電子發燒友網報道(文/莫婷婷)蘋果Vision Pro自開售以來便引起業內人士的關注,不管是評測還是拆解,網上都已經有了相關視頻。就在近期,全球專業拆解網站iFixit分享了蘋果Vision Pro
2024-02-06 09:00:39
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型號: E3P303-VB 絲印: VBA4338 品牌: VBsemi 參數:- 2個P—Channel溝道- 電壓: -30V- 電流: -7A- RDS
2024-03-18 16:47:51
型號:E3P102-VB 絲印:VBA4338 品牌:VBsemi **詳細參數說明:**- 類型: P-Channel溝道 MOSFET- 額定電壓:-30
2024-03-18 16:46:04
器件型號: E2P102L-VB絲印: VBA4338品牌: VBsemi參數:- 2個P-Channel溝道- 額定電壓: -30V- 最大電流: -7A- 溝道內阻: 35mΩ @ VGS
2024-03-18 16:44:43
想問下硅碳/石墨復配負極300cls滿充拆解中間黑色的區域是什么?是什么原因導致其形成的
2024-02-29 13:48:15
TOREX特瑞仕(KOYUELEC光與電子):帶你探索穩壓器的優缺點和選擇技巧
2024-01-24 10:35:18
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優可測于12月6日,參加了國際電子電路(深圳)HKPCA展覽會;12月13日,參展廈門國際光電博覽會;接著12月16日,參加第三屆中國·福州光電產業論壇。在展會現場,優可測展出多款代表性的精密儀器以及傳感器產品,現場如火如荼,觀眾熱情高漲。下面就讓小優博士帶您領略優可測精密儀器及傳感器的風采吧!參展產品優可測展出眾多高精密測量儀器以及傳感器:封裝基板3D自動
2024-01-19 08:30:49
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在近日由世界創新城市合作組織(籌)指導,深圳社會組織研究院、大公坊iMakerbase國際加速器、深圳市創客供應鏈協會,以及中韓創新創業領域專家共同組成的iCK30·30中韓創新創業友好合作使者
2024-01-16 10:01:36
347 HMC1049LP5E - 開啟超低噪聲的射頻世界引領科技前沿,探索無限可能。HMC1049LP5E,一款高性能的GaAs pHEMT MMIC低噪聲放大器,將為您的射頻微波系統帶來革命性的提升
2024-01-14 23:00:00
? 近日海通汽車實驗室對比亞迪“元”進行細化拆解,意味著拆解領域已經從手機、電腦“卷”到了新能源汽車。 而這也是 海通汽車實驗室首次對電動車進行“拆車”。 ? ? 據悉,海通國際及海通證券的汽車團隊
2024-01-09 08:36:02
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的視角,帶你走進這個世界的萬花筒,探討其種類、現狀以及未來的發展趨勢。在激光焊接機的世界里,存在三種類型的廠家:大型企業、小型企業和新興企業。大型企業,如同叢林中
2024-01-04 15:57:47
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;猶如一座座無形的高墻,這種神秘而又強大的技術就是VLAN。本文將帶你走進VLAN的世界,讓你一窺它的神奇魅力。一、什么是VLAN?VLAN(VirtualLocalAreaNetwork)是一種在網絡中創
2024-01-04 10:06:14
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);
4、速度環參數為出廠設置值(P30,P31,P32,P33,P34為出廠設置值);
另外,當使用純電流環控制模式(P89=13)時,電機可以連續調節,正常。
可以判斷硬件沒有問題,可能是速度調節環有問題,但不知道問題何在!請高人指教,急!謝謝!
