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漫談火牛

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DRDS 柔性事務(wù)漫談

摘要: 在阿里巴巴,“柔性事務(wù)” 已經(jīng)是重構(gòu)分布式事務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)方法,覆蓋了商品、交易、支付各個(gè)大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景,并且經(jīng)受了雙十一的考驗(yàn)。DRDS 是阿里云提供的一款分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品,它的原型是在阿里內(nèi)部使用了 10 年的數(shù)據(jù)庫(kù)中間件 TDDL。DRDS 在 TDDL 提供的數(shù)據(jù)切分和 SQL 路由能力上,強(qiáng)化了分布式查詢,事務(wù)和水平擴(kuò)容能力。什么是柔性事務(wù)?在分布式數(shù)據(jù)庫(kù)中,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在多個(gè)節(jié)點(diǎn)將引入兩個(gè)問題:分布式事務(wù) - 業(yè)務(wù)需要更新多個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。全局二級(jí)索引 - 查詢無法準(zhǔn)確的定位數(shù)據(jù)位于哪個(gè)節(jié)點(diǎn)。由于全局二級(jí)索引的同步依賴于事務(wù),因此 分布式事務(wù) 是所有分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品都需要解決的核心問題。這一問題的關(guān)鍵是 —— 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在多個(gè)節(jié)點(diǎn),原本在單機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)上不難實(shí)現(xiàn)的 ACID 特性在分布式環(huán)境下變得困難:因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)通信的不可靠,事務(wù)的原子性需要用多次日志和網(wǎng)絡(luò)通信來保證。存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)的增加,放大了單個(gè)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)在事務(wù)過程中出現(xiàn)故障的風(fēng)險(xiǎn)。用鎖實(shí)現(xiàn)的事務(wù)隔離性,在故障或網(wǎng)絡(luò)抖動(dòng)時(shí)嚴(yán)重影響性能。因此,在高可用與高性能的應(yīng)用場(chǎng)景,分布式事務(wù)的最佳實(shí)踐是放棄 ACID,遵循 BASE 的原則重構(gòu)業(yè)務(wù)流程:區(qū)別于 ACID 特性的數(shù)據(jù)庫(kù)事務(wù),這種放棄強(qiáng)一致性,采取最終一致方式執(zhí)行的分布式事務(wù)稱為 “柔性事務(wù)” (Flexible Transactions)。在阿里巴巴,“柔性事務(wù)” 已經(jīng)是重構(gòu)分布式事務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)方法,覆蓋了商品、交易、支付各個(gè)大規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景,并且經(jīng)受了雙十一的考驗(yàn)。阿里內(nèi)部最常用的柔性事務(wù)方案有 “消息事務(wù)” 與 “TCC 事務(wù)” (Try / Confirm / Cancel),它們的基本原理是一致的:將業(yè)務(wù)中的分布式事務(wù)分解成一個(gè)個(gè)在獨(dú)立分庫(kù)上執(zhí)行的子事務(wù)。用異步重試的方式執(zhí)行這些子事務(wù),由框架或應(yīng)用保證重試的 “冪等”(相同的業(yè)務(wù)邏輯不會(huì)被重復(fù)執(zhí)行)。如果需要回滾,以同樣方式執(zhí)行另一組子事務(wù)組成的補(bǔ)償操作,恢復(fù)事務(wù)前的業(yè)務(wù)狀態(tài)。柔性事務(wù)放棄了隔離性,減小了事務(wù)中鎖的粒度,使得應(yīng)用能夠更好的利用數(shù)據(jù)庫(kù)的并發(fā)性能,實(shí)現(xiàn)吞吐量的線性擴(kuò)展。異步執(zhí)行方式可以更好的適應(yīng)分布式環(huán)境,在網(wǎng)絡(luò)抖動(dòng)、節(jié)點(diǎn)故障的情況下能夠盡量保障服務(wù)的可用性 (Availability)。因此在高可用、高性能的應(yīng)用場(chǎng)景,柔性事務(wù)是最佳的選擇。但是,現(xiàn)有的柔性事務(wù)方案都存在一個(gè)共同問題:它們是以框架或者中間件的形式存在,應(yīng)用需要付出較大的改造成本:框架和中間件的接口帶來了學(xué)習(xí)成本。用戶需要理解一些概念(例如 “可靠消息” “冪等”)才能正確的使用。需要業(yè)務(wù)流程去適配工具,應(yīng)用不但在架構(gòu)上要大幅調(diào)整,而且還影響業(yè)務(wù)流程的直觀性。有沒有更好的方案?有。 DRDS / TDDL 在新發(fā)布的 5.3 版本開始提供兩種類型的分布式事務(wù):柔性事務(wù) (FLEXIBLE) 和兩階段提交事務(wù) (XA)。前者將柔性事務(wù)與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的使用方式相結(jié)合,提供了簡(jiǎn)單易用、低成本、高性能的 DRDS 分布式事務(wù)功能。使用 DRDS 柔性事務(wù)開啟 DRDS 柔性事務(wù)只需要一行代碼:SET drds_transaction_policy = 'flexible';SHOW VARIABLES LIKE 'drds_transaction_policy'; +-------------------------+----------+| VARIABLE_NAME| VALUE |+-------------------------+----------+| drds_transaction_policy | FLEXIBLE |+-------------------------+----------+1 row in set (0.07 sec)除了一行代碼,DRDS 柔性事務(wù)的使用方法和普通事務(wù)完全相同:應(yīng)用首先用 SET autocommit = 0和 SET drds_transaction_policy = 'flexible' 開啟柔性事務(wù);然后在同一個(gè)會(huì)話中執(zhí)行事務(wù)的 SQL 語(yǔ)句 —— 最后當(dāng)應(yīng)用發(fā)起 commit 或 rollback 后,DRDS 將保證這些 SQL 語(yǔ)句執(zhí)行的原子性:全部成功,或者全部失敗。相比 TCC 或消息事務(wù), DRDS 不需要業(yè)務(wù)編寫補(bǔ)償操作的回滾語(yǔ)句。DRDS 會(huì)根據(jù)事務(wù)中 SQL 語(yǔ)句的語(yǔ)義,自動(dòng)生成相應(yīng)的補(bǔ)償操作。例如,如果業(yè)務(wù)執(zhí)行的是一條典型的資金扣減操作:UPDATE account SET balance = balance - 100 WHERE id = 123 AND balance >= 100DRDS 會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的反向退款操作:UPDATE account SET balance = balance + 100 WHERE id = 123由于柔性事務(wù)的弱隔離性,應(yīng)用通常會(huì)擔(dān)心:提交失敗后,異步回滾操作是否會(huì)覆蓋并發(fā)的更新,造成 "Lost update" 或者 “回滾覆蓋” 問題。在傳統(tǒng) TCC 或消息事務(wù)中,回滾覆蓋問題需要由應(yīng)用引入狀態(tài)、版本號(hào)、或樂觀鎖機(jī)制來規(guī)避。DRDS 柔性事務(wù)則使用了一些創(chuàng)新的方式來解決這個(gè)問題:1. 增量回滾前面的例子已經(jīng)展示了增量回滾是如何工作的:如果 DRDS 識(shí)別應(yīng)用的 UPDATE 語(yǔ)句中包含 “增量操作”,例如:balance = balance - 100,則會(huì)在回滾語(yǔ)句中使用 balance = balance + 100 進(jìn)行補(bǔ)償。由于增量操作的結(jié)果與順序無關(guān),即使事務(wù)異步回滾,也不會(huì)覆蓋任何一筆業(yè)務(wù)的更新結(jié)果。增量操作的定義是 UPDATE 語(yǔ)句符合以下格式:UPDATE {表名} SET {列名} = {列名} [+/-] {常量表達(dá)式}, ... WHERE {條件表達(dá)式}增量回滾對(duì)賬戶、積分、庫(kù)存這樣的字段非常有用,而這些字段又通常是需要用分布式事務(wù)嚴(yán)格保證一致性的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。建議在應(yīng)用中盡量對(duì)這一類字段采用 “增量操作” 的方式更新,既節(jié)省了一次數(shù)據(jù)庫(kù)操作(SELECT),又避免了柔性事務(wù) “回滾覆蓋” 的風(fēng)險(xiǎn)。2. 關(guān)鍵事務(wù)另一個(gè)防止回滾覆蓋的方法是 “關(guān)鍵事務(wù)”。在 DRDS 柔性事務(wù)中,應(yīng)用第一次在事務(wù)內(nèi)執(zhí)行的 DML(INSERT/UPDATE/DELETE) 操作被放入 “關(guān)鍵事務(wù)” 內(nèi)執(zhí)行。在柔性事務(wù)的執(zhí)行流程中,“關(guān)鍵事務(wù)” 總是第一個(gè)開始,最后一個(gè)提交。DRDS “關(guān)鍵事務(wù)” 的執(zhí)行機(jī)制與單機(jī)事務(wù)相同,不需要記錄補(bǔ)償操作,也不需要異步回滾。因此,把具有回滾覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的 UPDATE 操作放入 “關(guān)鍵事務(wù)” 內(nèi)執(zhí)行,是一個(gè)防止異步回滾的好方法。“關(guān)鍵事務(wù)” 的設(shè)計(jì),可以讓一個(gè) DRDS 單機(jī)事務(wù)自然切換到分布式事務(wù)。在傳統(tǒng)的柔性事務(wù)方案中,應(yīng)用需要識(shí)別業(yè)務(wù)場(chǎng)景是不是存在分布式事務(wù),然后再根據(jù)場(chǎng)景采用不同的事務(wù)方式。而 DRDS 的特殊設(shè)計(jì),可以做到開啟柔性事務(wù),執(zhí)行單機(jī)事務(wù)也不產(chǎn)生任何額外代價(jià)。3. 后置執(zhí)行第三個(gè)方法是使用 “后置執(zhí)行” 優(yōu)化事務(wù)流程,防止產(chǎn)生回滾。DRDS 提供了一個(gè)全新的 SQL 執(zhí)行方式:“后置執(zhí)行”。用來優(yōu)化分布式事務(wù)中不影響業(yè)務(wù)最終執(zhí)行結(jié)果的跨庫(kù)操作。在分布式事務(wù)理論中,這一類優(yōu)化被稱為 “Best Efforts 1PC”:使用 “后置執(zhí)行” 非常簡(jiǎn)單,只需要在 SQL 語(yǔ)句的頭部加入 /*TDDL:DEFER*/:/*TDDL:DEFER*/ UPDATE account SET balance = balance + 100 WHERE id = 123DRDS 保證后置執(zhí)行的 SQL 僅僅執(zhí)行一次,不需要應(yīng)用關(guān)心出錯(cuò)重試或者冪等的問題。“后置執(zhí)行” 將事務(wù)中同步執(zhí)行的操作轉(zhuǎn)移至異步執(zhí)行,減少了分布式事務(wù)中持有鎖的時(shí)間,提高了事務(wù)執(zhí)行的并行度,因此可以很好的提升分布式事務(wù)的性能。同時(shí),由于 “后置執(zhí)行” 用異步重試替代了回滾,它也是解決回滾覆蓋問題的另一個(gè)方法。使用 DRDS XA 事務(wù)新版本 DRDS 也支持 XA 事務(wù),在柔性事務(wù)的基礎(chǔ)上提供了強(qiáng)一致能力。SET drds_transaction_policy = 'XA';SHOW VARIABLES LIKE 'drds_transaction_policy'; +-------------------------+-------+| VARIABLE_NAME| VALUE |+-------------------------+-------+| drds_transaction_policy | XA |+-------------------------+-------+1 row in set (0.07 sec)DRDS XA 事務(wù)使用兩階段提交協(xié)議 (XA Protocol) 保護(hù)子事務(wù)的提交與回滾,消除了柔性事務(wù)的異步回滾問題。由于 XA Protocol 在提交與回滾階段始終加鎖,避免了事務(wù)結(jié)束前的臟讀和覆蓋,但是對(duì)性能有較大影響?!昂笾脠?zhí)行” 功能在 DRDS XA 事務(wù)中同樣可用,能夠減少 XA 協(xié)議中的鎖,提供了進(jìn)一步的性能優(yōu)化空間。由于 MySQL XA 實(shí)現(xiàn)機(jī)制的限制,我們建議只有在 DRDS 后端是 MySQL 5.7 版本以上才啟用 XA 事務(wù)功能。低成本、高性能從穩(wěn)定性和成本出發(fā),DRDS 柔性事務(wù)不引入額外的服務(wù)和存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn),而是利用后端的 RDS/MySQL 存儲(chǔ)事務(wù)日志和回滾信息。在實(shí)現(xiàn)上,DRDS 盡可能的減少了事務(wù)過程中的數(shù)據(jù)傳輸和日志開銷,以提升分布式事務(wù)的性能。使用 sy***ench 壓測(cè)工具表明,在標(biāo)準(zhǔn)的 8core 16G 規(guī)格 DRDS 實(shí)例上,開啟柔性事務(wù)可以達(dá)到 9000 QPS 的優(yōu)異性能。相比不開啟事務(wù)的 sy***ench 壓測(cè)結(jié)果,性能差異不到 10%.小結(jié)從分布式事務(wù)的原理出發(fā),最終一致的 “柔性事務(wù)” 與提供 ACID 保證的 “強(qiáng)一致事務(wù)” 是兩個(gè)獨(dú)立的發(fā)展方向。前者實(shí)現(xiàn)了更高的水平擴(kuò)展能力與性能,代價(jià)是應(yīng)用需要付出額外的開發(fā)成本;后者提供了強(qiáng)一致的數(shù)據(jù)訪問和更好的開發(fā)體驗(yàn),但存在性能上的限制。作為行業(yè)領(lǐng)先的云原生分布式數(shù)據(jù)庫(kù),DRDS 同時(shí)在兩個(gè)方向拓展產(chǎn)品的邊界:降低應(yīng)用使用 “柔性事務(wù)” 的開發(fā)成本。持續(xù)創(chuàng)新,提升 “強(qiáng)一致事務(wù)” 的性能和擴(kuò)展性。DRDS 新版本提供的分布式事務(wù)功能(柔性事務(wù)以及 XA 事務(wù))正是第一階段的成果。未來的 DRDS 產(chǎn)品將為企業(yè)用戶提供更多、更好的選擇:作為基礎(chǔ)的 “強(qiáng)一致事務(wù)”、標(biāo)準(zhǔn)的全局事務(wù)隔離級(jí)別、基于分布式 MVCC 的一致性讀、以及為高性能應(yīng)用提供的 “柔性事務(wù)” 。在默認(rèn)配置下,DRDS 將提供標(biāo)準(zhǔn)的事務(wù) ACID 保證,以及高于業(yè)界水準(zhǔn)的性能;而應(yīng)用只需要付出較少的代價(jià),就可以適配 DRDS 的特性,獲得更高的水平擴(kuò)展能力和性能保證。原文鏈接
2018-06-11 19:48:01

