本帖最后由 maochengquan 于 2019-12-16 09:32 編輯
用示波器探針接A線,另一端接B線,觀察發(fā)送及接收的信號,接收信號呈差分信號波形,但是發(fā)送信號是非差分信號,why?電路圖中的二極管均未接。
2019-12-16 08:46:16
做數(shù)字電路設計的朋友對差分信號的定義應該都不會太陌生,在當前比較流行的高速串行總線上,基本都是使用的差分信號。比如USB,PCIE,SATA等等。大多數(shù)的FPGA也都支持差分信號,甚至某些新型
2018-09-03 11:08:41
該電路的目的是用3.3VFPGA芯片采集編碼器的光柵信號,而編碼器信號為5v電平故需要電平轉(zhuǎn)換:5V轉(zhuǎn)3.3V,采用的電平轉(zhuǎn)換芯片為SN74LVC4245A。編碼器發(fā)出的信號為四路差分信號,需將這四
2015-07-13 21:26:17
你好!我正在研究一個項目,我需要使用差分信號。我正在使用Artydevelopment平臺(圍繞Artix-7?FPGA設計),我在生成兩個差分信號(P和N)時遇到了一些問題。我使用示波器通過將其
2020-08-13 09:33:58
求大師請教,差分信號在PCB布線中應該注意什么?加什么保護措施?公司用的是DS8921做通信!
2012-08-18 10:20:27
什么是差分信號差分信號與單端信號的區(qū)別差分信號的優(yōu)點差分信號在做pcb設計時的處理方法
2021-03-03 07:09:27
什么是差分信號差分信號與單端信號的區(qū)別差分信號的優(yōu)點差分信號在做pcb設計時的處理方法
2021-01-28 06:01:01
AM26C31差分信號的輸出,需要在差分信號之間接電容嗎?
2018-04-18 09:08:42
的抗干擾能力。原始的輸入信號經(jīng)過倒相器和緩沖器之后形成一對大小相等而極性相反的差分信號。對模擬信號,倒相器可以用運算放大器的反相比例放大電路來實現(xiàn),緩沖器可以用運算放大器的同相跟隨電路來實現(xiàn)。對數(shù)字信號
2016-11-15 10:39:47
對差分信(VDS)號而言,對其影響最大的因素是它們的對地阻抗是否一致,也就是對地平衡度,它們之間相對的阻抗影響并不特別重要,之間分布電容大了只會衰落信號強度,不會引入噪聲和干擾,也就是對信噪比不會
2019-05-31 08:23:03
差分信號布線時信號完整性問題;影響SI的因素;解決問題的設計辦法;
2016-09-07 11:25:46
差分信號布線誤區(qū)
2015-08-27 22:09:50
AM26LS32 按照正常接法輸出端接示波器,按AUTO之后頻率在跳變,是不是說AM26LS32沒有工作,或者輸入不正常。我是按照datasheet說明接線的??吹絼e人都說能在示波器上看到方波,差分信號來源是松下伺服電機A相反饋,電機轉(zhuǎn)動的情況下測的
2013-03-01 16:45:15
以下部分來源野火教程、普中教程和百度的內(nèi)容,后期有時間再整理。1.差分信號1.概述差分信號,又叫差模信號,通過兩根信號線上的電壓差值來表示邏輯0和邏輯1。表示邏輯時,這兩個信號線的振幅相等,相位
2021-08-19 08:11:10
差分信號是指使用兩根信號線傳輸一路信號,依靠信號間電壓差進行判決的電路,既可以是模擬信號,也可以是數(shù)字信號。實際的信號都是模擬信號,數(shù)字信號只是模擬信號用門限電平量化后的取樣結(jié)果。因此差分信號對于
2022-01-20 08:19:47
各種負載的電流 (I = CΔV/Δt)。因此,軌至軌信號(大 ΔV)的局限性就顯而易見了:需要更多的電源來實現(xiàn)更短的轉(zhuǎn)換時間(更小的 Δt)。那么我們應如何圍繞數(shù)字設計獲得高速信號,并避免單端信號的損耗呢?實施差分信號! 圖 1:單端信號拓撲(左)/差分信號拓撲(右)差分系統(tǒng)一般是三導線系統(tǒng)…
2022-11-22 06:07:48
之間的單端至差分信號轉(zhuǎn)換。SN65LVDS1 采用 2.4V 或更高電源電壓運行,理想適用于沒有 3.3V 電軌的低功耗應用。
2018-09-17 16:34:43
在高速 PCB 設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要是因為和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優(yōu)勢。作為一名(準)PCB 設計工程師,我們當然需要充分理解差分信號!
