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不要認為“永遠在改bug”的法式猿是最愛“出錯誤”的理工男,電子攻城獅也不破例!要害是良多時辰,工程師并不感到本身在出錯誤,反而認為本身找到了更好的處理方法而竊喜呢。
面臨各色各樣的元器件和復雜的電路圖,工程師們不時呈現的小過錯是不免的,並且說不定就從哪次過錯中發明了“新年夜陸”,那你就成為科技反動的前驅了!
可是對于資格尚淺的老手工程師來說,這些過去人的經歷能夠會對你年夜有裨益,這些後人趟過的雷你就不要再往踩了,快來了解一下狀況這29個過錯你有沒有犯過?
Chrent誤區一、本錢節儉
罕見過錯1:面板上的唆使燈選什么色彩呢?我小我比擬愛好藍色,就選它吧。
正解:對于市道上的唆使燈,紅綠黃橙等色彩的,不論鉅細(5MM以下)、封裝若何,都已成熟了幾十年,所以價錢廉價普通都在5毛錢以下。而藍色唆使燈倒是近三四年才發現出來的,技巧成熟度和供貨穩固度都較差,所以價錢要貴出四五倍。假如你design的面板堆唆使燈色彩沒有特別包養金額請求,就不要選藍色了。今朝藍色唆使燈普通只用在不克不及用其它色彩替換的場所,如顯示錄像電子訊包養情婦號等。
罕見過錯2:這些拉低 / 拉高的電阻,用多年夜的阻值似乎都沒太年夜關系,就選個整數5K吧。
正解:實在市場上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其本錢價錢分辨比精度為20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的電阻阻值只要1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8幾個品種(含10的整數倍);響應的,20%精度的電容也一樣只要以上幾種容值。對于電阻和電容來說,假如選了這幾種之外的其它的值,就必需應用更高的精度,本錢就翻了幾倍,假如對精度的請求并不年夜,如許做是本錢上的揮霍。除此之外,電阻東西的品質也很是主要,有時辰一批劣質的電阻足以毀失落一個項目,提出大師在包養軟體立創商城等正品自營商城購置。
罕見過錯3:這點邏輯用74XX的門電路搭也行,但太土,仍是用CPLD吧,顯得高級多了。
正解:74XX的門電路只幾毛錢,而CPLD至多包養合約也得幾十塊(GAL/PAL固然只幾塊錢,但不推舉應用),本錢進步了良多倍不說,還給生孩子、文檔等任務增加數倍的任務。在不影響機能的條件下,應用性價比更高的74XX顯然更適合。
罕見過錯4:這板子的PCBdesign請求不高,就用細一點的線,主動布吧。
正解:主動布線必定要占用更年夜的PCB面積,同時發生比手動布線多很多多少倍的三天不見,媽媽好像有點憔悴,爸爸好像年紀大了一些。過孔,在批量很年夜的產物中,PCB店家在訂價方面,線寬、過孔多少數字是主要的考量原因,它們分辨影響到PCB的製品率和鉆頭的耗費多少數字,此外PCB板的面積包養價格ptt也是影響價錢的一方面。所以主動布線勢必會增添線路板的生孩子本錢。
罕見過錯5:我們的體系請求這么高,包含MEM、CPU、FPGA等一切的芯片都要選最快的。
正解:在一個高速體系中并不是每一部門都任務在高速狀況,而器件速率每進步一個品級,價錢差未幾要翻倍包養甜心,別的還給電子訊號完全性題目帶來極年夜的負面影響。所以,在選擇芯片時,要依據分歧部門器件的應用水平來考量,而不是都用最快的。
罕見過錯6:法式只包養sd需穩固就可以了,代碼長一點、效力低一點不是要害。
正解:CPU的速率和存儲器的空間都是用錢買來的,假如寫代碼時多花幾地利間進步一下法式效力,那么從下降CPU主頻和削減存儲器容量所節儉的本錢盡對是劃算的。CPLD/FPGAdesign也相似。
Chrent誤區二:靠得住性design
罕見過錯7:這塊單板已小批量生孩子了,顛末長時光測試沒發明任何題目,不消再看芯片手冊了。
正解:硬件design和芯片利用必包養網單次需合適相干規范,尤其是芯片手冊中提到的一切參數(耐壓、I/O電平范圍、電流、時序、溫度PCB布線、電源東西的品質等)必需嚴厲遵守設定,不克不及光靠實驗來驗證。良多公司有不少產物都有過慘痛的經驗,產物賣了一兩年,IC店家換了個生孩子線,板子就不轉了,緣由就是人家的芯片參數產生了點變更,但并沒有超越手冊的范圍。假如你以手冊為準,那他怎么變更都不怕,假如參數變得超越手冊范他點了點頭。圍了還可找他索賠(假設這時你的板子還能轉,那你的靠得住性就更牛了)。
罕見過錯8:用戶操縱過錯產生題目就不克不及怪我了。
正解:請求用戶嚴厲按手冊操縱是沒錯的,但用戶是人,就有出錯的時辰,不克不及說碰錯一個鍵就逝世機,插錯一個插頭就燒板子。所以對用戶能夠犯的各類過錯必需提早猜測到并加以維護。