EMF測(cè)量技術(shù)漫談

今天,我們來談?wù)劇俺?jí)豪華電車”的EMF測(cè)量。電車,早也是有跨入百萬級(jí)別的了。雖不豪華,但“壕”啊。你要說,不稀奇啊,那也不過是新能源車。nonono,我要說的是千萬級(jí)別的電車。你要說,這不就是軌道交通么套路那么多造價(jià)呢是高,但品牌“豪”在哪里呢?那就讓我來給你舉舉栗子~看看下面這則2005年的報(bào)道——上海地鐵4號(hào)線,被地鐵迷稱為“奶嘴”,仔細(xì)看看這青蛙眼造型的頭燈,是不是似曾相識(shí)?沒錯(cuò),這車就是保時(shí)捷公司設(shè)計(jì),西門子公司生產(chǎn)的。坐地鐵的冷知識(shí),又增加了~~~然而,我要問一句了,坐了那么多年的豪車,這些汽車由于低頻磁場(chǎng)所帶來的影響,你是否憂慮過?工程師們是否關(guān)注過?電磁場(chǎng)輻射是否超標(biāo)了?對(duì)于軌道交通, 無論是乘客還是工作人員,都可能會(huì)接觸到軌道交通環(huán)境中的電磁場(chǎng)(EMF),其輻射水平高于我們正常日常生活中。所以EMF水平的測(cè)量和評(píng)估對(duì)于避免乘客和工作人員的過度暴露就非常重要了,要確保其保持在既定的最大限值以下。各個(gè)專業(yè)的國(guó)際組織或國(guó)家也紛紛制定了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),以保證人類的健康。我們已經(jīng)知道多個(gè)限值標(biāo)準(zhǔn),ICNIRP 1998/2010/2020,IEEE C95以及中國(guó)的GB8702-2014等。它們規(guī)定了0- 300GHz范圍內(nèi)的電磁場(chǎng)輻射相對(duì)于人的限值要求。而不同行業(yè)的測(cè)試參考這些標(biāo)準(zhǔn)限值,再定義自己的測(cè)試方法和評(píng)估。那軌道交通方面,究竟有哪些測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)?關(guān)于「標(biāo)準(zhǔn)&測(cè)量」你需要知道的對(duì)于軌道交通,相關(guān)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)主要有:歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN 50500:2008/A1:2015歐洲電工委員會(huì)IEC 62597:2019《鐵路環(huán)境中電子電氣設(shè)備產(chǎn)生的與人體接觸有關(guān)的磁場(chǎng)水平的測(cè)量程序》中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 32577-2016《軌道交通有人環(huán)境中電子和電氣設(shè)備產(chǎn)生的磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量方法》TB/T 3351-2014《動(dòng)車組內(nèi)低頻磁場(chǎng)限值與測(cè)量方法》軌交方面標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于以上標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),可以發(fā)現(xiàn)測(cè)試要求和方法大體一致。● 測(cè)試頻率范圍:0–20kHz(主要包括機(jī)車車輛、牽引供電設(shè)備、信號(hào)設(shè)備,不過由于信號(hào)設(shè)備的功率相對(duì)其他源較低,一般會(huì)忽略)● 測(cè)量場(chǎng):DC直流/AC交流磁場(chǎng)(20kHz以內(nèi),磁場(chǎng)占主導(dǎo)作用)● 測(cè)試限值參考:ICNIRP,IEEE(不同測(cè)試標(biāo)準(zhǔn))● 測(cè)試位置1)機(jī)車車輛:內(nèi)部與外部測(cè)量2)既有的地面裝置:包括既有地面裝置的測(cè)量和最壞條件情況(如橋梁、平交道口、接觸網(wǎng)中最大可能的電流和第三軌等)● 測(cè)量設(shè)備:支持直流磁場(chǎng)的三軸同向探頭;支持100cm2且頻率范圍滿足5Hz–20kHz的三軸同向探頭;空間測(cè)量;數(shù)據(jù)記錄等要求我們?cè)俜指鞣N位置展開看一下具體測(cè)量方法。軌交車輛車輛內(nèi)部:a)工作人員區(qū)域:測(cè)量應(yīng)在排放源(例如電源轉(zhuǎn)換器、電力電纜和電力電感器)附近進(jìn)行,例如駕駛座,或進(jìn)行修理工作的區(qū)域等?!?測(cè)量高度應(yīng)為離地面0.9米和1.5米● 水平測(cè)量與墻壁的距離應(yīng)為0.3米或工人必須定位的最小距離(>0.3米)b)乘客區(qū)域:測(cè)量應(yīng)在公眾/乘客最接近列車排放源(例如電力轉(zhuǎn)換器,電力電纜和電力電感器)的位置進(jìn)行?!?測(cè)量高度應(yīng)為離地面0.3米、0.9米和1.5米● 到墻壁的測(cè)量距離應(yīng)為0.3米或與公眾的最小距離(>0.3米)車輛外部:工作人員/乘客區(qū)域:● 測(cè)量應(yīng)在距離列車發(fā)射源(例如,電源轉(zhuǎn)換器,電源電纜和功率電感器)最近的位置,在0.3米的水平距離處進(jìn)行● 從距離運(yùn)行軌道頂部的0.5米,1.5米和2.5米的高度處測(cè)量● 一般公眾的測(cè)量不應(yīng)在第三條鐵軌相對(duì)于鐵軌的同一側(cè)進(jìn)行既有裝置開放的鐵道線:與公眾有關(guān)的測(cè)量應(yīng)在下表所述的水平距離處進(jìn)行。如果最接近的訪問距離比這些距離更遠(yuǎn),則使用最小可訪問距離。測(cè)量高度應(yīng)高于地面1.5米(理解為公眾可能站立的地方)。靠近固定電源裝置的區(qū)域:測(cè)量應(yīng)在工作人員或公眾可能在的最接近固定供電設(shè)施(如變電站)的排放源的位置進(jìn)行?!?測(cè)量高度為距離公眾區(qū)域0.3米、0.9米和1.5米● 專門供工人使用的區(qū)域的測(cè)量高度為0.9米和1.5米● 與墻壁或圍欄的水平測(cè)量距離為0.3米或與公眾和工人所在區(qū)域的最小距離(>0.3米)站臺(tái)● 測(cè)量高度:距平臺(tái)水平以上0.9米和1.5米● 水平距離:距平臺(tái)邊緣0.3米以上是關(guān)注公共交通中的軌道交通的EMF測(cè)試情況。說完軌交,咱一定得說說汽車和公交車。畢竟這兩種出行方式的EMF電磁輻射的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也同樣重要。車輛電磁場(chǎng)測(cè)量方法近些年主要的熱度標(biāo)準(zhǔn)就是 GB/T 37130-2018 “車輛電磁場(chǎng)相對(duì)于人體曝露的測(cè)量方法”?!?測(cè)量頻率范圍:10Hz – 400kHz● 測(cè)量針對(duì)的車輛:L、M、N類汽車、公交車輛等● 測(cè)量設(shè)備:頻率范圍滿足要求;各向同性磁場(chǎng)探頭外徑不超過13cm。頻率分辨率要求如下圖:● 測(cè)試位置:以M類乘用車為例,如下圖。主要圍繞座椅頭枕中心、靠背中心、座墊中心、腳部空間區(qū)域四個(gè)子區(qū)域這樣的座椅7點(diǎn)位展開測(cè)試。另外就是中控位置以及新能源汽車的充電接口區(qū)域。乘用車測(cè)量點(diǎn)位● 測(cè)量限值:GB8702-2014以及ICNIRP等。還有一些整車企業(yè)參考標(biāo)準(zhǔn)制定的一些企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所以,無論你是坐在地鐵車廂亦或是佇立站臺(tái),還是開著自己的愛車。電磁輻射的風(fēng)險(xiǎn)都已經(jīng)在EMF標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)下被及時(shí)排除。那么到底是用什么測(cè)量的呢?在為您展示飄洋過海來自西班牙Wavecontrol公司的手持式電磁場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)xSMP3之前,大致先說說如下幾個(gè) 優(yōu)秀特質(zhì) 。測(cè)量范圍DC – 60GHz,RMS均方根值和各向同性的場(chǎng)強(qiáng)探頭;DC –10MHz,實(shí)時(shí)FFT頻譜分析;加權(quán)峰值測(cè)量法(WPM),實(shí)時(shí)限值對(duì)比的百分比結(jié)果顯示;根據(jù)國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值評(píng)估測(cè)量結(jié)果:GB 8702、ICNIRP、IEEE C95、2013/35/EU、FCC等「SMP3」推薦SMP3電磁場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x可以搭配Wavecontrol公司的所有場(chǎng)強(qiáng)探頭,以滿足0 – 60GHz寬頻率范圍的測(cè)試場(chǎng)景。頻譜分析及WPM加權(quán)峰值測(cè)量功能更是可以達(dá)到10MHz頻率范圍。2022年12月推出的SMP3SMP3及各探頭電場(chǎng)或磁場(chǎng)測(cè)量頻率范圍見下圖:無論是軌道交通,還是小汽車或公交車,SMP3手持式電磁場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x都可以符合標(biāo)準(zhǔn),并按照標(biāo)準(zhǔn)要求的方法進(jìn)行測(cè)試。下面讓我們繼續(xù)展開來看。—軌道交通前面也給大家按照軌道交通標(biāo)準(zhǔn)所要求不同位置的測(cè)試,提供了相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圖。主要是0–20kHz的DC直流和100cm2的AC交流磁場(chǎng)的測(cè)試。1、SMP3 + WPH-DC探頭(DC – 40kHz),可以滿足DC直流靜態(tài)磁場(chǎng)測(cè)試要求。2、SMP3+WP400探頭(1 – 400kHz)AC交流磁場(chǎng)時(shí)域測(cè)試、FFT測(cè)試——“ The SMP3 field meter provides the most advanced features and technology on the market, designed for users who need high-quality measurements, ease of use and good reporting tools.”( SMP3場(chǎng)強(qiáng)儀提供先進(jìn)的功能和技術(shù),專為注重高質(zhì)量測(cè)量、良好設(shè)備易用性及優(yōu)秀報(bào)告工具的用戶而設(shè)計(jì) 。)”汽車/公交等車輛依據(jù)GB/T 37130或其他標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試汽車/公交等車輛電磁場(chǎng)。可自由選擇單個(gè)點(diǎn)位或多個(gè)點(diǎn)位同時(shí)測(cè)試。1、單點(diǎn)位測(cè)試:SMP3+WP400C探頭(1-400kHz,支持標(biāo)準(zhǔn)包括GB8702-2014及ICNIRP等)+5米/10米探頭延長(zhǎng)線(方便遠(yuǎn)距離操作)+Wavecontrol Streamer實(shí)時(shí)測(cè)試軟件(頻率分辨率達(dá)1Hz)??蓪?shí)時(shí)導(dǎo)出測(cè)試結(jié)果。SMP3+WP400C探頭+延長(zhǎng)線2、多點(diǎn)位同時(shí)測(cè)試:(最高可滿足車輛座椅7點(diǎn)位同時(shí)測(cè)試)。可節(jié)省逐點(diǎn)測(cè)試消耗的時(shí)間,并實(shí)時(shí)可導(dǎo)出所有點(diǎn)位的時(shí)域和頻域測(cè)試結(jié)果。即SMP37+WP400C7+2米/5米延長(zhǎng)線*7+Wavecontrol Streamer軟件。其實(shí)SMP3手持式電磁場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量?jī)x的測(cè)試應(yīng)用場(chǎng)景不僅于此。家電、醫(yī)療、電網(wǎng)、能源、國(guó)防等其他各行各業(yè),都可以用這樣的產(chǎn)品,以后有機(jī)會(huì)再為大家一一介紹。相信擁有或即將擁有這樣一套系統(tǒng)的你,一定能夠輕松駕馭軌交、汽車EMF測(cè)試,降低車輛電磁場(chǎng)輻射,始終符合標(biāo)準(zhǔn)要求,讓產(chǎn)品以最快的速度上市,這也是我們科電所致力的。
2023-04-07 16:46:10