2023-12-29 06:24:04
型號:SI4425BDY-T1-E3-VB絲印:VBA2311品牌:VBsemi參數:- P溝道- 最大耐壓:-30V- 最大電流:-11A- 靜態導通電阻:10mΩ @ 10V, 13m
2023-12-20 11:46:33
**品牌:** VBsemi**參數:**- 溝道類型:P溝道- 額定電壓:-30V- 最大電流:-11A- 靜態漏極-源極電阻 (RDS(ON)):10mΩ @ 10
2023-12-18 17:08:07
4張動圖帶你看懂齊納二極管工作原理
2023-12-05 14:47:37
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但事實上,華為P系列銷量最高的兩代產品,P20系列與P30系列,本身的產品力也是相當驚人的。譬如,P20系列擁有超強徠卡三攝鏡頭,支持960幀慢動作視頻拍攝;華為P30系列擁有潛望式長焦鏡頭,望遠能力極強。
2023-12-04 15:38:08
895 本帖最后由 jf_37047872 于 2023-11-29 08:44 編輯
首先,感謝官方提供阿爾達H-30T恒溫電烙鐵試用機會。經過一個月左右的試用,我將分別從靜態參數和動態參數兩個部分
2023-11-28 08:32:10
【古瑞瓦特光伏逆變器】光伏巡檢進萬家之走進安徽亳州 步履不停,奮斗不息。自古瑞瓦特光伏巡檢進萬家第三期活動啟動以來,巡檢人員在華東地區已走過20余座城市。今天讓我們走進安徽亳州,看古瑞瓦特巡檢人員
2023-11-25 09:37:36
174 來源:芯智訊,謝謝 編輯:感知芯視界 萬仞 今年6月,日經BP對中國比亞迪(BYD)的電動汽車型號“海豹(SEAL)”進行了拆解,并與日本名古屋大學未來材料與系統研究所教授山本真義一同對海豹的逆變器
2023-11-22 12:43:53
331 烙鐵如圖所示:
不僅如此,烙鐵升溫迅速,全球電源通用,這是要全世界認同的節奏啊。
接下來我就要體驗一下動手焊接了,也是內心激動,充滿期待。
最后還是要感謝電子發燒友提供的試用機會。
2023-11-11 14:26:25
三度進博之約,我們終于來了! 第六屆進博會在今日正式開幕 進博首日,定位4.1 館集成電路專區 A1 – 01 德州儀器展臺震撼亮相,科技濃度爆表 帶你一起沉浸式玩轉科技“芯”世界! 讓我們一起
2023-11-06 09:19:45
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新潔能NCE30P12S NCE P通道增強模式電源MOSFET新潔能NCE30P12S,一款卓越的P通道增強模式電源MOSFET,采用前沿的溝槽技術,盡顯卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新潔能NCE30P30K NCE P通道增強模式電源MOSFET TO-252-2L新潔能NCE30P30K,全新升級,為您的高電流負載應用提供強大支持!采用先進的溝槽技術和設計, 民信微
2023-11-03 20:38:07
這期帶來自動駕駛高精組合導航設備拆解,本次拆解分析的產品是導遠570D。
2023-11-01 15:38:50
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上期拆解報告展示了春風電摩控制器的拆解,這期給大家帶來喜德盛禧瑪諾SHIMANO Ebike 領先 600Pro 儀表及其整車電氣通訊方案的拆解分析。
2023-10-23 15:14:08
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上期拆解報告展示了春風電摩極核AE8的整車拆解,這期給大家帶來AE8電機控制器的拆解分析。
2023-10-23 15:11:21
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在日常生活中我們所看到的網線,上面都標有一些標識,其中cat5e是最常見的,那網線cat5e是什么意思,下面科蘭小編帶你走進綜合布線中的cat5e網線。
2023-10-18 10:48:26
1234 近日海通汽車實驗室對比亞迪“元”進行細化拆解,意味著拆解領域已經從手機、電腦“卷”到了新能源汽車。而這也是海通汽車實驗室首次對電動車進行“拆車”。據悉,海通國際及海通證券的汽車團隊共十幾位研究員參與
2023-10-08 16:16:16
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本文檔的主要內容詳細介紹的是小米的2D激光雷達拆解圖和講解。
2023-09-22 08:07:45
STM32Cube學習筆記,一步一步手把手帶你進入STM32Cube的世界,包括點燈,按鍵,串口,ADC,DAC等等一共16篇。
2023-09-20 06:49:48
零損拆卸:掌握三菱變頻器拆解的關鍵步驟
2023-09-19 09:04:00
577 快樂解說MCU:三分鐘,帶你了解低功耗MCU
2023-09-18 10:56:24
739 帶你一起了解直線模組3D打印技術。眾所周知,近年來,隨著新技術發展,越來越多的高科技被運用到臨床醫學。在上海市第六人民醫院,骨科診療也邁入“數智化診療新時代”。近日,20余組親子家庭走進市六醫院
2023-09-18 08:40:29
