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FPGA SERDES相关知识。

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简介:
该文档详细阐述了FPGA内部高速Serdes技术的关键知识,并提供了针对FPGA Serdes设计的实用指导方法。

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  • FPGA SERDES技术
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    本课程聚焦于FPGA中的SERDES技术,深入讲解高速数据传输原理、实现方法及其在通信与计算系统中的应用。适合电子工程及计算机科学专业的学生和技术爱好者学习。 文档介绍了FPGA内部高速SERDES的知识,并指导了FPGA SERDES的设计方法。
  • SerDes详解.pdf
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    《SerDes知识详解》是一份全面解析串行器解串器(SerDes)技术的专业文档。它深入浅出地介绍了SerDes的基本概念、工作原理及应用领域,并探讨了其在高速通信中的重要作用和发展趋势,是相关技术人员的实用参考材料。 本段落主要介绍了SerDes的基本结构以及使用SerDes所需掌握的知识点,希望能对你的工作有所帮助。
  • FPGA—Modelsim仿真的技巧
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    本课程介绍ModelSim仿真工具在FPGA设计中的应用技巧,涵盖仿真环境搭建、波形分析及调试方法等内容,帮助学习者掌握高效验证数字电路的方法。 FPGA 仿真工具Modelsim的使用技巧如下所述:
  • FPGA SERDES的介绍
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    本简介旨在概述现场可编程门阵列(FPGA)中的SERDES技术,包括其工作原理、应用领域及在高速通信中的重要性。 关于FPGA内部串行转换器SERDES的讲解非常详细,对了解和使用其内部资源很有帮助。
  • FPGA——TimeQuest静态时序分析REV7.0.pdf
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    本PDF文件详尽介绍了Rev7.0版本的TimeQuest静态时序分析工具在FPGA设计中的应用,涵盖时序验证、信号完整性分析及性能优化等内容。 黑金讲解的FPGA静态时序分析内容不错,值得下载观看。
  • FPGA — TimeQuest 静态时序分析 REV7.0 代码
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    本资料深入讲解了Altera FPGA中TimeQuest工具进行静态时序分析的方法与技巧,适用于Quartus II软件REV7.0版本。 代码资源:FPGA那些事儿 -- TimeQuest静态时序分析REV7.0 资源代码
  • DCS硬件
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    本课程聚焦于深入解析分布式控制系统(DCS)中的硬件架构与技术细节,涵盖各类组件、网络通讯及工业应用实例。 DT是Watchdog Timer(看门狗定时器)的缩写。看门狗定时器是一个用于监控MCU运行状态的电路模块,通常有一个输入端口叫喂狗,在正常工作状态下,MCU会每隔一段时间向该端口发送信号以重置WDT计数器;若超过规定时间未进行“喂狗”,即程序出现异常(如死循环或跑飞),看门狗定时器将触发复位信号使MCU重启。这有助于防止系统因软件错误而陷入不可恢复的状态。 硬件实现的看门狗通常利用一个独立的计时器来监测主程序运行情况,当主程序正常执行时,会在规定时间内重置该计数器;一旦发生异常(如死循环导致无法定时清零),则会触发复位操作。常用的WDT芯片包括MAX813、5045和IMP 813等型号,价格区间在4至10元之间。 软件看门狗技术的工作原理与硬件类似,区别在于它通过编程方式实现监控功能。例如,在使用8051系列单片机时,可以利用其内置的两个定时器之一来监测主程序运行状态:首先设置一个定时值(T0),当发生中断事件时更新某个变量的状态;同时设定另一个较长周期的计数器(T1)用于监控整个系统的稳定性。如果在规定时间内未对T1进行重置,则系统将复位以恢复正常操作。 此外,51系列单片机还配备了专门设计的看门狗定时器,能够根据所选频率自动分频并计算溢出时间,在达到预设值时引发MCU复位。用户可以根据需求调整其计数速率或将其当作普通定时器使用。在实际应用中需要注意合理设置清零间隔以避免浪费资源。 总之,“看门狗”机制不仅有助于提高嵌入式系统的可靠性,还具有广泛的实用价值,例如防止未经授权的操作(如锁定光驱、限制特定程序运行等)。设计时需根据具体应用场景设定合适的参数值,并确保主控程序能够及时刷新定时器计数值以避免不必要的复位。