ISO_IEC17025_實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系漫談經(jīng)驗(yàn)(102頁(yè)P(yáng)PT講述)

`[hide][/hide]ISO_IEC17025_實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系漫談經(jīng)驗(yàn)(102頁(yè)P(yáng)PT講述)`
2015-08-24 14:33:19

LCD常用接口有哪些

關(guān)注+星標(biāo)公眾號(hào),不錯(cuò)過精彩內(nèi)容來源 |漫談嵌入式LCD(Liquid Crystal Display):又稱液晶顯示器。廣泛應(yīng)用于嵌入式、移動(dòng)端、pc 端。之前分享《LCD中8080和...
2022-02-07 07:48:50

stm32 上 pymite-09(一種C語(yǔ)言解釋器) 的移植怎么做?

資源: 1. 火牛stm322.pymite-09(C語(yǔ)言解釋器的一種)pymite 下載資源地址:https://code.google.com/p/python-on-a-chip/希望完成這個(gè)C語(yǔ)言解釋器的移植,但是不知道怎么弄?有大神能說一下嗎?
2014-03-03 13:33:43

【設(shè)計(jì)技巧】FPGA架構(gòu)設(shè)計(jì)漫談

本帖最后由 Nancyfans 于 2019-8-9 16:56 編輯 線上線下培訓(xùn)課程推薦課程名稱:FPGA周六班,快速入門FPGA課程鏈接:http://url.elecfans.com/u/97edd21e88(一)流驅(qū)動(dòng)和調(diào)用式架構(gòu)設(shè)計(jì)是每個(gè)FPGA工程師都要面臨的第一關(guān)。經(jīng)常有這樣的項(xiàng)目,需求分析,架構(gòu)設(shè)計(jì)匆匆忙忙,號(hào)稱一兩個(gè)月開發(fā)完畢,實(shí)際上維護(hù)項(xiàng)目就花了一年半時(shí)間。主要包括幾個(gè)問題,一,性能不滿足需求。二,設(shè)計(jì)頻繁變更。三,系統(tǒng)不穩(wěn)定,調(diào)試問題不收斂。磨刀不誤砍柴工,F(xiàn)PGA設(shè)計(jì)的需求分析是整個(gè)設(shè)計(jì)第一步。如何將系統(tǒng)的功能需求,轉(zhuǎn)換成FPGA的設(shè)計(jì)需求,是FPGA架構(gòu)設(shè)計(jì)的首要問題。首先, 需要明確劃分軟件和硬件的邊界。軟件主要處理輸入輸出、界面顯示、系統(tǒng)管理、設(shè)備維護(hù)。而FPGA則負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)流的處理。如果使用幾百元FPGA實(shí)現(xiàn)了一個(gè)十幾元單片機(jī)就能完成的功能,就算實(shí)現(xiàn)的非常完美,那么這是一個(gè)什么樣的神設(shè)計(jì)?任何一個(gè)項(xiàng)目都要考慮成本,研發(fā)成本、物料成本、維護(hù)成本等等。FPGA的使用位置必定是其他器件難以企及的優(yōu)勢(shì)。因此對(duì)于一個(gè)FPGA架構(gòu)設(shè)計(jì),其首先需要考慮就是性能,如沒有性能的需求,其他的處理器ARM就可能替代其功能。其次就是接口,用于處理器擴(kuò)展其沒有的接口,作為高速接口轉(zhuǎn)換。最后,需要考慮就是可維護(hù)性,F(xiàn)PGA的調(diào)試是非常耗時(shí)的,一個(gè)大型的FPGA的編譯時(shí)間在幾小時(shí)甚至更高(通過嵌入式分析儀抓信號(hào),每天工作8小時(shí),只能分析兩到三次)。而軟件調(diào)試只需make,編譯時(shí)間以秒來記(這個(gè)問題可以通過提升編譯服務(wù)器性能改善而不能消失,本質(zhì)上要考慮可測(cè)性設(shè)計(jì))。如果不考慮維護(hù)性和可測(cè)性,調(diào)試成本和壓力就非常之大。通常,F(xiàn)PGA的大部分架構(gòu)設(shè)計(jì)可以采用數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)的方式來實(shí)現(xiàn),例子1,假設(shè)一個(gè)實(shí)現(xiàn)視頻解壓縮FPGA的設(shè)計(jì),輸入是無線接口,輸出為顯示屏。那么輸入輸出的接口基本就能確定。以數(shù)據(jù)流為驅(qū)動(dòng)可以粗略劃分,輸入接口->解壓縮模塊->視頻轉(zhuǎn)換模塊->顯示接口。如需要視頻緩沖,則確定是否需要連接外部存儲(chǔ)器。那就需要確認(rèn)在什么位置進(jìn)行數(shù)據(jù)的緩沖。通過要支持顯示的畫面的質(zhì)量,就能確認(rèn)最大碼流,同樣可以計(jì)算視頻解壓模塊和轉(zhuǎn)換模塊的計(jì)算能力,從而導(dǎo)出所需的內(nèi)部總線寬度,系統(tǒng)頻率,以及子模塊個(gè)數(shù)等等。例子2,某支持通過有線電視網(wǎng)上網(wǎng)電視IP網(wǎng)關(guān),同樣也是輸入的普通IP網(wǎng)絡(luò),輸出為有線調(diào)試網(wǎng)的調(diào)試解調(diào)器。將IP報(bào)文等長(zhǎng)填充后,在固定時(shí)隙內(nèi)送入有線電視網(wǎng)中,同樣也是基于數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)的方式。數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)式架構(gòu),可以作為FPGA設(shè)計(jì)中一個(gè)最重要的架構(gòu)。通常來說應(yīng)用于IP領(lǐng)域、存儲(chǔ)領(lǐng)域、數(shù)字處理領(lǐng)域等較大型FPGA設(shè)計(jì)都是數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)式架構(gòu),主要包括輸入接口單元,主處理單元,輸出接口單元。還可能包括,輔助處理單元、外部存儲(chǔ)單元。這些單元之間一般采用流水式處理,即處理完畢后,數(shù)據(jù)打包發(fā)完下一級(jí)處理。其中輸入輸出可能有多個(gè),此時(shí)還需要架構(gòu)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。另一種較為常用的架構(gòu)方式為調(diào)用式架構(gòu),即一般FPGA通過標(biāo)準(zhǔn)接口如PCI、PCI-E,CPCI,PCI-X,EMIF等等。各種接口,F(xiàn)PGA內(nèi)部實(shí)現(xiàn)某一加速單元,如視頻加速,數(shù)據(jù)處理,格式轉(zhuǎn)換等操作。這種結(jié)構(gòu)基本基本圍繞FPGA接口、加速單元展開,屬于數(shù)據(jù)的反饋類型,即處理完數(shù)據(jù)又反饋回接口模塊。其他雖然各型各樣,如SOPC,如各型接口,但本質(zhì)上其都是為上述架構(gòu)服務(wù)的,或做配置管理替代外部CPU,或在數(shù)據(jù)流中間傳遞中間參數(shù)?;蛟趦?nèi)部實(shí)現(xiàn)CPU+協(xié)處理器的架構(gòu),因此說,無他變化。孫子兵法云:“兵無常勢(shì),水無常形”。但是對(duì)于一種設(shè)計(jì)技術(shù)來說,沒有一種固定演進(jìn)的架構(gòu)和設(shè)計(jì),那么項(xiàng)目的整個(gè)設(shè)計(jì)層次總是推到重來,從本質(zhì)上說,就是一種低水平重復(fù)。如果總結(jié)規(guī)律,提煉共性,才能在提升設(shè)計(jì)層次,在小作坊中取得大成果。(二)穩(wěn)定壓倒一切敏捷開發(fā)宣言中,有一條定律是“可以工作的軟件勝過面面俱到的文檔”。如何定義可可以工作的,這就是需求確定后架構(gòu)設(shè)計(jì)的首要問題。而大部分看這句話的同志更喜歡后半句,用于作為不寫文檔的借口。FPGA的架構(gòu)設(shè)計(jì)最首先可以確定就是外接接口,就像以前說的,穩(wěn)定可靠的接口是成功的一半。接口的選擇需要考慮幾個(gè)問題。1,有無外部成熟IP。一般來說,ALTERA和XILINX都提供大量的接口IP,采用這些IP能夠提升研發(fā)進(jìn)度,但不同IP在不同F(xiàn)PGA上需要不同license,這個(gè)需要通過代理商來獲得(中國(guó)國(guó)情,軟件是不賣錢的)。2,自研接口IP,能否滿足時(shí)間、進(jìn)度、穩(wěn)定性、及兼容性的要求。案例1: 設(shè)計(jì)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口在邏輯設(shè)計(jì)上相對(duì)簡(jiǎn)單,比如MII接口等同于4bit數(shù)據(jù)線的25MHZ樣,而RGMII可以使用雙沿125Mhz的采樣專用的雙沿采樣寄存器完成(使用寄存器原語(yǔ))。但是如何支持與不同PHY連接一個(gè)兼容性問題(所謂設(shè)計(jì)挑PHY的問題,這個(gè)問題后面詳述)。案例2: CPU通過接口連接FPGA時(shí),如果CPU此時(shí)軟復(fù)位,則有管腳會(huì)上拉,此時(shí)如果該管腳連接FPGA接口是控制信號(hào)且控制信號(hào)高電平有效,則此時(shí)FPGA邏輯必然出錯(cuò)。