243 2023/走進主機廠活動智能網聯&新能源技術展走進江淮汽車會議時間2023年9月12日會議地點江淮汽車技術中心(安徽省合肥市蜀山區紫云路99號)TOSUN展位圖活動背景安徽江淮汽車集團
2023-09-09 08:23:37
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不僅如此,隨著中國品牌在全球知名度的不斷打響,比亞迪新能源車型“海豹”也被拆解。9月5日,瑞銀證券研究部首次對外發布比亞迪海豹拆解報告。這輛來自中國的電動汽車,成為各大企業和機構研究的對象。
2023-09-08 15:51:52
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這幾天,不少專業人士拆解了華為新手機,他們觀察、分析、制作各種各樣的拆解報告。不僅國內拆解,國外一些專業機構,也在拆解。9月4日,半導體行業觀察機構TechInsights,公開發布了他們對華為最新旗艦手機Mate60 Pro的拆解報告。
2023-09-07 16:18:50
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原文標題:MBBF2023 | 5G-A速度帶你Get五大參會亮點! 文章出處:【微信公眾號:華為】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-09-06 19:25:01
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,在毫米波技術方面已經成功助力了不少客戶實現產品的研發與驗證。 為了給大家帶來更真實的體驗,我們走進了某位神秘客戶的毫米波實驗室,來看看毫米波手機的吞吐量如何,以及它是如何通過3GPP測試的! 對毫米波測試方案感興趣的小伙伴也歡迎下載以下
2023-09-06 07:45:03
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供應AP18P30Q p溝道mos管 30v 20a 絲印:18P30Q,是ALLPOWER銓力半導體代理商,提供AP18P30Q規格參數等,更多產品手冊、應用料資請向驪微電子申請。>>
2023-08-22 17:19:05
兩個USB-A口支持12W充電,還有一個USB-C口支持30W充電,還支持數據傳輸,方便擴展使用。擴展塢貼合車身內飾設計,融合不突兀。下面充電頭網就帶來倍思這款特斯拉專用擴展塢的拆解,看看內部的設計和用料。
2023-08-17 14:44:05
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兩個USB-A口支持12W充電,還有一個USB-C口支持30W充電,還支持數據傳輸,方便擴展使用。擴展塢貼合車身內飾設計,融合不突兀。下面充電頭網就帶來倍思這款特斯拉專用擴展塢的拆解,看看內部的設計和用料。
2023-08-17 14:41:48
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TTM Technologies 的 X3C09P2-30S 是一款定向耦合器,頻率為 700 MHz 至 1 GHz,耦合 30 至 30.4 dB,耦合變化 ±1.5 dB,方向性 20 dB
2023-08-15 16:06:07
當前,現有及在建報廢機動車回收拆解年總拆解產能約7萬,已遠遠大于烏蘭察布市年理論回收報廢量1.5—1.9萬輛。因此,為避免盲目投資、重復建設,造成資源浪費,現對報廢機動車回收拆解行業提出產能過剩預警。
2023-08-11 15:35:11
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近日,有消息傳出,晶圓代工行業正面臨著一場前所未有的價格調整浪潮。臺積電、世界先進等知名大廠陸續降低8英寸晶圓代工價格,這一舉措被解讀為終端需求疲軟和市場競爭激烈的結果。據悉,8英寸晶圓代工
2023-08-10 11:47:54
467 新唐藍牙低功耗MCU帶你快速實現攝影燈光應用
2023-08-10 11:24:12
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點擊下方鏈接,預約快人一步 END 原文標題:就在明天!“鴻蒙釗哥”帶你逛華為開發者大會2023 文章出處:【微信公眾號:拓維信息】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-08-04 17:25:02
773 近日海通汽車實驗室對比亞迪“元”進行細化拆解,意味著拆解領域已經從手機、電腦“卷”到了新能源汽車。而這也是海通汽車實驗室首次對電動車進行“拆車”。據悉,海通國際及海通證券的汽車團隊共十幾位研究員參與
2023-07-31 17:09:40
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如何檢測空氣微粒的呢?近日,筆者對一款僅花30元從“某魚”上買來的激光PM 2.5檢測儀進行了測試、拆解,并將其測評結果與工作原理總結如下。 ? 激光PM 2.5檢測儀煙霧測試 ? PM 2.5檢測儀主要用于檢測空氣中的顆粒大小及數量,在這一測試環節中,筆者以
2023-07-01 00:06:08
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E拆解:哈爾斯智能水杯,要怎么平衡智能模塊和防水部分呢?