2021-02-05 07:27:44
一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在 某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)\'地\'被用作電壓基準點。當
2023-11-22 08:30:38
IP層次結(jié)構(gòu)中以較低級別實例化。我在XPS中沒有遇到這樣的錯誤。是否可以選擇允許緩沖器處于較低電平,并將差分信號從頂部連接為差分,直到需要它們的電平并轉(zhuǎn)換為單端?或者如何在不對我的IP進行太多更改
2018-11-02 11:38:13
一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被用作電壓基準點。當'地'當作電壓測量
2015-01-07 14:22:17
如果接一路差分信號是不是用信號源雙路信號分別接差分的IQ端,然后剩下的黑線都接地線,并且信號源設置雙端信號輸出,并且信號反向?那如果接雙路差分信號呢?一個信號源夠用嗎?
2017-03-01 12:06:47
差分信號詳細介紹 一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被
2009-09-06 08:58:06
差分信號的讀寫數(shù)據(jù)問題時序圖高手幫我分析下怎么傳數(shù)據(jù)的 萬分感謝!
2014-08-04 18:56:49
在我的vhfl文件中使用ibufds和obufds與使用make_diff_pair_port命令在Xdc約束文件中聲明它們相同嗎?它們是產(chǎn)生相同的結(jié)果還是它們不同?以上來自于谷歌翻譯以下為原文
2018-11-01 16:10:19
LTC2400,簡單的軌到軌電路將差分信號轉(zhuǎn)換為單端信號,可在單電源或雙電源上工作,其中分辨率比精度更重要
2019-08-23 08:38:00
差分信號,什么是差分信號一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)’地’被用作電壓
2019-05-31 08:01:24
想問一下該電路的差分信號轉(zhuǎn)為單端信號最好的芯片跟電路接法要怎么接?
2020-11-15 14:28:47
差分信號差分傳輸是一種信號傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號線一根地線的做法(單端信號),差分傳輸在這兩根線上都傳輸信號,這兩個信號的振幅相等,相位相反。在這兩根線上傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">信號就是差分信號。
2019-05-29 06:52:45
請教各位,請問SPWM波是差分信號還是單端信號?
2015-06-10 11:43:14
OBUFDS:將標準單端信號轉(zhuǎn)換成差分信號,輸出端口需要直接對應到頂層模塊的輸出信號,和IBUFDS為一對互逆操作?! ≡创a 仿真結(jié)果
2020-12-23 17:17:47
我想用ad620放大微小電阻上的電壓信號,但經(jīng)其輸出電壓為單端信號。我得將其轉(zhuǎn)換為差分信號,求助各位大神,如果能有電路圖就更好了
2020-05-07 05:23:19
什么是差分信號?為什么要用差分信號?差分放大電路的基本結(jié)構(gòu)和作用差分放大電路的應用電路
2021-03-11 08:21:01
一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被用作電壓基準點。當'地'當作電壓測量
2016-07-14 14:56:43
一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被用作電壓基準點。當'地'當作電壓測量
2016-07-14 09:48:32
你知道什么是差分信號嗎?一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被用作電壓
2016-08-19 11:35:46
旋轉(zhuǎn)變壓器能夠檢測電機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速和位置,而且輸出的信號是差分信號,現(xiàn)在這個旋轉(zhuǎn)變壓器有3路信號接口,而要和它連接的帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的芯片有6路信號接口,那么它們應該怎么連接呢?為什么???!希望各路大神能夠指導,謝謝!
2016-07-28 17:59:28
各位大神,小弟求助:如何實現(xiàn)SPI與差分信號的互相轉(zhuǎn)換?
2013-03-29 09:26:40
(1)單端信號 以共同的地線為基準。適用于傳感器有共同地線,信號幅值大,傳輸距離近,不易受干擾的場合。 (2)差分信號 每路信號有自己的基準地線,兩根信號極性相反,共模噪聲被抑制。適用于小幅值
2019-01-12 12:18:12
差分轉(zhuǎn)單端芯片可以把5V的差分輸入信號轉(zhuǎn)為3.3V或者3V單端信號么?用哪個芯片3.3V的單端輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04
如圖中所示,前級運放輸出一對差分信號,經(jīng)過處理器切換到二階低通濾波器上,最后傳輸?shù)酱蠥D進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。這里不太明白濾波器前對差分信號的切換如何處理,切換頻率是多大?理論上說AD轉(zhuǎn)換周期一定需要小于切換周期,對嗎?