  • MyBatis要点
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    本篇内容涵盖MyBatis框架的核心概念与实践技巧,包括配置管理、SQL映射文件编写、动态SQL应用及高级特性讲解等。适合初学者快速上手和进阶开发者深入学习。 学习MyBatis非常有帮助。MyBatis最初是Apache的一个开源项目iBatis,在2010年迁移到了Google Code,并更名为MyBatis。到了2013年11月,该项目又转移到了Github上。iBATIS一词由internet和abatis组合而成,是一个基于Java的持久层框架。它提供了SQL Maps和Data Access Objects(DAO)两种持久化解决方案。
  • Selenium要点
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    简介:本文将介绍Selenium自动化测试工具的核心概念、安装方法及常用操作技巧,帮助读者快速掌握并应用Selenium进行网页自动化测试。 目录一:基本操作 二:查找节点(定位网页的某一个位置) 三:输入、清空、点击 四:拖放 五:用selenium执行JS代码 六:获取节点信息 七:选择Frame 八:延时等待 九:前进和后退 十:cookies管理 十一:选项卡管理 十二:其他API 一:基本操作 从 selenium 导入 webdriver 模块。 ```python from selenium import webdriver ``` 初始化浏览器对象: ```python browser = webdriver.Chrome() ``` 使用 `get` 方法进入一个页面,例如 http://www.imomoe.in/ : ```python browser.get(http://www.imomoe.in/) ``` 通过打印 `page_source` 属性来获取并显示网页源代码: ```python print(browser.page_source) ```
  • 考试点.docx
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    这份文档《考试相关知识点》涵盖了各类考试中常见的核心考点和复习要点,旨在帮助学生系统梳理知识结构,提高备考效率。 计算机网络知识点详述: 一、基本概念与分类 计算机网络是由多台独立的电脑通过通信设备连接形成的系统,旨在实现资源共享及信息交换。其主要通信方式包括客户-服务器模式和服务对等模式两种。在前者中,服务器负责提供资源和处理能力而客户端则请求服务;而在后者里,则不存在固定的服务器或客户端角色,各计算机间可直接进行数据传输。 二、交换技术与路由器 网络中的关键传输技术是交换技术,主要分为电路交换、分组交换及报文交换三大类。其中,电路交换是一种面向连接的方式,在通信前需建立链接,并在结束后释放;而分组交换采用存储转发机制,使得信息能够通过多个节点高效传递。 路由器作为核心组件之一,其职责在于将接收到的数据包进行路由选择并传送至目的地。该过程包括缓冲、查找转发表以及确定输出端口等步骤。 三、网络分类与性能指标 根据作用范围的不同,可将网络划分为广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN)。此外,还可以依据使用者不同将其区分为公用网或专用网。评价网络效能的主要参数包括速率及其计算单位Bits等;时延则由发送、传播、处理及排队四大延迟组成。 五层协议模型将通信过程细分为物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层,每层次负责特定的功能,并通过服务数据单元(SDU)进行交互。 四、物理层功能与特性 该层级的主要任务是屏蔽不同介质间的差异性。接口方面,则需具备机械电气等功能及过程特征以适应不同的连接需求;同时定义了电信号在传输媒体上的传递规则,包括基带和频带调制等技术。 模拟信号与数字信号的区别在于前者参数连续变化而后者则是离散的。根据信息传送方向不同,信道被分为单工、半双工以及全双工作模式。 五、信道容量及信号传输 定义了在特定条件下网络能够达到的最大数据速率即为信道容量。计算这一数值时通常会用到奈氏准则和香农定理等公式;后者尤其适用于带宽受限且存在噪声干扰的环境,指出最大传输率与信噪比成正相关。 影响信号失真的因素包括码元传输速度、距离及媒介质量等方面的表现。 六、编码方式与调制技术 二进制调制方法主要包括幅度键控(ASK)、频率键控(FSK)和相位键控(PSK),分别对应于载波振幅、频率以及相位的变化。基带调制仅改变信号的形状而不涉及载频,而宽带则使用后者进行信息编码以适应模拟信道传输需求。 七、TCP/IP协议与应用层协议 在TCPIP体系中,TCP负责保证数据包可靠传递(如HTTP和SMTP),UDP提供无连接服务(例如DNS及RTP)。这些高层的应用级接口直接面向用户提供了诸如网页浏览或邮件发送等功能支持。