2023-06-28 12:20:03
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N76E003AT20芯片因為管腳有限,準備將P02引腳(ICP_CLK)可以復用為普通IO(推挽輸出),可以嗎?有什么限制或者BUG要注意。
2023-06-28 07:27:07
= TH0_INIT;
//TL0 = TL0_INIT;
if(TF0==1)
{
Timer_Sequence();
}
clr_TF0;
//P30 = ~P30;//P3.0 toggle
2023-06-27 10:37:35
n76e003的p2.0做輸入怎么用?如何定義,頭文件沒有找到定義
2023-06-26 08:18:30
如何設定N76E616的P4口為輸入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其實默認應該也是0
2023-06-26 08:12:09
DIY【工作燈】帶你了解FP7195+FP6195由于公司新來了個工程師,工程室的工作燈不夠用,小戴決定利用公司資源DIY一個工作燈,順便帶著新同事一起了解公司產品。一款好的工作燈,需具備便捷的調光
2023-06-21 11:44:51
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DIY【工作燈】帶你了解FP7195+FP6195
由于公司新來了個工程師,工程室的工作燈不夠用,小戴決定利用公司資源DIY一個工作燈,順便帶著新同事一起了解公司產品。
一款好的工作燈,需具備便捷
2023-06-21 11:01:03
參與運算,具體介紹可以見Xinlinx文檔ug479(P30),這里我們把數據通過第二個寄存器輸出到乘法器,INMODE設置為5’b00000。
②多路復用器需要指明參與ALU運算模塊的數據,根據
2023-06-20 14:29:51
應用領域:
SC8P1762E系列MCU主要面向電機驅動市場。提供友好的開發環境界面,方便易用。SC8P1762E系列MCU為中微半導體OTP電機驅動型芯片, 工作電壓2.1V~5.5V,集成高精度
2023-06-20 09:12:11
? ? ? 原文標題:一起云逛展,帶你感受英特爾開源前沿技術的魅力! 文章出處:【微信公眾號:英特爾中國】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
2023-06-17 10:20:02
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流程,為了實際弄清楚他們手中的PCB板是如何生產出來的,緊接著,大家一起走進了華秋生產車間,正式開始了今天的探廠之旅——更深入、全面地了解他們的產品是怎樣經過層層工序,最終送達到他們手中。
第一步,工藝經理余寧
2023-06-16 11:20:41
SBR30E45CTB 產品簡介DIODES 的 SBR30E45CTB 在高溫下提供極低的 V F和出色的反向泄漏穩定性。它非常適合用作整流器、續流二極管或阻塞二極管。 
2023-06-16 10:19:45
SBR30E45CT 產品簡介DIODES 的 SBR30E45CT 在高溫下提供極低的 V F和出色的反向泄漏穩定性。 產品規格 品牌  
2023-06-16 10:13:49
SBR30E100CT 產品簡介DIODES 的 SBR30E100CT 在高溫下提供極低的 V F和出色的反向泄漏穩定性。它非常適合用作整流器、續流二極管或阻塞二極管。 
2023-06-16 10:06:15
對于用機器人替代人工實現廢舊動力電池的智能化、柔性化拆解,主要步驟包括:從3D相機數據采集系統建立、多機器人協同拆解上蓋螺釘、上蓋搬運、電池模組搬運、拆解產品智能分揀、模組&電芯銑削等步驟。
2023-06-15 11:41:32
511 ;
while (P30) // when P3.0 keep high, clock out HIRC
{
clr_GPIO1;// Check LED output tickle time
2023-06-15 07:20:05
如題,怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器?通過軟件配置,不是通過keil和ICP。
2023-06-14 12:40:08
求解:N76E003使用INT0中斷,配置:
P30_Input_Mode;//輸入口
IT0=1;//設置INT0為下降沿觸發
EX0=1;//使能INT0中斷
EA=1;使能總中斷
2023-06-14 06:26:14
新能源車整車控制器(VCU)系統框圖,功能拆解及供應商排名
2023-06-07 11:40:56
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6月5日是“世界環境日”,今年的主題是“建設人與自然和諧共生的現代化”,作為生物多樣性的關鍵組成部分,鳥類在維護自然生態平衡方面發揮著重要作用。黃河三角洲是我國暖溫帶保存最完整的濕地生態系統,獨特
2023-06-07 00:05:03
252 最近,筆者對一款多功能車載逆變器進行了拆解,并將在本文中以文字的形式向大家介紹車載逆變器的內部結構和工作原理。讓我們一起來了解一下這款小巧而強大的汽車輔助電子產品吧!