同樣FPGA在配置時(shí),管教輸出高阻,如此時(shí)CPU上電且板級(jí)電路管腳上拉,則同樣會(huì)導(dǎo)致CPU采樣出錯(cuò)(誤操作的問題)。不能只是考慮編寫verilog代碼仿真能對(duì)就行,接口設(shè)計(jì)應(yīng)該站在系統(tǒng)的角度來看問題,問題不是孤立的,還是互相聯(lián)系。設(shè)計(jì)中,如果需要存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù),就需要在外部設(shè)計(jì)外部存儲(chǔ)器,這是因?yàn)镕PGA內(nèi)部RAM的數(shù)量是有限的。是采用SRAM、DDR2、DDR3。這就需要綜合考慮存儲(chǔ)數(shù)據(jù)大大小,因?yàn)镾RAM的容量也有限,但是其接口簡(jiǎn)單,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單方便,且讀取延時(shí)較小。DDR2、DDR3的容量較大,接口復(fù)雜,但FPGA內(nèi)部有成熟IP可用,但是讀取的延時(shí)較大,從發(fā)起讀信號(hào)到讀回?cái)?shù)據(jù)一般在十幾個(gè)時(shí)鐘周期以上。如果對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)延有要求,需要上一次存儲(chǔ)數(shù)據(jù)作為下一次使用,且數(shù)據(jù)量不太大(幾百K到幾兆),則SRAM是較好的選擇。而其他方面DDR2/DDR3是較好的選擇。為什么不用SDRAM或者DDR。這是因?yàn)樵O(shè)計(jì)完畢,采購(gòu)會(huì)告訴你,市場(chǎng)上這樣老的芯片基本都停產(chǎn)了。FPGA接口在設(shè)計(jì)選擇的原則就是:能力夠用,簡(jiǎn)單易用。特別值得一提的是高速SERDES接口,最好使用廠商給的參考設(shè)計(jì),有硬核則不選擇軟核,測(cè)試穩(wěn)定后,一定要專門的位置約束,避免后面添加的邏輯擁擠后影響到接口時(shí)序,也可避免接口設(shè)計(jì)人員與最終的邏輯設(shè)計(jì)人員扯皮(不添加過多邏輯,接口是好用的)。一個(gè)分析高速SERDES的示波器,采樣頻率至少20G甚至更高以上,動(dòng)輒上百萬,出現(xiàn)問題,不一定有硬件條件可調(diào)試?;氐介_頭,如何定義“可用的”設(shè)計(jì),穩(wěn)定我想是前提,而接口的穩(wěn)定性更是前提的前提。這里穩(wěn)定包括,滿負(fù)荷邊界測(cè)試,量產(chǎn)、環(huán)境試驗(yàn)等一系列穩(wěn)定可靠。而在架構(gòu)設(shè)計(jì)中,就選擇成熟的接口,能有效的避免后續(xù)流程中的問題,從源頭保證產(chǎn)品的質(zhì)量。(三)時(shí)鐘和復(fù)位接口確定以后,F(xiàn)PGA內(nèi)部如何規(guī)劃?首先需要考慮就是時(shí)鐘和復(fù)位。時(shí)鐘:根據(jù)時(shí)鐘的分類,可以分為邏輯時(shí)鐘,接口時(shí)鐘,存儲(chǔ)器時(shí)鐘等; (1)邏輯時(shí)鐘取決與邏輯的關(guān)鍵路徑,最終值是設(shè)計(jì)和優(yōu)化的結(jié)果,從經(jīng)驗(yàn)而不是實(shí)際出發(fā):低端FPGA(cyclone spantan)工作頻率在40-80Mhz之間,而高端器件(stratix virtex)可達(dá)100-200Mhz之間,根據(jù)各系列的先后性能會(huì)有所提升,但不是革命性的。(2)接口時(shí)鐘,異步信號(hào)的時(shí)序一般也是通過FPGA片內(nèi)同步邏輯產(chǎn)生,一般需要同步化,即接口的同步化采樣。某些接口的同步時(shí)鐘一般是固定而精確的,例如下表所示,如SERDES的時(shí)鐘盡量由該BANK的專用時(shí)鐘管腳輸入,這樣可保證一組SERDES組成的高速接口時(shí)鐘偏斜一致。(3)外部存儲(chǔ)器時(shí)鐘:這里時(shí)鐘主要為L(zhǎng)PDDR/DDR2/DDR3等器件的時(shí)鐘,一般來說FPGA的接口不用工作在相應(yīng)器件的最高頻率。能夠滿足系統(tǒng)緩存數(shù)據(jù)的性能即可,但是一般這些IP的接口都規(guī)定了相應(yīng)的最小時(shí)鐘頻率,因?yàn)檫@些接口狀態(tài)機(jī)需不停進(jìn)行外部器件的刷新(充電),過低的頻率可能會(huì)引起刷新的問題,造成數(shù)據(jù)丟失或者不穩(wěn)定。(4)另外一些需要輸出的低速時(shí)鐘,例如I2C、MDIO、低速采樣等操作,可以通過內(nèi)部分頻得到。不用通過PLL/DCM產(chǎn)生所需時(shí)鐘。在XILINX的FPGA中,禁止PLL產(chǎn)生的時(shí)鐘直接輸出到管腳上,而ALTERA的器件可以如此操作。解決此類問題的方法可通過ODDR器件通過時(shí)鐘及其180度相位時(shí)鐘(反向)接入的時(shí)鐘管腳分別采樣0、1邏輯得到。因?yàn)橛辛薉CM/PLL這些專用產(chǎn)生時(shí)鐘的器件,似乎產(chǎn)生任意時(shí)鐘輸出都是可能是,但實(shí)際例化的結(jié)果,時(shí)鐘的輸出只能選取某些范圍和某些頻率,取決于輸入時(shí)鐘和分頻系數(shù),CLK_OUT = CLK_IN *(M/N) 。這些分頻系數(shù)基本取整數(shù),其產(chǎn)生的頻率也是有限的值。復(fù)位:根據(jù)復(fù)位的分類,F(xiàn)PGA內(nèi)部復(fù)位可以分為硬復(fù)位,邏輯復(fù)位、軟復(fù)位等;硬復(fù)位:故名思議,即外部引腳引入的復(fù)位,可以在上電時(shí)給入,使整個(gè)FPGA邏輯配置完成后,能夠達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài),這種復(fù)位重要性在于復(fù)雜單板上除了FPGA外,可能還有多個(gè)器件(CPU、DSP),其上電順序不同,在未完成全部上電之前,其工作狀態(tài)為不穩(wěn)定狀態(tài)。這種復(fù)位引腳可以通過專用時(shí)鐘管腳引入,也可通過普通I/O引入,一般由單板MCU或者CPLD給出。邏輯復(fù)位:則是由FPGA內(nèi)部邏輯產(chǎn)生,例如可以通過計(jì)數(shù)產(chǎn)生,等待一段時(shí)間開始工作,一般等待外部某些信號(hào)準(zhǔn)備好,另一種FPGA內(nèi)部邏輯準(zhǔn)備好的狀態(tài)信號(hào),常見的有DCM/PLL的LOCK信號(hào);只有內(nèi)部各邏輯準(zhǔn)備好后,F(xiàn)PGA才能正常工作。另外FPGA內(nèi)部如設(shè)計(jì)邏輯的看門狗的話,其產(chǎn)生的復(fù)位屬于這個(gè)層次。軟復(fù)位:嚴(yán)格的說,應(yīng)屬于調(diào)試接口,指FPGA接收外部指令產(chǎn)生的復(fù)位信號(hào),用于復(fù)位某些模塊,用于定位和排除問題,也屬于可測(cè)性設(shè)計(jì)的一部分。例如FPGA通過EMIF接口與CPU連接,內(nèi)部設(shè)定軟復(fù)位寄存器,CPU通過寫此寄存器可以復(fù)位FPGA內(nèi)部單元邏輯,通過寫內(nèi)部寄存器進(jìn)行軟復(fù)位,是復(fù)雜IP常用的功能接口。調(diào)試時(shí),F(xiàn)PGA返回錯(cuò)誤或無返回,通過軟復(fù)位能否恢復(fù),可以迅速定位分割問題,加快調(diào)試速度。復(fù)位一般通過與或者或的方式(高電平或、低電平與),產(chǎn)生統(tǒng)一的復(fù)位給各模塊使用。模塊軟復(fù)位信號(hào),只在本模塊內(nèi)部使用。問題:同步復(fù)位好、還是異步復(fù)位好? XILINX雖然推薦同步復(fù)位,但也不一概而論,復(fù)位的目的是使整個(gè)系統(tǒng)處于初始狀態(tài),這根據(jù)個(gè)人寫代碼經(jīng)驗(yàn),這些操作都可以,前提是整個(gè)設(shè)計(jì)為同步設(shè)計(jì),時(shí)鐘域之間相互隔開,復(fù)位信號(hào)足夠長(zhǎng),而不是毛刺。下面推薦一種異步復(fù)位的同步化方式,其電路圖如下:時(shí)鐘和復(fù)位基本上每個(gè)模塊的基本輸入,也是FPGA架構(gòu)上首先要規(guī)劃的部分,而不要用到才考慮,搞的整個(gè)設(shè)計(jì)到處例化DCM或者輸出LOCK進(jìn)行復(fù)位,這些對(duì)于工程的可維護(hù)性和問題定位都沒有益處?!吨渭腋裱浴氛f:“宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。這與FPGA時(shí)鐘和復(fù)位的規(guī)劃是同一個(gè)意思。(四)并行與復(fù)用FPGA其在眾多器件中能夠被工程師青睞的一個(gè)很重要的原因就是其強(qiáng)悍的處理能力。那如何能夠做到高速的數(shù)據(jù)處理,數(shù)據(jù)的并行處理則是其中一個(gè)很重要的方式。數(shù)據(jù)的并行處理,從結(jié)構(gòu)上非常簡(jiǎn)單,但是設(shè)計(jì)上卻是相當(dāng)復(fù)雜,對(duì)于現(xiàn)有的FPGA來說,雖然各種FPGA的容量都在增加,但是在有限的邏輯中達(dá)到更高的處理能力則是FPGA工程師面臨的挑戰(zhàn)。