号,共有64K个端口号。Intel 8086 的引脚功能(难点)CPU引脚生成系统总线:ABUS、DBUS、CBUS联接ROM、RAM、I/O 接口形成微型计算机。8086CPU的40条引脚信号可按功能分
我打算写一组讲述计算机内幕的文章,旨在揭示现代操作系统内核的工作原理。我希望这些文章能对电脑爱好者和程序员有所帮助,特别是对这类话题感兴趣但没有相关知识的人们。讨论的焦点是Linux,Windows,和Intel处理器。钻研系统内幕是我的一个爱好。我曾经编写过不少内核模式的代码,只是最近一段时间不再写了。这第一篇文章讲述了现代Intel主板的布局,CPU如何访问内存,以及系统的内存映射。作为开始,
# 实现 BIOS 芯片 8 定义的流程指南 ## 一、概述 在嵌入式开发领域,BIOS 芯片是启动和配置硬件的关键组件。在开始实现 BIOS 芯片 8 定义之前,首先要了解整个流程。以下是整个实现过程的概览: | 步骤 | 描述 | 代码/工具 | |------|---------------------
原创 2024-10-24 05:41:41
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我相信很多不小心弄坏CPU针脚的AMD粉丝都会对原厂水泥(黏性硅脂)膏恨之入骨。理由很简单,拆除CPU散热器的时候会把CPU连根拔起,如果不是百分百垂直角度拔起,CPU针脚就百分之百弯了。如果情节严重的话,几千大洋买来CPU就彻底打水漂了。真的是原厂水泥膏警告,但是AMD主流处理器为什么总喜欢CPU带有针脚的设计?实际上,Intel这边就没有这个困扰,因为Intel的CPU设计是把针脚装在主板而非
### 存储芯片BIOS 实现教程 作为一名经验丰富的开发者,我将向你介绍如何实现“存储芯片BIOS ”。首先,我们来看一下整个实现过程的流程图: ```mermaid flowchart TD Start -->|准备存储芯片BIOS| Step1 Step1 -->|打开存储芯片BIOS| Step2 Step2 -->|写入数据| Step3 St
原创 2024-04-19 08:06:51
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[转载]老男孩读PCIe之五:TLP结构 无论Request TLP,还是作为回应的Completion TLP,它们模样都差不多:图5.1TLP主要由三部分组成:Header,Data和CRC。TLP都是生于发送端的事务层(Transaction Layer),终于接收端的事务层。每个TLP都有一个Header,跟动物一样,没有头就活不了,所以TLP可以没手没,但不能没有头。事务层根
故障现象一:电脑运行温度上升很快,开机几分钟温度由30度升到50多度,且温度一直降不下来。根据CPU电源管理芯片的引脚定义测量芯片上的VCC,PVCC,BOOT的电压是否为12V,12V,5V,若有,为正常,若无,测需要检测与之相连的元件,供电脚上的限流电阻,电容和二极管是否正常.当CPU电源管理芯片的工作条件都满足后,即步骤1~5全正常,还没有CPU主供电产生,那可能就是电源管理芯片内部模块存
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