車載逆變器拆解:電路設計“簡單
2023-06-04 10:15:49
親愛的朋友,歡迎收看河套IT WALK。今天是國際兒童節,科技的嶄新風采猶如五彩斑斕的氣球,激發著世界各地孩子們無盡的想象力和創造力。今天,我們帶你一起走進AI的世界,觀察一系列令人矚目的突破和進展
2023-06-04 00:45:02
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現場可編程門陣列(FPGA)可以實現任意數字邏輯,從微處理器到視頻生成器或加密礦機,一應俱全。FPGA由許多邏輯模塊組成,每個邏輯模塊通常由觸發器和邏輯功能以及連接邏輯模塊的路由網絡組成。FPGA的特殊之處在于它是可編程的硬件:您可以重新定義每個邏輯塊及其之間的連接,用來構建復雜的數字電路,而無需物理上連接各個門和觸發器,也不必花費設計專用集成電路的費用。內部裸片顯微照片FPGA是由Ross Freeman發明的,他在1984年共同創立了Xilinx,并推出了第一款FPGA——XC2064。這種FPGA比現代FPGA簡單得多,它只包含64個邏輯塊。而現代FPGA中的邏輯塊有幾千個或數百萬個,但它導致了目前價值數十億美元的FPGA產業。由于其重要性,XC2064被列入芯片名人堂。在這篇文章中,我們對Xilinx的XC2064進行了逆向工程,解釋了它的內部電路(上圖)以及 "比特流 "是如何對它進行編程的。第一款FPGA芯片-Xilinx XC2064如今,FPGA是采用Verilog或VHDL之類的硬件描述語言編程的,但當時Xilinx提供了他們自己的開發軟件XACT,運行在MS-DOS操作系統之下,價格高達12,000美元。XACT自然無法與現在的FPGA開發工具相比,XACT通過用戶定義了每個邏輯塊的功能(如下面的屏截圖所示)以及邏輯塊之間的連接,對連接進行布線連接,并生成可加載到FPGA中的比特流文件。XACT的屏幕截圖兩個查找表F和G在屏幕底部實現邏輯運算,上面部分顯示該邏輯的卡諾圖通過位流(具有專有格式的位序列)配置FPGA。如果您查看XC2064的比特流(如下所示),那是令人費解的混合模式,這些模式不規則地重復,并散布在比特流中。XACT中的功能定義與位流中的數據之間沒有明確的聯系。但是,研究FPGA的物理電路可以揭示比特流數據的結構,并且可以理解。通過位流(具有專有格式的位序列)配置FPGA。如果您查看XC2064的比特流(如下所示),那是令人費解的混合模式,這些模式不規則地重復,并散布在比特流中。XACT中的函數定義與位流中的數據之間沒有明確的聯系。但是,研究FPGA的物理電路可以揭示比特流數據的結構,并且可以理解。XC2064的比特流FPGA如何工作下圖來自原始FPGA專利,顯示了FPGA的基本結構。在此簡化的FPGA中,有9個邏輯塊(藍色)和12個I/O引腳。互連網絡將組件連接在一起。通過設置互連上的開關(對角線),邏輯塊相互連接并連接到I/O引腳。每個邏輯元素都可以使用所需的邏輯功能進行編程。其結果是一個高度可編程的芯片,可以實現任何適合可用的電路。FPGA專利顯示通過互連連接的邏輯塊(LE)CLB:可配置邏輯塊雖然上圖顯示了九個可配置邏輯塊(CLB),但XC2064有64個CLB。下圖顯示了每個CLB的結構。每個CLB有四個輸入(A、B、C、D)和兩個輸出(X和Y)。兩者之間是組合邏輯,可以使用任何所需的邏輯功能進行編程。CLB還包含一個觸發器,允許FPGA實現計數器、移位寄存器、狀態機和其他有狀態電路。