常用并行計(jì)算結(jié)構(gòu)如下圖所示:上圖中:前端處理單元負(fù)責(zé)將進(jìn)入數(shù)據(jù)信息,分配到多個(gè)計(jì)算單元中,圖中為3個(gè)計(jì)算單元(幾個(gè)根據(jù)所需的性能計(jì)算得出)。然后計(jì)算單元計(jì)算完畢后,交付后端處理單元整合為統(tǒng)一數(shù)據(jù)流傳入下一級(jí)。如果單個(gè)計(jì)算單元的處理能力為N ,則通過并行的方式,根據(jù)并行度M,其計(jì)算能力為N*M;在此結(jié)構(gòu)中,涉及到幾個(gè)問題:一,前端處理單元如何將數(shù)據(jù)分配到多個(gè)計(jì)算單元,其中一種算法為round-robin,輪流寫入下一級(jí)計(jì)算單元,這種方式一般使用用計(jì)算單元計(jì)算數(shù)據(jù)塊的時(shí)間等同。更常用的一種方式,可以根據(jù)計(jì)算單元的標(biāo)示,即忙閑狀態(tài),如果哪個(gè)計(jì)算單元標(biāo)示為閑狀態(tài),則分配其數(shù)據(jù)塊。二,計(jì)算單元和前后端處理之間如何進(jìn)行數(shù)據(jù)交互。一般來說,計(jì)算單元處理頻率較低,為關(guān)鍵路徑所在。前后端處理流量較大,時(shí)鐘頻率較高,因此通過異步FIFO連接,或者雙端口RAM都是合適的方式。如果數(shù)據(jù)可分塊計(jì)算,且塊的大小不定,建議使用FIFO作為隔離手段,同時(shí)使用可編程滿信號(hào),作為前端處理識(shí)別計(jì)算模塊的忙閑標(biāo)示。三,如果數(shù)據(jù)有先后的標(biāo)示,即先計(jì)算的數(shù)據(jù)需要先被送出,則后端處理模塊需要額外的信號(hào),確定讀取各個(gè)計(jì)算模塊的順序。這是因?yàn)椋喝绻麛?shù)據(jù)等長(zhǎng),則計(jì)算時(shí)間等長(zhǎng),則先計(jì)算的數(shù)據(jù)會(huì)先被送出。但是如果數(shù)據(jù)塊不等長(zhǎng),后送入的小的數(shù)據(jù)塊肯能先被計(jì)算完畢,后端處理單元如果不識(shí)別先后計(jì)算的數(shù)據(jù)塊,就會(huì)造成數(shù)據(jù)的亂序。這可以通過前端計(jì)算單元通過小的FIFO通知后端計(jì)算單元獲知首先讀取那個(gè)計(jì)算單元輸出的數(shù)據(jù),即使其他計(jì)算單元輸出已準(zhǔn)備好,也要等待按照順序來讀取。 數(shù)據(jù)的并行處理是FPGA常用的提升處理性能的方法,其優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,通過計(jì)算單元模塊的復(fù)用達(dá)到高性能的處理。缺點(diǎn),顯而易見就是達(dá)到M倍的性能就要要耗費(fèi)M倍邏輯。與之相反減少邏輯的另一種方式,則是復(fù)用,即一個(gè)處理能力較強(qiáng)的模塊,可以被N的單元復(fù)用,通過復(fù)用,而不用每個(gè)單元例化模塊,可以達(dá)到減少邏輯的效果,但控制復(fù)雜度就會(huì)上升。其結(jié)構(gòu)圖如下所示:上圖復(fù)用的結(jié)構(gòu)圖中,分別介紹了流過模式復(fù)用和調(diào)用模式復(fù)用。流過模式下,計(jì)算單元處理多路數(shù)據(jù)塊,然后將數(shù)據(jù)塊分配到多路上,這種情況下,通過round-robin可以保證各個(gè)通路公平機(jī)會(huì)獲得計(jì)算單元。其處理思路與上圖描述并行處理類似。調(diào)用模式下,計(jì)算單元被多個(gè)主設(shè)備復(fù)用,這種架構(gòu)可以通過總線及仲裁的方式來使各個(gè)主設(shè)備能夠獲取計(jì)算單元的處理(有很多成熟的例子可供使用,如AHB等)。如果多個(gè)主設(shè)備和多個(gè)計(jì)算單元的情況,則可以不通過總線而通過交換矩陣,來減少總線處理帶來的總線瓶頸。實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合,設(shè)計(jì)的架構(gòu)都應(yīng)簡(jiǎn)單實(shí)用為好,交互矩陣雖然實(shí)用靈活,但其邏輯量,邊界測(cè)試驗(yàn)證的難度都較大,在需要靈活支持多端口互聯(lián)互通的情況下使用,可謂物盡其用。但如果僅僅用于一般計(jì)算單元能力復(fù)用的場(chǎng)景,就屬于過度設(shè)計(jì),其可以通過化簡(jiǎn)成上述兩種簡(jiǎn)單模式,達(dá)到高速的數(shù)據(jù)處理的效果。并行和復(fù)用,雖然是看其來屬性相反的操作,但其本質(zhì)上就是通過處理能力和邏輯數(shù)量的平衡,從而以最優(yōu)的策略滿足項(xiàng)目的需要。設(shè)計(jì)如此,人生亦然。(五)數(shù)字電路的靈魂-流水線流水線,最早為人熟知,起源于十九世紀(jì)初的福特汽車工廠,富有遠(yuǎn)見的福特,改變了那種人圍著汽車轉(zhuǎn)、負(fù)責(zé)各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)模式,轉(zhuǎn)變成了流動(dòng)的汽車組裝線和固定操作的人員。于是,工廠的一頭是不斷輸入的橡膠和鋼鐵,工廠的另一頭則是一輛輛正在下線的汽車。這種改變,不但提升了效率,更是拉開了工業(yè)時(shí)代大生產(chǎn)的序幕。如今,這種模式常常應(yīng)用于數(shù)字電路的設(shè)計(jì)之中,與現(xiàn)在流驅(qū)動(dòng)的FPGA架構(gòu)不謀而合。舉例來說:某設(shè)計(jì)輸入為A種數(shù)據(jù)流,而輸出則是B種數(shù)據(jù)流,其流水架構(gòu)如下所示:每個(gè)模塊只負(fù)責(zé)處理其中的一部分,這種處理的好處是,1、簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),每個(gè)模塊只負(fù)責(zé)其中的一個(gè)功能,便于功能和模塊劃分。2,時(shí)序優(yōu)化,流水的處理便于進(jìn)行時(shí)序的優(yōu)化,特別是處理復(fù)雜的邏輯,可以通過流水設(shè)計(jì),改善關(guān)鍵路徑,提升處理頻率,并能提升處理性能。各個(gè)流水線之間的連接方式也可通過多種方式,如果是處理的是數(shù)據(jù)塊,流水模塊之間可以通過FIFO或者RAM進(jìn)行數(shù)據(jù)暫存的方式進(jìn)行直接連接、也可以通過寄存器直接透?jìng)?。也可通過某些支持brust傳輸?shù)某S脴I(yè)界標(biāo)準(zhǔn)總線接口進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的互聯(lián),例如AHB,WISHBONE,AVALON-ST等接口,這種設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化,便于模塊基于標(biāo)準(zhǔn)接口復(fù)用。每個(gè)模塊的接收接口為從接口(SLAVE),而發(fā)送接口為主接口(MASTER)。架構(gòu)流水的好處一目了然,但另一個(gè)問題,對(duì)于某些設(shè)計(jì)就需要謹(jǐn)慎處理,那就是時(shí)延。對(duì)于進(jìn)入流水線的信息A,如果接入的流水處理的模塊越多,其輸出時(shí)的時(shí)延也越高,因此如對(duì)處理時(shí)延要要求的設(shè)計(jì)就需要在架構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),謹(jǐn)慎對(duì)待添加流水線。架構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),可以通過處理各個(gè)單元之間的延時(shí)估計(jì),從而評(píng)估系統(tǒng)的時(shí)延,避免最終不能滿足時(shí)延短的需求,返回來修改架構(gòu)。流水架構(gòu)在另種設(shè)計(jì)中則無能為力,那就是帶反饋的設(shè)計(jì),如下圖所示:圖中,需要處理模塊的輸入,需要上一次計(jì)算后的結(jié)果的值,也就是輸出要反饋回設(shè)計(jì)的輸入。例如某幀圖像的解壓需要解壓所后的上一幀的值,才能計(jì)算得出。此時(shí),流水的處理就不能使用,若強(qiáng)行添加流水,則輸入需等待。如上圖中,如在需反饋的設(shè)計(jì)中強(qiáng)加流水,則輸入信息Ai需要等待Ai-1處理完畢后,再進(jìn)行輸入,則處理模塊1,就只能等待(空閑)。因此,問題出現(xiàn)了,流水線等待實(shí)際上就是其流水處理的的效果沒有達(dá)到,白白浪費(fèi)了邏輯和設(shè)計(jì)。流水應(yīng)用在調(diào)用式的設(shè)計(jì)中,可以通過接口與處理流水并行達(dá)到。即寫入、處理、讀出等操作可以做到流水式架構(gòu),從而增加處理的能力。流水是FPGA架構(gòu)設(shè)計(jì)中一種常用的手段,通過合理劃分流水層次,簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),優(yōu)化時(shí)序。同時(shí)流水在模塊設(shè)計(jì)中也是一種常用的手段和技巧。這將在后續(xù)重陸續(xù)介紹。,流水本身簡(jiǎn)單易懂,而真正能在設(shè)計(jì)中活用,就需要對(duì)FPGA所處理的業(yè)務(wù)有著深刻的理解。正如那就話,知曉容易,踐行不易,且行且珍惜。
2019-08-02 08:30:00

