Varios malentendidos en el diseño de circuitos eléctricos
Fenómeno 1: los requisitos de diseño de PCB de esta placa no son altos, por lo que se utilizan hilos más delgados y se fabrican automáticamente. comentario: el cableado automático inevitablemente ocupará una mayor superficie de pcb, al tiempo que producirá varias veces más agujeros que el cableado manual. Entre los grandes lotes de productos, los factores que los fabricantes de PCB consideran para reducir los precios son los factores comerciales, incluidos el ancho de línea y los pasos elevados. El número de agujeros afecta la producción de PCB y el consumo de taladros, respectivamente, ahorrando costos a los proveedores y encontrando razones para la reducción de precios. Fenómeno 2: estas señales de autobús son atraídas por la resistencia, así que me siento aliviado. Comentario: hay muchas razones por las que las señales necesitan ser tiradas hacia arriba y hacia abajo, pero no todas las señales necesitan ser tiradas. Tirar de la resistencia hacia arriba y hacia abajo para tirar de una simple señal de entrada, la corriente es inferior a decenas de microan, pero cuando se tira de una señal de accionamiento, la corriente alcanzará el nivel de Ma. El sistema actual suele tener datos de dirección de 32 bits cada uno y puede existir la posibilidad de que estas resistencias consuman unos pocos vatios si se sube el bus de aislamiento 244 / 245 y otras señales.
¿Fenómeno tres: ¿ cómo lidiar con estos puertos de E / s no utilizados de CPU y fpgas? Déjalo vacío primero y hablaremos más tarde. Comentario: si el puerto de E / s no utilizado se mantiene flotante, puede convertirse en una señal de entrada de oscilación repetida debido a una pequeña interferencia externa, y el consumo de energía del dispositivo mos depende básicamente del número de volteretas del Circuito de puerta. Si se levanta, también habrá una corriente de microalta en cada pin, por lo que la mejor manera es configurarlo como salida (por supuesto, no hay otra señal con accionamiento que se pueda conectar al exterior) fenómeno 4: todavía hay muchas puertas por agotar en esta fpga, Así que puedes jugar con el comentario: el consumo de energía de fgpa es proporcional al número de desencadenantes utilizados y el número de desencadenantes. Por lo tanto, el mismo tipo de FPGAs puede consumir 100 veces más energía en diferentes circuitos y diferentes momentos. Minimizar el número de desencadenantes para voltear a alta velocidad es la forma básica de reducir el consumo de energía de la fpgas. Fenómeno 5: el consumo de energía de estos pequeños chips es muy bajo, por lo que no hay que considerarlo. nota: los chips internos menos complejos tienen dificultades para determinar el consumo de energía. Está determinado principalmente por la corriente eléctrica en el pin. Abt16244 consume menos de 1 ma sin carga, pero su indicador es cada pin. Puede conducir una carga de 60 ma (por ejemplo, una resistencia que coincide con decenas de ohms), es decir, el consumo máximo de energía de una carga completa puede alcanzar los 60 * 16 = 960 Ma. Por supuesto, solo cuando la corriente de la fuente de alimentación es tan grande, el calor caerá sobre la carga. Diseño y simulación de integridad de la señal, diseño de PCB de alta velocidad y corrección de fallas, y algunos pequeños problemas se pueden consultar en el sitio web de integridad de la señal.