梯形是多路復用器,可以編程通過其任何輸入。多路復用器允許為特定任務配置CLB,為觸發器控件和輸出選擇所需的信號。XC2064中的可配置邏輯塊那么,組合邏輯如何實現任意邏輯功能?它會采用與門、或門、異或門等邏輯嗎?不,它使用一種稱為查找表(LUT)的巧妙技巧,實際上它包含的是邏輯功能的真值表。例如,三個變量的功能由其真值表中的8行定義。LUT由8位內存以及多路復用電路組成,以選擇正確的值。通過將值存儲在這8位內存中,可以實現任何3輸入邏輯功能。互 連FPGA的第二個關鍵部分是互連,可以對其進行編程以不同方式連接CLB。互連相當復雜,但是粗略的描述是每個CLB之間有幾個水平和垂直線段。CLB互連點允許在水平線和垂直線之間建立連接,從而可以創建任意路徑。更復雜的連接通過“交換矩陣”(switchmatrices)完成。每個開關矩陣都有8個引腳,可以(幾乎)任意方式將它們連接在一起。下圖顯示了XC2064的互連結構,提供了到邏輯塊(青色)和I / O引腳(黃色)的連接。該圖顯示了路由功能的特寫。綠色框是8針開關矩陣,而小方塊是可編程的互連點。XC2064 FPGA具有一個8x8的CLB網格每個CLB都有從AA到HH的字母名稱。互連可以將例如塊DC的輸出連接到塊DE的輸入,如下所示。紅線表示路由路徑,紅色小方塊表示已激活的路由點。離開模塊DC后,信號由第一個路由點定向到8針開關(綠色),該信號將其引導到另外兩個路由點和另一個8針開關。(未顯示未使用的垂直和水平路徑。)請注意,布線相當復雜;即使是這條短路徑,也使用了四個路由點和兩個開關。從塊DC的輸出路由到塊DE的信號示例下面的屏幕截圖顯示了 XACT 程序中的路由外觀。黃線指示邏輯塊之間的路由。隨著信號的加入,挑戰在于如何有效地路由而不使路徑發生沖突。XACT 軟件包執行自動路由,但也可以手動編輯路由。*XACT程序的屏幕截圖此MS-DOS程序通過鍵盤和鼠標進行控制Implementation本文的其余部分討論了XC2064的內部電路,從裸片照片中的反向工程。下圖顯示了XC2064芯片的布局。FPGA的主要部分是8×8的網格。每個圖塊包含一個邏輯塊和相鄰的路由電路。盡管圖片顯示將邏輯塊(CLB)顯示為與圍繞它們的路由不同的實體,但這并不是FPGA的實現方式。取而代之的是,每個邏輯塊和相鄰路由都實現為單個實體,即圖塊。(具體來說,圖塊包括每個CLB上方和左側的路由。)XC2064芯片的布局I/O模塊圍繞集成電路的邊緣提供與外界的通信。它們連接到小的綠色方形焊盤,該焊盤連接到芯片的外部引腳。裸片被緩沖區(綠色)劃分:兩個垂直和兩個水平。這些緩沖器可放大在電路中傳播很長距離的信號,從而減少延遲。垂直移位寄存器(粉紅色)和水平列選擇電路(藍色)用于將比特流加載到芯片中,如下所述。Tile的內部結構下圖顯示了XC2064中單個Tile的布局;如上圖所示,該芯片包含64個這樣的Tile擠在一起。每個Tile約有40%的面積被保存配置位的內存單元(綠色)所占據。頂部三分之一處通過兩個交換矩陣和許多單獨的路由交換處理互連路由,下面是邏輯塊。邏輯塊的關鍵部分是輸入的多路復用器、觸發器和查找表(LUT)。每個塊通過垂直和水平布線連接到相鄰的塊,以實現互連,電源和接地。配置數據位被水平地饋送到存儲單元,而垂直信號選擇要加載的存儲單元的特定列。XC2064中單個Tile的布局晶體管FPGA由CMOS邏輯實現,該邏輯由NMOS和PMOS晶體管構建。晶體管在FPGA中具有兩個主要作用。首先,可以將它們組合以形成邏輯門。