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基于FPGA驱动的数据总线解决电磁干扰问题

gecimao 发表于 2019-04-24 03:07 | 查看: | 回复:

  问题,下一步就是怎样解决的问题。EMI的发生需要三个条件:干扰源、传播媒介、易受干扰的受害者。在当时的情况下,这三个条件中,唯一可控的就是干扰源——

  我查阅了Cyclone芯片的数据手册,找到了信号跳变与EMI的联系:信号边沿的上升和下降时间,时间越短,EMI越强。影响FPGA输出信号的上升时间的因素有三个:

  驱动电流强度(Current Strength)。电流越大,上升速度越快。电流从24mA到4mA不等。

  从上面的比较看来,即使采用了最佳的约束,FPGA的输出信号上升时间仍然与硬盘驱动的信号存在很大的差距,这也是IDE硬盘与转接电路板连接不会出现问题的原因。硬盘的接口芯片应该采取了专门的处理,在芯片的制造工艺上采取了措施。这一点无从考证。

  ATA协议中规定了传输信号的转换速率,这一点在设计电路板时应加以考虑和处理,在FPGA的约束上也要加以注意。

  特定数据模式或特定地址传输导致的问题,需要考虑接口的EMI问题。因为接口是没有智能的,不会识别和挑剔数据内容。

  FPGA的引脚驱动能力会影响EMC,在某些情况下导致EMI问题。当发生EMI问题时,约束电流强度是一种可行的解决方法。

  在调试过程中,对于小概率发生的事件可以采用多个实验并行进行的方式缩短实验时间。

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  TMP411设备是一个带有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。远程温度传感器,二极管连接的晶体管通常是低成本,NPN或PNP型晶体管或二极管,是微控制器,微处理器或FPGA的组成部分。 远程精度为1 C适用于多个设备制造商,无需校准。双线串行接口接受SMBus写字节,读字节,发送字节和接收字节命令,以设置报警阈值和读取温度数据。 TMP411器件中包含的功能包括:串联电阻取消,可编程非理想因子,可编程分辨率,可编程阈值限制,用户定义的偏移寄存器,用于最大精度,最小和最大温度监视器,宽远程温度测量范围(高达150C),二极管故障检测和温度警报功能。 TMP411器件采用VSSOP-8和SOIC-8封装。 特性 1C远程二极管传感器 1C本地温度传感器 可编程非理想因素 串联电阻取消 警报功能 系统校准的偏移寄存器 与ADT7461和ADM1032兼容的引脚和寄存器 可编程分辨率:9至12位 可编程阈值限...

  TMP468器件是一款使用双线 C兼容接口的多区域高精度低功耗温度传感器。除了本地温度外,还可以同时监控多达八个连接远程二极管的温度区域。聚合系统中的温度测量可通过缩小保护频带提升性能,并且可以降低电路板复杂程度。典型用例为监测服务器和电信设备等复杂系统中不同处理器(如MCU,GPU和FPGA)的温度。该器件将诸如串联电阻抵消,可编程非理想性因子,可编程偏移和可编程温度限值等高级特性完美结合,提供了一套精度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 八个远程通道(以及本地通道)均可独立编程,设定两个在测量位置的相应温度超出对应值时触发的阈值。此外,还可通过可编程迟滞设置避免阈值持续切换。 TMP468器件可提供高测量精度(0.75C)和测量分辨率(0.0 625C)。该器件还支持低电压轨(1.7V至3.6V)和通用双线制接口,采用高空间利用率的小型封装(3mm×3mm或1.6mm×1.6mm),可在计算系统中轻松集成。远程结支持-55C至+ 150C的温度范围。 特性 8通道远程二极管温度传感器精度:0.75&...

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