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开篇:复位的困惑做FPGA/数字IC设计的,平时写得最多的可能就是复位逻辑了。但你有没有这种感觉:看别人代码,有的用同步复位,有的用异步复位,有的又搞什么"异步复位同步释放"——到底该用哪个?说起来,这两个玩意儿看起来简单,但要真让你说清楚
在数字电路设计中,毛刺是组合逻辑输出中常见的短暂无效脉冲,可能引发系统误动作。理解其产生机理并选择有效解决方案至关重要。1、毛刺产生原因毛刺源于组合逻辑中多路信号传输延迟差异。当输入信号同时变化时,不同路径的逻辑门延时导致输出电平跳变不同步
同步整流技术通过低导通电阻的MOSFET替代传统二极管,显著提升了电源效率。然而,在轻载条件下,其效率却常出现明显下降,成为制约技术进一步应用的关键问题。1、反向电流是元凶轻载时,电感电流易降至零并反向流动,导致能量损耗。此时,若下侧MO
PCB太空电梯技术突破_实现地球同步轨道运输国内PCB企业成功开发太空电梯专用PCB,实现地球同步轨道稳定运输,承重能力突破1000吨,较传统火箭提升100倍,运输成本降低99%,较传统火箭降低99%,推动太空进入商业化运输时代。2026年
同一块板子上跑着好几个时钟,快的200MHz,慢的32kHz。它们之间传数据,不做处理,就是一颗随时会爆的定时炸弹。1、先分清两种设计同步设计:所有触发器由同一个时钟驱动,数据在时钟沿统一采样,时序清晰,分析简单。异步设计:没有统一时钟,靠
数字IC纳秒级开关瞬态电流可达数安培,这些电流流过地线电感时,便产生地弹噪声。如何有效抑制?过孔数量是否多多益善?答案可能出乎你意料。1、地弹噪声的根源地弹本质是地线上的电压波动。当晶体管同步开关时,瞬态电流流过返回路径的电感,根据公式 V
数字电路中,同步开关噪声(SSN)是电源纹波飙升的元凶。当大量输出驱动器同时翻转,瞬态电流在电源平面激起剧烈电压波动,轻则逻辑误判,重则系统崩溃。去耦电容的布局,绝非随意摆放,而是有公式可循的系统工程。一、SSN为何让纹波失控当芯片I/O同
宝鼎科技14天9板创历史新高!PCB材料股成AI算力新主线导语5月28日,PCB概念板块再度走强,宝鼎科技盘中涨停续创历史新高,14个交易日9板,股价从25元涨至55.58元,涨幅超120%。国际复材、宏和科技、铜冠铜箔、长海股份同步刷新历
同步整流重载效率碾压二极管,但一到轻载就"翻车"。反向环流损耗让效率曲线陡峭下坠,这道选择题困扰着每个电源工程师。1、问题根源:MOS管太"积极"了二极管天然单向导通,电流到零就停。但同步整流的MOSFET是双向通道,轻载时电感电流反向,M
在电路设计中,信号的同步与时序控制是保证系统稳定运行的关键因素。零延迟缓冲器作为一种特殊的时钟缓冲器,因其独特的性能被广泛应用于复杂的同步电路。那么,其作用主要是什么?一、什么是零延迟缓冲器?首先需要了解其定义,零延迟缓冲器是一种能够对输入

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