從架構(gòu)的角度看如何寫好代碼 + 我的思考

架構(gòu)漫談(八):從架構(gòu)的角度看如何寫好代碼 + 我的思考
2020-06-18 06:16:04

優(yōu)易特:工夫在詩(shī)外——漫談智能家居的產(chǎn)品及電路設(shè)計(jì)

2015年P(guān)CB設(shè)計(jì)工程師技術(shù)大會(huì)視頻回顧優(yōu)易特:工夫在詩(shī)外——漫談智能家居的產(chǎn)品及電路設(shè)計(jì)-電子發(fā)燒友網(wǎng)看完視頻,你是否有問題呢?歡迎回帖提問,相關(guān)問題,我們將收集給演講的工程師回答。
2015-04-23 14:06:19

如何把一個(gè)電源12v 1.75a的火牛分一個(gè)5v出來!

`各位大大!小弟得苦惱!如何把一個(gè)電源12v 1.75a的火牛分一個(gè)5v的電出來!就是手機(jī)充電的電壓!再簡(jiǎn)單來說就是把小米ai的火牛降低到手機(jī)能用的電跪求大神!加v信給個(gè)大包給大神!`
2019-03-08 18:12:15

存儲(chǔ)芯片入門漫談

最近,清華紫光,武漢新芯在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,讓大家把目光投向了以前被忽略的存儲(chǔ)芯片。長(zhǎng)期以來,在CPU,GPU,基帶等“先進(jìn)”芯片聚光燈的掩蓋之下,存儲(chǔ)芯片一直處在默默無聞地步,不過,任何一個(gè)涉及到數(shù)字IC的產(chǎn)品,小到銀行卡,大到服務(wù)器,都不可能離存儲(chǔ)芯片而存在,因?yàn)橐淮趲燅T諾依曼曾指出現(xiàn)代計(jì)算機(jī)控制的核心,是指令和數(shù)據(jù)兩部分,而指令和數(shù)據(jù)并不是存在空中樓閣的,必須存儲(chǔ)在相關(guān)存儲(chǔ)芯片中。今天存儲(chǔ)芯片的市值規(guī)模已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于CPU或基帶等任何一個(gè)單一IC種類,不幸的是,在新芯紫光沒有量產(chǎn)之前,國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片幾乎100%依賴進(jìn)口。 拋開掉電就丟失數(shù)據(jù)的DRAM SRAM不說,市場(chǎng)上主流的掉電還能保存數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)芯片主要有,EEPROM,NOR FLASH, NAND FLASH,EMMC, UFS。其中EEPROM歷史最為悠久,容量在幾KB到1MB左右,非常非常小,但其使用發(fā)讀寫/擦除命令規(guī)則方便,直到今天他還廣泛應(yīng)用在低端嵌入式,比如電視機(jī)的遙控器,交通卡,因?yàn)檫@些系統(tǒng)的程序非常簡(jiǎn)單,幾百KB就可以完全存放下代碼和數(shù)據(jù)。 在EEPROM之后,英特爾為了解決EEPROM容量不夠的問題,在80年代末發(fā)明了NOR FLASH,NOR的容量有所提升,大概在幾MB到幾十MB左右,盡管容量也不大,但由于工藝結(jié)構(gòu)特殊,價(jià)格卻相對(duì)昂貴。在智能手機(jī)出現(xiàn)以前,紅遍全球的諾基亞用的就是NOR芯片,如今NOR仍然有一定市場(chǎng),他應(yīng)用領(lǐng)域面向高端嵌入式控制,主打的是可靠性,往往用在通信基站,單反相機(jī),工業(yè)機(jī)器人等相對(duì)“不差錢”的領(lǐng)域。 90年代末,三星接棒英特爾,簡(jiǎn)化了NOR的電路結(jié)構(gòu),發(fā)明了NAND FLASH,一舉使存儲(chǔ)芯片的容量步入超過100MB量級(jí)。與NOR和EEPROM相比,目前所有主流的消費(fèi)類大容量存儲(chǔ)器如U盤,固態(tài)硬盤,都由NAND FLASH構(gòu)成。由于NAND FLASH簡(jiǎn)化了電路,使其更容易被“做小壓縮”,NOR公認(rèn)的工藝極限在40nm左右,而NAND的量產(chǎn)工藝則早就突破了16nm,因此其容量也水漲船高到GB量級(jí)。 當(dāng)然NAND簡(jiǎn)化電路來達(dá)到擴(kuò)大容量的目的,并不是沒有代價(jià)的,其代價(jià)是犧牲了可靠性,比如NAND允許出現(xiàn)2%-3%的存儲(chǔ)單元損壞,這是一個(gè)比較奇葩的事情,不管存代碼,還是存照片存游戲,任何用戶都不希望自己的東西丟失了。于是,一種新的芯片EMMC橫空出世了。 EMMC最廣泛用于智能手機(jī)上,買手機(jī)所謂16G或者32G容量指的就是EMMC芯片的容量。EMMC的本質(zhì)仍然是NAND,但在存儲(chǔ)芯片內(nèi)多封裝了一個(gè)微控制器(micro controller),一般是ARM單片機(jī),少數(shù)老式芯片還用51單片機(jī)。微控制器的目的在于,將比較嬌氣的NAND“管理”起來,所以EMMC類的芯片也被稱為manage NAND。在EEPROM/NOR/NAND芯片上,用戶讀寫的地址均為芯片物理地址,即根據(jù)存儲(chǔ)地址,高手可以解析出其存放在陣列結(jié)構(gòu)的哪一行哪一列,而在EMMC上,所有用戶讀寫地址都是邏輯地址,要經(jīng)過micro controller換算成物理地址,這個(gè)過程類似于CPU的MMU內(nèi)存管理單元,也類似于windows文件系統(tǒng)的映射表??傊琺icro controller的加入把NAND芯片遇到損壞,讀寫糾錯(cuò),損耗均衡,碎片管理等問題在芯片內(nèi)部就一并解決了,使存儲(chǔ)芯片不再只是簡(jiǎn)單的讀寫,而更加“智能化”。然而這種解決方案帶來新的問題就是,micro controller自己要占用約5%-10%的NAND存儲(chǔ)空間,這是為了存放自己的運(yùn)算資源,同時(shí)預(yù)留一部分空間對(duì)壞塊進(jìn)行替換。這就是為什么16G的空間往往只能看到15G的大小。另外這種所謂NAND+ micro controller的模式現(xiàn)在已經(jīng)通用于所有大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品中,比如常見的SD卡,可以說就是EMMC一個(gè)“馬甲”。 EMMC在設(shè)計(jì)之初,為了保持和以前NAND/NOR的兼容性,采用了8個(gè)IO并行讀寫數(shù)據(jù),這以今天的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來看無疑落后的。最近10年里,大量的并行接口由于受到速度和時(shí)序限制,被串行接口所取代,比如硬盤的IDE接口被SATA取代,主板上的PCI被PCIE取代,打印機(jī)的并口被USB取代。于是這2年里,三星提出了新一代的存儲(chǔ)芯片UFS以取代EMMC。其本質(zhì)仍然是micro controller + NAND 結(jié)構(gòu),但外部接口套用了SATA的協(xié)議,全串行輸入輸出,差分信號(hào),并且沒有時(shí)鐘線,時(shí)鐘嵌入數(shù)據(jù)傳輸,其速度可達(dá)600MB/S,而EMMC最高是400MB/S。目前UFS只有三星一家可以投產(chǎn),用在了其自家的三星S7旗艦機(jī)上。最新發(fā)布的小米5也采用了三星UFS,被其吹為“黑科技”。另外,好東西蘋果當(dāng)然也不可能拉下,iphone6s采用了蘋果自研的NVMe存儲(chǔ)芯片,其內(nèi)容不對(duì)外開放,但基于猜測(cè)是類似于UFS,其接口是基于串行PCIE協(xié)議,核心仍然是micro controller + NAND。有E課網(wǎng)講師周捷撰寫,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明
2016-08-16 16:30:57

嵌入式ARM開發(fā)板的最小系統(tǒng)是由哪些部分組成的

組成 電源電路 復(fù)位電路 晶振電路 下載電路火牛接口 電源口 直流5v
2021-12-14 08:35:16

嵌入式UI架構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)資料下載

嵌入式UI架構(gòu)設(shè)計(jì)漫談
2021-11-08 07:49:20

按鍵學(xué)習(xí) 按鍵漫談+單個(gè)按鍵多次擊鍵的檢測(cè)方法

非常好的按鍵學(xué)習(xí)資料,在此共享,為了照顧沒E幣的人,不浪費(fèi)你們的E幣,我打包起來了。三個(gè)文件:按鍵漫談.pdf+單個(gè)按鍵多次擊鍵的檢測(cè)方法.pdf+多種擊鍵類型的處理流程圖.pdf
2012-06-24 22:47:19

數(shù)字IC設(shè)計(jì)之“數(shù)字SOC全流程漫談從0到1”

數(shù)字IC設(shè)計(jì)之“數(shù)字SOC全流程漫談從0到1”講師背景:閻如斌老師畢業(yè)于慕尼黑工業(yè)大學(xué)的碩士研究生,具有非常豐富的IC研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在集成電路的從業(yè)10多年之久,同時(shí)也是叩持電子和IC修真院的創(chuàng)始人,并
2020-12-07 17:39:10

數(shù)字IC設(shè)計(jì)的相關(guān)資料分享

數(shù)字IC設(shè)計(jì)之“數(shù)字SOC全流程漫談從0到1”講師背景:閻如斌老師畢業(yè)于慕尼黑工業(yè)大學(xué)的碩士研究生,具有非常豐富的IC研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在集成電路的從業(yè)10多年之久,同時(shí)也是叩持電子和IC修真院的創(chuàng)始人,并
2021-11-11 06:21:02

數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控相關(guān)內(nèi)容

漫談數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控
2019-09-04 10:46:07

時(shí)鐘芯片系列漫談(1)

時(shí)鐘芯片系列漫談(1)時(shí)鐘芯片屬于細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的模擬混合信號(hào)芯片。由于其應(yīng)用的獨(dú)特性和專業(yè)性,大眾對(duì)時(shí)鐘芯片的關(guān)注度和了解較少。隨著高速數(shù)據(jù)通信的發(fā)展、5G網(wǎng)絡(luò)的普及和國(guó)產(chǎn)芯片替代趨勢(shì),時(shí)鐘芯片開始
2022-06-08 12:54:33

電路設(shè)計(jì)漫談

電路設(shè)計(jì)漫談
2014-06-03 12:43:21

電路設(shè)計(jì)漫談

第一回:境界層數(shù)傳統(tǒng)的武功都分若干層,好像大多是7-9層吧,呵呵。這電路設(shè)計(jì)的功力也一樣,印象中有dx分過4-9層。俺這也不免俗,根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)把它分成了5層。第1層:初步入門。做什么都難。大多時(shí)間是借鑒前人或能找到的設(shè)計(jì)。仿制的過程中來理解電路的架構(gòu)類型。能拿到一個(gè)可直接用的電路很興奮。經(jīng)??葱?-3流 雜志上的實(shí)際例子。做些筆記什么的。經(jīng)常參加各種會(huì)議講座。設(shè)計(jì)出來的板子一堆飛線。總是疑惑為啥電路圖或者邏輯設(shè)計(jì)一樣,怎么出來的性能總比不上原設(shè) 計(jì)。第2層:做了幾年后有了感覺。了解了電路設(shè)計(jì)需要遵循的一些實(shí)際原則。開始能獨(dú)立完成一個(gè)系統(tǒng),即使是新的算法或者協(xié)議也能實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)一個(gè)電路有點(diǎn)隨心所 欲。覺得這電路設(shè)計(jì)也就那么會(huì)事,什么東西只要有時(shí)間都能做出來。但細(xì)節(jié)的考慮不周(細(xì)節(jié)這個(gè)詞可能有誤導(dǎo),其實(shí)并不像字面那樣簡(jiǎn)單)。做出的東西長(zhǎng)期穩(wěn) 定性和可靠性不見得理想。第3層:覺得做什么都要慎重。再簡(jiǎn)單的東西設(shè)計(jì)好了,成為批量生產(chǎn)的可靠產(chǎn)品都不容易。即使做個(gè)分頻器也要分析半天。不管大小project都先仔細(xì)做architecture spec,都想事前先做仿真。注重步驟和過程的嚴(yán)謹(jǐn)。以一種敬畏的態(tài)度對(duì)待大大小小的設(shè)計(jì)項(xiàng)目。知道了R和D的不同。明白做個(gè)項(xiàng)目主要80%的部分用20%的時(shí)間就可完成。而余下的20%要花80%的時(shí)間。當(dāng)別人說這個(gè)項(xiàng)目簡(jiǎn)單花不了多少時(shí)間時(shí),也不愿意與其爭(zhēng)論。第4層:常回過頭來看看以前的教科書。比如電磁學(xué)上電容的原理。有了些以前不管上學(xué)還是應(yīng)用時(shí)沒有過的領(lǐng)悟。注重可重復(fù)性設(shè)計(jì),測(cè)試結(jié)果跟仿真的比較。積累仿真與實(shí)現(xiàn)一致性的經(jīng)驗(yàn)。能準(zhǔn)確抓住一個(gè)項(xiàng)目的框架結(jié)構(gòu),主要的和需要仔細(xì)分析對(duì)待的部分。并能分清哪些可以不用花太多時(shí)間和精力。開始琢磨一些新的協(xié)議或者想獨(dú)創(chuàng)點(diǎn)什么。第5層:只是一個(gè)工具和過程,用它來賺錢養(yǎng)家。跟去養(yǎng)豬種菜一樣,是謀生或者用來創(chuàng)業(yè)的一個(gè)手段開始研究電子管,做點(diǎn)自己喜歡的東西
2016-07-28 14:56:17

經(jīng)典PCB 設(shè)計(jì)漫談

本帖最后由 micro_dai 于 2011-4-8 09:48 編輯 經(jīng)典PCB 設(shè)計(jì)漫談
2011-04-08 09:45:58

自制手機(jī)充電器,但是達(dá)不到效果,求助!