其次,晶體管被用作信號通過的開關,例如以控制路由。在此作用下,該晶體管稱為傳輸晶體管。MOSFET的結構下面的裸片照片特寫顯示了在顯微鏡下晶體管的外觀。多晶硅柵極是兩個摻雜硅區域之間的蛇形線。FPGA中的MOSFET比特流和配置存儲XC2064 中的配置信息存儲在配置內存單元中。FPGA 的內存不是使用 RAM 塊進行存儲,而是分布在 160×71 網格中的芯片上,確保每個位都位于它控制電路旁邊。下圖顯示了配置比特流如何加載到 FPGA 中。比特流被送入從芯片中心(粉紅色)向下運行的移位寄存器中。將 71 位加載到移位寄存器中后,列選擇電路(藍色)將選擇特定的內存列,并并行加載到此列中。然后,將接下來的 71 位加載到移位寄存器中,左側的下一列將成為所選列。此過程將重復 FPGA 的所有 160 列,將整個比特流加載到芯片中。使用移位寄存器可避免大量內存尋址電路。比特流如何加載到FPGA中重要的是,比特流的分布與文件中的分布完全相同:比特流文件中的比特布局與芯片上的物理布局匹配。如下所示,每個位都存儲在FPGA控制電路的旁邊。因此,比特流文件格式直接由硬件電路的布局確定。例如,當由于緩沖電路而在FPGA切片之間存在間隙時,相同的間隙會出現在位流中。比特流的內容不是圍繞字段,數據表或配置塊之類的軟件概念來設計的。了解比特流取決于從硬件角度而非軟件角度進行思考。如下所示實現配置存儲器的每一位。每個存儲單元均包含兩個以環路連接的反相器。該電路具有兩個穩定狀態,因此可以存儲一個位:頂部反相器為1,底部反相器為0,反之亦然。為了寫入該單元,左側的傳輸晶體管被激活,使數據信號通過。數據線上的信號只會使逆變器過載,從而寫入所需的位。(您也可以使用相同的路徑從FPGA中讀取配置數據。)Q和反相Q輸出控制FPGA中所需的功能,例如關閉路由連接,為查找表提供位,或控制鎖存器電路。(在大多數情況下,僅使用Q輸出。)從數據表中顯示一個位配置內存的示意圖上方的Q是輸出,下方的Q是倒置輸出下圖顯示了存儲單元的物理布局。左圖顯示了八個存儲單元,其中一個單元高亮顯示。每條水平數據線饋入該行中的所有存儲單元。每列選擇行選擇該列中的所有存儲單元以進行寫入。中間照片放大了一個存儲單元的硅和多晶硅晶體管。存儲單元的物理布局查找表多路復用器如前所述,FPGA通過使用查找表來實現任意邏輯功能。下圖顯示了如何在XC2064中實現查找表。左側的八個值存儲在八個存儲單元中。四個多路復用器根據A 輸入值選擇每對值中的一個。如果A 為0,則選擇最高值;如果A 為1,則選擇最低值。接下來,較大的多路復用器根據B 和選擇四個值之一C。在這種情況下,結果是所需的值A XOR B XOR C。通過在查找表中放置不同的值,可以根據需要更改邏輯功能。使用查找表實現XOR每個多路復用器都是通過晶體管來實現的。根據控制信號,其中一個傳遞晶體管被激活,將該輸入傳遞到輸出。下圖顯示了LUT電路的一部分,多路復用了其中的兩個比特。右邊是兩個存儲器單元。每一個比特都要經過一個反相器進行放大,然后經過中間的多路復用器的傳遞晶體管,選擇其中的一個比特。LUT實現中的電路特寫鎖存器每個CLB包含一個觸發器,允許FPGA實現鎖存器,狀態機和其他有狀態電路。下圖顯示了觸發器的實現。它使用主/輔助設計。當時鐘為低電平時,第一個多路復用器讓數據進入主鎖存器。當時鐘變高時,多路復用器關閉第一個鎖存器的環路,并保持該值。(該位通過“或”門,“與非”門和反相器兩次反轉,因此保持不變。)同時,當時鐘變高時,輔助鎖存器的多路復用器從第一個鎖存器接收該位(請注意,時鐘已反轉)。