2017-03-03 10:53:27
你好,我正在使用Virtex 5和INPUTS和OUTPUTS的一些高速差分信號。我知道我必須使用緩沖區(qū),但我不太確定如何在Verilog中編寫代碼。因此,我有兩個問題:1.我在哪里實例化
2020-06-19 09:53:50
我們可以將LvCmos 2.5 i / o轉(zhuǎn)換為Fpga內(nèi)的差分信令(Lvds)嗎?因為我想使用GTx收發(fā)器,收發(fā)器只接受差分信號..我可以這樣做嗎?你可以幫忙嗎?/
2020-06-16 14:27:26
正在做一個電壓采集的項目,輸入信號的共模信號,而28377S,16位ADC需要輸入差分信號,我利用下圖的方式將共模信號轉(zhuǎn)換成差分信號,請教TI工程師,能否這樣做。輸入的共模信號是0—2.5V的直流信號,在輸入之前已經(jīng)做了濾波處理。ADC的采樣時間是320ns,ADC時鐘頻率是40M。
2020-07-24 12:21:54
本帖最后由 Clair_ 于 2019-10-12 09:27 編輯
A+和A-是差分信號,能否用圖中辦法把信號轉(zhuǎn)換成單端信號?其中A+A-是5V的差分信號
2019-10-11 15:22:51
來源:互聯(lián)網(wǎng)在高速PCB設計中,差分信號的應用越來越廣泛,這主要原因是和普通的單端信號走線相比,差分信號具有抗干擾能力強、能有效抑制EMI、時序定位精確的優(yōu)勢。作為一名(準)PCB設計工程師,我們必須搞定差分信號,接下來我們了解下相關(guān)內(nèi)容吧!
2020-10-23 08:36:50
如題,需要一個差分信號輸入仿真,不知道怎么產(chǎn)生差分信號。。。。
2012-11-28 14:48:55
分對組成。我選擇其中一個并在AB7引腳上設置輸出。我收到的信號不是差分信號,而是單端信號。我該怎么做才能產(chǎn)生差分信號?
2020-08-07 06:27:32
時鐘信號從普通IO管腳輸入怎么進行處理,時鐘從普通IO管腳進入FPGA后能進入全局時鐘網(wǎng)絡嗎?因為只有全局時鐘管腳后面連接有IBUFG/IBUFGDS緩沖單元,如果差分時鐘信號從普通IO管腳進入后
2012-10-11 09:56:33
資料上說OBUFDS能將單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號,Post_route simulation的仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn)輸出的波形并不是互補的信號。程序中我是這樣用的:clkout_buf : OBUFDS
2017-03-07 11:25:55
“原始的輸入信號經(jīng)過倒相器和緩沖器之后形成一對大小相等而極性相反的差分信號。對模擬信號,倒相器可以用運算放大器的反相比例放大電路來實現(xiàn),緩沖器可以用運算放大器的同相跟隨電路來實現(xiàn)。對數(shù)字信號,可以
2012-11-16 19:59:22
單端信號單端信號是相對于差分信號而言的,單端輸入指信號有一個參考端和一個信號端構(gòu)成,參考端一般為地端。差分信號差分傳輸是一種信號傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號線一根地線的做法(單端信號),差分傳輸
2017-03-02 10:58:00
描述全差分運算放大器(Rev. A for TEST?。┯糜跍y試差分信號的CMRR。PCB
2022-08-08 07:30:58
的信號能夠?qū)ν獠扛蓴_能夠起到很強的抗干擾能力。 原始的輸入信號經(jīng)過倒相器和緩沖器之后形成一對大小相等而極性相反的差分信號。對模擬信號,倒相器可以用運算放大器的反相比例放大電路來實現(xiàn),緩沖器可以用
2019-05-29 07:19:25
單端信號:單端信號是相對于差分信號而言的,單端輸入指信號有一個參考端和一個信號端構(gòu)成,參考端一般為地端。差分信號:差分傳輸是一種信號傳輸?shù)募夹g(shù),區(qū)別于傳統(tǒng)的一根信號線一根地線的做法(單端信號),差分
2017-11-19 13:45:25