如題,自制了一個(gè)火牛電源(上面標(biāo)著是5V,2A)轉(zhuǎn)USB口的手機(jī)充電口,使用了智能識(shí)別IC(可以識(shí)別不同手機(jī)型號(hào),以其最大電流充電),但是嘗試了幾個(gè)手機(jī),紅米NOTE3充電只有(4.9V,0.9A
2016-01-10 16:00:55

請(qǐng)教制作220AC-24DC電源需要什麼材料

我有一個(gè)220V-24V火牛,想制作一個(gè)DC24V-50W的電源還需要什麼材料?.
2009-11-25 11:48:47

請(qǐng)教5V電源給4節(jié)串聯(lián)鎳氫電池充電方案

4節(jié)鎳氫電池串聯(lián)(充滿后電壓有4.8V), 想兼容USB口500mA充電和2A大電流充電,選500mA時(shí)用電腦USB口做充電電源,選2A充電時(shí)就用5V/2A輸出的火牛做充電電源,選哪個(gè)IC好?
2012-06-25 19:30:33

跪求大神如何把12V轉(zhuǎn)5v

各位大大!小弟得苦惱!如何把一個(gè)電源12v 1.75a的火牛分一個(gè)5v的電出來!就是手機(jī)充電的電壓!再簡(jiǎn)單來說就是把小米ai的火牛降低到手機(jī)能用的電(就是把小米火牛降到三星火牛的值!) 跪求大神!
2019-03-08 18:14:11

軟開關(guān)設(shè)計(jì)漫談-硬件篇

本帖最后由 msh1456 于 2012-1-21 10:41 編輯 何為軟開關(guān)?軟開關(guān)是相對(duì)于硬開關(guān)而言。硬開關(guān)顧名思義,電源的開斷完全取決于硬件,是物理層上的開合;而軟開關(guān),則是必須借助于軟件,準(zhǔn)確地說是借助軟件來進(jìn)行關(guān)閉。兩者各有優(yōu)劣。前者因?yàn)槭俏锢韺拥牟僮鳎梢灾v電源和系統(tǒng)部分完全阻隔,所以關(guān)閉時(shí)漏電流非常小,但缺陷是關(guān)閉時(shí)無法給予軟件任何通知信息;而后者的關(guān)閉只是電平的操作,關(guān)閉后無法將電源部分與系統(tǒng)部分隔離,因此相對(duì)而言,漏電流會(huì)比較大,但優(yōu)點(diǎn)在于,關(guān)閉是由軟件進(jìn)行控制,所以能在關(guān)閉前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。正是因?yàn)榇颂匦?,故電子設(shè)備來說采用硬開關(guān)的設(shè)計(jì)非常少,更多的是軟開關(guān)。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,我們常用的家用電腦就是軟開關(guān)設(shè)計(jì)。試想加入電腦采用的是硬開關(guān)的設(shè)計(jì),會(huì)是什么結(jié)果?結(jié)果估計(jì)就如同我們?cè)谡J褂秒娔X時(shí),突然將插頭給拔掉一樣。這樣,對(duì)于電腦的設(shè)備,特別是硬盤而言,所造成的損害是不可估量的。 對(duì)于軟開關(guān)而言,在我們按下那一瞬間,因?yàn)檫€沒有給CPU上電,不存在任何程序執(zhí)行的可能,所以注定“打開”這一個(gè)操作只能用硬件完成。當(dāng)系統(tǒng)跑起來以后,此時(shí)軟件已經(jīng)開始運(yùn)作,我們就能通過對(duì)GPIO進(jìn)行操作來關(guān)閉設(shè)備。因此電子元件技術(shù) 網(wǎng)(www.cntroni cs.com)小編jack認(rèn)為:如果要實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),我們必須具備兩個(gè)GPIO口。一個(gè)為 DETECT_KEY,作為輸入,用來檢測(cè)按鍵是否按下;另一個(gè)為GPIO_SHDW,作為輸出,用來控制電源的閉合。 現(xiàn)在,我們來看一個(gè)典型的軟開關(guān)電路(圖一,以下講解都以電路圖的標(biāo)號(hào)為指代): 我愛方案網(wǎng)(52 so lution)供圖 該電路很簡(jiǎn)單,對(duì)外的節(jié)點(diǎn)有四處,分別如下: PWR_ON:用來控制系統(tǒng)的電源。當(dāng)其為high時(shí),系統(tǒng)正常供電。 VDD33D:直接接3.3V電壓 GPIO_SHDW:當(dāng)其為low時(shí)關(guān)閉系統(tǒng)電源 DETECT_KEY:檢測(cè)按鍵S1的狀態(tài)。 我們現(xiàn)在根據(jù)開機(jī)到關(guān)機(jī)的過程來一步一步來分析該電路: 1.未開機(jī),S1未按下。此時(shí)GPIO_SHDN為low,直接控制了Q1和Q2的控制腳(PIN1),令VDD33D的電壓無法輸出到POW_ON端。而D1因?yàn)镾1未按下,該二極管也處于阻隔狀態(tài),S1端的VDD33D也無法輸送到POW_ON端。故整個(gè)系統(tǒng)還處于關(guān)閉狀態(tài)。 2.S1按下,開機(jī)。 S1按下,二極管D1導(dǎo)通,S1端的VDD33D電壓輸送到PWR_ON端,系統(tǒng)開始啟動(dòng)。系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),將GPIO_SHDN置high。此時(shí) PWR_ON已經(jīng)輸入了R2,R3端的VDD33D電壓,D1兩邊電壓基本上處于平衡狀態(tài),D1相當(dāng)于斷開,S1端的電壓無法加載到PWR_ON。 3.S1放開,系統(tǒng)正常運(yùn)行。S1放開,D1不可能再導(dǎo)通,而此時(shí)電壓已經(jīng)主要是從R2,R3端的VDD3D輸入,令PWR_ON一直保持high狀態(tài),故系統(tǒng)一直處于正常運(yùn)行狀態(tài)。 4.S1按下,系統(tǒng)正常運(yùn)行。 因?yàn)镾1按下,導(dǎo)致Q3導(dǎo)通,拉低R6端下方的電壓,此時(shí)DETECT_KEY這個(gè)GPIO口檢測(cè)到電平為low,軟件開始進(jìn)入計(jì)時(shí)狀態(tài)。 5.S1放開。因?yàn)镾1已經(jīng)放開,Q3不再導(dǎo)通,R6下端電壓恢復(fù),DETECT_KEY檢測(cè)到電平為high。此時(shí)軟件和閾值做比較,如果超過預(yù)定的閾值,則關(guān)閉系統(tǒng);否則,將本次操作忽略。在這里之所以和閾值進(jìn)行比較,是出自于防抖的需要。因?yàn)樵趯?shí)際使用中,可能R6端會(huì)有微小的極為短暫的電壓降,如果軟件不設(shè)置閾值,檢測(cè)到該電壓降就會(huì)關(guān)閉,這對(duì)于產(chǎn)品而言是不允許的。 比較可靠的產(chǎn)品還是去像中國(guó)電子展(aidzz)這樣的大型正規(guī)展會(huì)上購(gòu)買!
2012-01-21 10:40:37

漫談IC LAYOUT

漫談IC LAYOUT前言 :1. 此為本人經(jīng)驗(yàn)與筆記整理, 若有不正確處請(qǐng)多給指教2. LAYOUT 資料多為公司機(jī)密從業(yè)人員理應(yīng)有此體認(rèn)技巧與知識(shí)篇1. 同一張線路圖之device 最好集中
2009-11-20 11:08:4852

漫談八木天線

 ?。畚幢蓦S著V/U波段人氣增加,自制八木天線又成了熱門話題。上個(gè)世紀(jì)二十年代,日本東北
2006-04-16 19:55:544094

發(fā)燒名詞解釋

HI-FI 源于英語(yǔ),意思為“高保真”。         火牛 簡(jiǎn)稱:牛,指電
2006-04-17 23:52:151641

漫談電子、電氣設(shè)備中的電磁兼容性問題

漫談電子、電氣設(shè)備中的電磁兼容性問題 1. 引 言   20世紀(jì)90年代以后,一種新的(電磁垃圾污染)已被提到環(huán)保日程上來了。電磁垃圾污
2009-11-02 10:18:34503

220V 150W音響電源電子火牛直流變壓器電路

220V 150W音響電源電子火牛直流變壓器電路 人們認(rèn)為大功率的音響中的功率放大器的電源應(yīng)該使用環(huán)形工頻變壓器(環(huán)形火牛)其實(shí)采
2009-11-20 12:31:003720

幫你換顆“心” 筆記本CPU升級(jí)漫談

幫你換顆“心” 筆記本CPU升級(jí)漫談  隨著國(guó)內(nèi)筆記本市場(chǎng)的發(fā)展,越來越多的用戶開始動(dòng)手升級(jí)自己的筆記本,但多數(shù)人還只是升級(jí)內(nèi)存硬盤
2010-01-23 14:11:56599

漫談BTO 筆記本電腦DIY常識(shí)課

漫談BTO 筆記本電腦DIY常識(shí)課 提起白牌服務(wù)器的話,可能大家并不會(huì)陌生。而白牌筆記本產(chǎn)生的源由與白牌服務(wù)器基本相同。由于英特
2010-01-23 14:59:14800

漫談筆記本電腦的音質(zhì)音效

漫談筆記本電腦的音質(zhì)音效  隨著1985年日本東芝公司推出的第一臺(tái)重達(dá)6.8公斤T1100便攜式電腦之后,筆記本電腦技術(shù)則不斷在日新月異的發(fā)生著變
2010-01-26 11:01:242627

按鍵漫談

2012-09-22 11:36:027

《匠人手記》網(wǎng)絡(luò)版《程序規(guī)劃方法漫談

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《《匠人手記》網(wǎng)絡(luò)版《程序規(guī)劃方法漫談》.txt》資料免費(fèi)下載
2012-11-03 00:02:410

[2.3.3]--2.3.3BPM與APM漫談

汽車電子
jf_75936199發(fā)布于 2023-01-08 17:40:43

膽機(jī)的電源與火牛

膽機(jī)的電源與火牛----膽機(jī)的電源與火牛
2016-03-10 17:40:4266

火牛視頻APP源代碼開發(fā)

 火牛視頻挖礦系統(tǒng)開發(fā)找【李經(jīng)理183-1834-8747微電同號(hào)】、火牛視頻虛擬幣交易渠道系統(tǒng)源碼渠道建立  打賞即挖礦  打賞進(jìn)程即為挖礦。免費(fèi)打賞讓內(nèi)容的發(fā)布者、打賞者與同享者同享FB總量
2018-08-04 16:13:41343

火牛視頻交易平臺(tái)開發(fā)

火牛視頻挖礦APP定制開發(fā)【137.1081.3997 鄭生】火牛視頻分紅系統(tǒng)APP開發(fā)、火牛視頻區(qū)塊鏈挖礦APP開發(fā)、火牛視頻系統(tǒng)軟件APP開發(fā)、火牛視頻區(qū)塊鏈挖礦平臺(tái)模式開發(fā)。區(qū)塊鏈技術(shù)的實(shí)際
2018-08-20 18:54:57202

火牛視頻挖礦APP定制開發(fā)

火牛視頻挖礦APP定制開發(fā)【137微電1081同號(hào)3997 鄭生】火牛視頻分紅系統(tǒng)APP開發(fā)、火牛視頻區(qū)塊鏈挖礦APP開發(fā)、火牛視頻系統(tǒng)軟件APP開發(fā)、火牛視頻區(qū)塊鏈挖礦平臺(tái)模式開發(fā)。區(qū)塊鏈技術(shù)
2018-08-22 18:23:47368

音響電源220V150W電子火牛直流變壓器,150w power supply for audio system

人們認(rèn)為大功率的音響中的功率放大器的電源應(yīng)該使用環(huán)形工頻變壓器(環(huán)形火牛)其實(shí)采用電子火牛變壓器效果會(huì)更好。
2019-01-26 10:27:004027

火牛DIY的恒流充電器,Constant current battery charger

火牛DIY的恒流充電器,Constant current battery charger 關(guān)鍵字:用火牛DIY的恒流充電器 用火牛DIY
2018-09-20 20:31:521407

火爆的火牛究竟是什么?