該值成為觸發器的輸出。當時鐘變低時,次級的多路復用器關閉環路,從而鎖存該位。因此,觸發器是邊緣敏感的,在時鐘的上升沿鎖存該值。置位和復位線強制觸發器為高電平或低電平。*觸發器的實現,箭頭指出了第一個多路復用器和兩個OP-NAND門8-pin交換矩陣交換矩陣是一個重要的路由元件。每個開關有八個"引腳"(每側兩個),幾乎可以連接任意引腳組合在一起。這允許信號比單個路由節點更靈活地轉動、拆分或交叉。下圖顯示了四個 CLB (cyan)之間的路由網絡的一部分。交換矩陣(綠色)可與右側連接的任意組合連接。請注意,每個引腳可以連接到其他 7 個引腳中的 5 個。例如,引腳 1 可以連接到引腳 3,但無法連接到引腳 2 或 4。這使得矩陣幾乎是一個橫欄,有20個潛在的連接,而不是28個。基于Xilinx可編程門陣列數據手冊開關矩陣由一排傳輸晶體管實現,該傳輸晶體管由上方和下方的存儲單元控制。晶體管的兩側是可以通過該晶體管連接的兩個開關矩陣引腳。因此,每個開關矩陣具有20個相關聯的控制位。每個圖塊兩個矩陣,即每個圖塊產生40個控制位。下圖顯示了其中一個存儲單元,該存儲單元連接到下面的傳輸晶體管的長彎曲柵極。該晶體管控制引腳5和引腳1之間的連接。其中一個存儲單元因此,與該存儲單元相對應的位流中的位控制引腳5和引腳1之間的開關連接。同樣,其他存儲單元及其相關晶體管控制其他開關連接。請注意,這些連接的順序不遵循特定的模式。因此,位流位和開關引腳之間的映射是隨機的。輸入路由CLB的輸入在位流中使用不同的編碼方案,這由硬件實現方式解釋。在下圖中,八個圓圈的節點是CLB框DD的潛在輸入。CLB的輸入在位流中使用的編碼方案示意圖最多只能將一個節點配置為輸入,因為將兩個信號連接到同一輸入將使它們短路。使用多路復用器選擇所需的輸入。一個簡單的解決方案是使用8路多路復用器,其中3個控制位選擇8個信號之一。另一個簡單的解決方案是使用8個通過晶體管,每個晶體管都有自己的控制信號,其中一個選擇所需的信號。但是,FPGA使用一種混合方法,該方法避免了第一種方法的解碼硬件,但使用了5個控制信號,而不是第二種方法所需的8個控制信號。FPGA使用多路復用器選擇八個輸入之一上面的示意圖顯示了FPGA中使用的兩級多路復用器方法。在第一階段,控制信號之一被激活。第二階段從頂部或底部選擇信號作為輸出。例如,假設控制信號B/F 發送到第一級,“ ABCD”發送到第二級;輸入B是唯一將傳遞到輸出的B。因此,選擇八個輸入之一需要在比特流中使用5位,并使用5個存儲單元。結 論XC2064使用各種高度優化的電路來實現其邏輯塊和路由。該電路需要緊湊的布局,以適合芯片。即使這樣,XC2064還是一個非常大的芯片,比當時的微處理器還大,因此一開始很難制造,而且要花費數百美元。與現代FPGA相比,XC2064的單元數量非常少,但是即使如此,它也引發了革命性的新產品線。了解XC2064比特流的關鍵是兩個概念。首先,FPGA由64個塊組成,這些塊是將邏輯塊和路由結合在一起的重復塊。盡管FPGA被描述為具有被路由包圍的邏輯塊,但這并不是實現它們的方式。第二個概念是,比特流中沒有抽象。它直接映射到FPGA的二維布局中。因此,只有考慮FPGA的物理布局,比特流才有意義。在這篇文章中,我會歸納總結深度學習中常用的幾種卷積,并會試圖用一種每個人都能理解的方式解釋它們。轉自公眾號:FPGA開源工作室
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