您好Xilinx社區(qū),我想用兩個時鐘驅(qū)動我的系統(tǒng)。一個時鐘用于多個組件,與主時鐘一起運行并由IBUFGDS生成。另一個應該驅(qū)動IBUFDS_GTE2原語,因為實現(xiàn)了PCI Express。我有兩個
2018-11-09 11:41:50
性能轉(zhuǎn)換器和高帶寬FPGA或ASICI/O中常用的高速接口。差分信號傳輸對于外部電磁干擾(EMI)具有很強的抑制能力(因為反相與同相信號之間的互相耦合所致),同時也相應地可以將任何因為LVDS信號傳輸
2019-07-23 07:27:54
嗨,我使用IBUFDS將差分時鐘信號轉(zhuǎn)換為單時鐘信號,這個轉(zhuǎn)換后的單個clokc信號將用于多個PLL_ADV。那么,我應該為每個PLL_ADV的clk_in添加BUFG嗎?或者我只需要在IBUFDS
2020-07-23 10:57:17
由于差分信號在一組特定電源電壓下使用較大信號,提高了對共模噪聲的抑制能力,降低了二次諧波失真,因而實現(xiàn)了更高的信噪比。由于這一需求,我們需要可將大多數(shù)信號鏈中的單端信號轉(zhuǎn)換為差分信號的電路模塊。
2021-04-09 06:56:19
AD7606能支持差分信號輸入嗎?差分信號的P和N都在0-5V左右,能直接接入AD7606的那兩個輸入端嗎?
2018-08-15 06:38:59
你好,我們目前有一設計ADC轉(zhuǎn)換的設計,想在同一個通道兼容單端模擬量和差分模擬量的轉(zhuǎn)換,請問AD7616芯片的單一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?單端信號時:PIN1(V4B)接
2019-01-17 10:31:08
我們目前有一設計ADC轉(zhuǎn)換的設計,想在同一個通道兼容單端模擬量和差分模擬量的轉(zhuǎn)換,請問ad7616 ad7616芯片的單一通道是否可以做到此兼容方式?例如下面的接法是否可行?
單端信號時:平平1
2023-12-13 09:33:36
請問,ad7626數(shù)據(jù)手冊顯示,只有cnv信號支持單端,而clk不支持單端工作?因為目前fpga配置出現(xiàn)問題,不能提供clk、cnv的差分信號。
2018-09-10 11:02:55
做成差分信號了,兩根SMA線纜各0.4米長,
發(fā)送端用了這個原語
--OBUFDS_inst0 : OBUFDS
--generic map (
--IOSTANDARD =>
2024-02-02 16:23:05
怎樣將單端信號轉(zhuǎn)換成差分信號呢?變壓器有哪些最優(yōu)匹配方法?如何改善ADC的增益平坦度并保持它的動態(tài)性能呢?
2021-04-22 06:35:25
你知道什么是差分信號嗎?一個差分信號是用一個數(shù)值來表示兩個物理量之間的差異。從嚴格意義上來講,所有電壓信號都是差分的,因為一個電壓只能是相對于另一個電壓而言的。在某些系統(tǒng)里,系統(tǒng)'地'被用作電壓
2016-08-19 12:35:47
嗨....我正在使用XC7A200T***g484板來研究。當我使用OBUFDS緩沖功能生成差分信號時,Vivado有一個警告:警告:[Labtools 27-3123]在用戶掃描鏈1或3處未檢測
2020-08-21 10:14:28
為了節(jié)約PCB板空間,充分靈活利用FPGA內(nèi)部資源,對FPGA內(nèi)置差分信號匹配終端進行研究。根據(jù)差分信號阻抗匹配的基礎(chǔ)理論,在自制的PCB電路板上利用差分信號線傳遞時鐘和圖像數(shù)據(jù)
2011-01-04 17:07:1340 IBUFDS、和OBUFDS都是差分信號緩沖器,用于不同電平接口之間的緩沖和轉(zhuǎn)換。IBUFDS 用于差分輸入,OBUFDS用于差分輸出。
2022-02-16 16:21:273157 差分信號如何轉(zhuǎn)換成單端信號? 差分信號和單端信號是電子信號傳輸中非常常見的兩種形式。差分信號由兩個互相反向的信號組成,單端信號只有一個信號。差分信號由于可以減少電磁干擾和提高傳輸距離,常被用于高速
2023-09-19 17:22:556009
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