最近,在各大微信群里和朋友圈里都有看到火牛的身影,可以說是相當(dāng)火爆。網(wǎng)上不少流傳關(guān)于火牛崩盤跑路的消息,說火牛這個(gè)披著區(qū)塊鏈外衣做短視頻的,打著區(qū)塊鏈的旗號(hào),實(shí)際上是資金盤,在短短幾日之內(nèi),坑了全國(guó)人民幾百億人民幣;最后搞得有用戶家破人亡跳樓維權(quán)。
2018-09-26 10:26:1130078

淺談動(dòng)力電池安全性問題

?本次漫談會(huì)王子冬先生主要分享三個(gè)內(nèi)容:動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì);什么是動(dòng)力電池安全性;動(dòng)力電池安全性問題。
2018-12-24 14:43:424384

嵌入式UI架構(gòu)設(shè)計(jì)漫談

嵌入式UI架構(gòu)設(shè)計(jì)漫談
2021-11-03 17:36:0515

數(shù)字IC設(shè)計(jì)之“數(shù)字SOC全流程漫談從0到1”

數(shù)字IC設(shè)計(jì)之“數(shù)字SOC全流程漫談從0到1”講師背景:閻如斌老師畢業(yè)于慕尼黑工業(yè)大學(xué)的碩士研究生,具有非常豐富的IC研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。在集成電路的從業(yè)10多年之久,同時(shí)也是叩持電子和IC修真院的創(chuàng)始人
2021-11-05 20:51:0215

從零開始的狀態(tài)機(jī)漫談(2)——switch:你的狀態(tài)機(jī)初戀

作者: GorgonMeducer 傻孩子首發(fā):裸機(jī)思維(本文撰寫于2021年情人節(jié)) 【說在前面的話】在前面的一篇文章《從零開始的狀態(tài)機(jī)漫談(1)...
2022-01-25 19:09:074

漫談C變量——夏蟲不可語(yǔ)冰

其中,靜態(tài)變量是指,在編譯時(shí)刻(Compiling-time)變量的地址和大小都已經(jīng)確定下來的變量。動(dòng)態(tài)變量是指,直到運(yùn)行時(shí)刻(Run-time),...
2022-01-26 19:40:040

漫談C變量——對(duì)齊(3)

作者:GorgonMeducer 傻孩子首發(fā):裸機(jī)思維前面的兩篇文章,我們分別介紹了“為什么變量要對(duì)齊到它的尺寸大小”,“編譯器會(huì)怎么處理內(nèi)存的...
2022-01-26 19:42:051

【小k技術(shù)漫談】 網(wǎng)絡(luò)可以飛上天?NTN告訴你答案!

歡迎來到“小k技術(shù)漫談”專欄 “小K技術(shù)漫談”為是德科技全新推出的系列視頻欄目,聚焦當(dāng)今研發(fā)熱點(diǎn),探索未來科技趨勢(shì)。在這里,是德科技的行業(yè)專家將與您一起,關(guān)注5G/6G、高速數(shù)字、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)
2023-03-11 07:30:03642

當(dāng)自動(dòng)駕駛撞上5G | R17中的Sidelink技術(shù)

歡迎來到“小K技術(shù)漫談”專欄 “小K技術(shù)漫談”為是德科技全新推出的系列視頻欄目,聚焦當(dāng)今研發(fā)熱點(diǎn),探索未來科技趨勢(shì)。在這里,是德科技的行業(yè)專家將與您一起,關(guān)注5G/6G、高速數(shù)字、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)
2023-04-12 07:35:011001

【小K技術(shù)漫談】今天我們來chat一下ChatGPT

“小K技術(shù)漫談” 為是德科技全新推出的系列視頻欄目,聚焦當(dāng)今研發(fā)熱點(diǎn),探索未來科技趨勢(shì)。在這里,是德科技的行業(yè)專家將與您一起,關(guān)注5G/6G、高速數(shù)字、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等當(dāng)今科技界最流行
2023-06-01 14:35:03154

5G關(guān)鍵技術(shù)—毫米波技術(shù)

“小K技術(shù)漫談”為是德科技全新推出的系列視頻欄目,聚焦當(dāng)今研發(fā)熱點(diǎn),探索未來科技趨勢(shì)。在這里,是德科技的行業(yè)專家將與您一起,關(guān)注5G/6G、高速數(shù)字、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等當(dāng)今科技界最流行的話題,深入淺出的解釋相關(guān)技術(shù)的難點(diǎn)、要點(diǎn)。有趣,有料,有看點(diǎn),小k技術(shù)漫談,您身邊的硬核科技!
2023-07-13 14:39:47889

勒索病毒“漫談”(下篇)

勒索病毒(Ransomware),又稱勒索軟件,是一種特殊的惡意軟件,又被人歸類為“阻斷訪問式攻擊”(denial-of-access attack)。 2022年,隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā),全球網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)持續(xù)攀升。加之政府主管官員和黑客組織的政治立場(chǎng)分化對(duì)立,導(dǎo)致全球網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)不容樂觀。與之同時(shí),安全漏洞、勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全問題也每況愈下,尤其在俄烏沖突的特定環(huán)境下呈現(xiàn)惡化趨勢(shì)。 2022年,勒索病毒活躍程度再度飆升,攻擊事件數(shù)量同比增長(zhǎng)13%,超過以
2023-07-24 14:41:22473

瑞薩MCU內(nèi)置LCD控制器/驅(qū)動(dòng)器漫談

瑞薩MCU內(nèi)置LCD控制器/驅(qū)動(dòng)器漫談
2023-09-28 16:12:42438

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(1)——概念、分類

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(1)——概念、分類
2023-10-09 10:51:48507

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(2)——國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-09 10:53:13598

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(3)——能量、調(diào)制

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-09 10:54:46456

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(5)——防沖突

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-09 11:40:38535

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(6)——通訊協(xié)議概述

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-09 15:12:53492

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(7)——ID卡

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-09 15:35:46885

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(8)——?jiǎng)游飿?biāo)簽

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-10 17:53:29630

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(9)——?jiǎng)游飿?biāo)簽HDX

射頻識(shí)別技術(shù)漫談
2023-10-10 18:00:26990

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(10)——識(shí)別號(hào)的格式變化

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(10)——識(shí)別號(hào)的格式變化
2023-10-11 15:24:20677

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(11)——Mifare系列卡的共性

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(11)——Mifare系列卡的共性
2023-10-11 15:38:41687

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(12)——三次相互認(rèn)證

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(12)——三次相互認(rèn)證
2023-10-11 16:19:11644

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(13)——Mifare S50與Mifare S70

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(13)——Mifare S50與Mifare S70
2023-10-11 16:33:011443

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(14)——Mifare S50與S70的存取控制

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(14)——Mifare S50與S70的存取控制
2023-10-13 11:12:37541

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(15)——Mifare1的安全性及7字節(jié)序列號(hào)M1卡

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(15)——Mifare1的安全性及7字節(jié)序列號(hào)M1卡
2023-10-16 16:05:43670

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(16)——Mifare UltraLight

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(16)——Mifare UltraLight
2023-10-16 16:13:371101

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(17)——射頻卡中數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)形式

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(17)——射頻卡中數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)形式
2023-10-16 16:24:07340

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(18)——Mifare Desfire

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(18)——Mifare Desfire
2023-10-16 16:34:01743

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(19)——Desfire的3次握手認(rèn)證和段密碼生成

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(19)——Desfire的3次握手認(rèn)證和段密碼生成
2023-10-16 17:00:25390

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(20)——RC系列射頻接口芯片

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(20)——RC系列射頻接口芯片
2023-10-16 17:09:29977

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(21)——RC系列射頻芯片的天線設(shè)計(jì)

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(21)——RC系列射頻芯片的天線設(shè)計(jì)
2023-10-17 10:10:40641

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(22)——RC系列射頻芯片的寄存器操作

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(22)——RC系列射頻芯片的寄存器操作
2023-10-17 10:14:47534

【小K技術(shù)漫談】UWB技術(shù)為什么能幫我找到東西?

小K技術(shù)漫談 將試著解答以下的問題 UWB的誕生和技術(shù)原理? 相比于藍(lán)牙,Wi-Fi,RFID等技術(shù)的優(yōu)勢(shì)? UWB會(huì)在哪些領(lǐng)域大展拳腳? 是德科技在UWB測(cè)試領(lǐng)域有什么獨(dú)門法寶? 點(diǎn)擊以下視頻來尋找答案吧。 點(diǎn)擊注冊(cè)獲取更多資料,參與抽獎(jiǎng)。 點(diǎn)擊注冊(cè) 獎(jiǎng)品預(yù)覽 迪士尼
2023-10-18 16:20:02167

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(23)——ISO15693的載波、調(diào)制與編碼

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(23)——ISO15693的載波、調(diào)制與編碼
2023-10-20 10:48:13989

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(24)——ISO15693的防沖突與傳輸協(xié)議

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(24)——ISO15693的防沖突與傳輸協(xié)議
2023-10-20 11:03:36713

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(25)——Felica簡(jiǎn)介

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(25)——Felica簡(jiǎn)介
2023-10-20 11:10:171186

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(26)——Felica的文件系統(tǒng)

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(26)——Felica的文件系統(tǒng)
2023-10-24 16:11:39280

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(27)——CPU卡概述

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(27)——CPU卡概述
2023-10-24 16:15:28860

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(30)——PN512的寄存器設(shè)置

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(30)——PN512的寄存器設(shè)置
2023-11-14 14:09:40265

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(31)——射頻卡的復(fù)位時(shí)間

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(31)——射頻卡的復(fù)位時(shí)間
2023-11-14 14:14:40263

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(32)——曼側(cè)斯特碼與FM0編碼的防沖突原理

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(32)——曼側(cè)斯特碼與FM0編碼的防沖突原理
2023-11-14 15:21:09483

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(33)——ISO15693防沖突舉例

射頻識(shí)別技術(shù)漫談(33)——ISO15693防沖突舉例
2023-11-14 15:24:28461

【小K技術(shù)漫談】相關(guān)!不相關(guān)?互相關(guān)技術(shù)是什么?

最關(guān)注的指標(biāo)就是EVM(Error Vector Magnitude,矢量幅度誤差),采用互相關(guān)技術(shù)測(cè)量的EVM,成為ccEVM。 本期小K技術(shù)漫談會(huì)聚焦以下話題 什么是互相關(guān)技術(shù)? 互相關(guān)技術(shù)在寬帶
2023-11-15 07:40:03217

漫談QLC其二:扛起NAND家族重任,老四QLC

漫談QLC其二:扛起NAND家族重任,老四QLC
2023-11-23 09:04:41244

漫談QLC其一:QLC定義及應(yīng)用

漫談QLC其一:QLC定義及應(yīng)用
2023-11-23 09:04:41425

火牛科技-深圳市火牛科技有限公司

■ 深圳市火牛科技有限公司位于風(fēng)景秀麗的公明鎮(zhèn)西田第四工業(yè)區(qū),公司創(chuàng)立于2004年,現(xiàn)員工人數(shù)450人,是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類開關(guān)電源、電源適配器、醫(yī)療電源、通信電源、充電器、工業(yè)電源、特種
2021-12-03 11:10:30

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