罕見過錯9:這板子壞的緣由是對真個板子出題目了,也不是我的義務。
正解:對于各類對外的硬件接口應有足夠的兼容性,不克不及由於對方電子訊號不正常,你就徹底罷工了。它不正常只應影響到與其有關的那部門效能,而其它效能應能正常任務,不該徹底罷工,甚至永遠破壞,並且一旦接口恢復,你也應當即恢復正常。
罕見過錯10:這部門電路只需請求軟包養網站件如許design就不會有題目。
正解:硬件上良多器件特徵直接收軟件把持,但軟件是常常呈現bug的,法式跑飛了之后無法預感會有什么操縱。design者應確保非論軟件做什么樣的操縱硬件都不該在短時光內產生永遠性破壞。
Chrent誤區三:體系效力
罕見過錯11:這么多義務究竟是用中止仍是用查詢呢?仍是中止快些吧。
正解:中止的及時性強,但紛歧定快。假如中止義務特殊多的話,這個沒加入來,后面又相繼而至,一會兒體系就將瓦解了。假如義務多少數字多但很頻仍的話,CPU的很年夜精神都用在進出中止的開支上,體系效力極為低下,假如改用查詢方法反而可極年夜進步效力,但查詢有時不克不及知足及時性請求,所以最好的措施是在中止中查詢,即進一次中止就把積聚的一切義務都處置完再加入。
罕見過錯12:這主頻100M的CPU只能處置70%,換200M主頻的就沒事了。
正解:體系的處置才能牽扯到多種多樣的原因,在通訊營業中其瓶頸普通都在存儲器上,CPU再快,內部拜訪快不起來也是白費。
罕見過錯13:CPU用年夜一點的CACHE,就應當快了。
正解:CACHE的增年夜,并紛歧定就招致體系機能的進步,在某些情形下封閉CACHE反而比應用CACHE還快。其緣由是搬到CACHE中的數據必需獲得屢次重復應用才會進步體系效力。所以在通訊體系中普通只翻開指令CACHE,數據CACHE即便翻開也只局限在部門存儲空間,如倉庫部門。同時也請求法式design要統籌CACHE的容量及塊鉅細,這觸及到要害代碼輪迴體的長度及跳轉范圍,假如一個輪迴恰好比CACHE年夜那么一點點,又在反復輪迴的話,那就費事了。
罕見過錯14:存儲器接口的時序都是店家默許的設置裝備擺設,不消修正的。
正解:BSP對存儲器接口設置的默許值都是按最守舊的參數設置的,在現實利用中應聯合總線任務頻率和等候周期等參數停止公道分配。有時把頻率下降反而可進步效力,如RAM的 存取周期是70ns,總線頻率為40M時,設3個周期的存取時光,即75ns即可;若總線頻率為50M時,必需設為4個周期,現實存取時光卻加快到了80ns。
罕見過錯15:這個CPU帶有DMA模塊,用它來包養留言板搬數據確定快。
正解:真正的DMA是由硬件搶占總線后同時啟動兩頭裝備,在一個周期內這邊讀色,唯讀書高”,而是告訴他,成為冠軍的關鍵是學以致用。至於要不要參加科學考試,全看他自己。如果他將來想從事職業、何處些。可是良多嵌進CPU內的DMA只是模仿罷了,啟動每一次DMA之前要做良包養價格ptt多預備任務(設肇端地址和長度等),在傳輸時往往是先讀到芯片內暫存,然后再寫出往,即搬一次數據需兩個時鐘周期,比軟件來搬要快一些(不需求取指令, 沒有輪迴跳轉等額定任務),但假如一次只搬幾個字節,還要做一堆預備任務,普通還觸及函數挪用,效力并不高。所以這種DMA只對年夜數據塊才實用,不要自覺應用。
罕見過錯16:一個CPU處置不外來,就用兩個分布處置,處置才能可進步一倍。
正解:對于搬磚頭來說,兩小我應當比一小我的效力高一倍;對于作畫來說,多一小我只能幫倒忙。應用幾個CPU需對營業有較多的清楚后才幹斷定,也就說要盡量削減兩個CPU間和諧的價格,使1+1盡能夠接近2,萬萬別小于1。
Chrent誤區四:低功耗design
罕見過錯17:這些總線電子訊號都用電阻拉一下,感到安心些。
正解:電子訊號需求高低拉的緣由良多,但也不是個個都要拉。高低拉電阻拉一個純真的輸出電子訊號,電流也就幾十微安以下,但拉一個被驅動了的電子訊號,其電流將達毫安級,此刻的體系經常是地址數據各32位,能夠還有244/245隔離后的總線及其它電子訊號,都上拉的話,幾瓦的功耗就耗在這些電阻上了(不要用8毛錢一度電的不雅念來看待這幾瓦的功耗,緣由往下看)。
罕見過錯18:我們這體系是220V供電,就不消在乎功耗題目了。
正解:低功耗design并不只僅是為了省電,更多的利益在于下降了電源模塊及散熱體系的本錢、由于電流的減小也削減了電磁輻射和熱噪聲的攪擾。跟著裝備溫度的下降,器件壽命則響應延伸(半導體器件的任務溫度每進步10度,壽命則延長一半)。功耗題目隨時都要斟酌到。
罕見過錯19:這些小芯片的功耗都很低,不消斟酌。
正解:對于外部不太復雜的芯片功耗是很難斷定的,它重要由包養妹引腳上的電流斷定,一個A包養pttBT16244,沒有台灣包養網負載的話耗電大要不到1毫安,但它的目標是每個腳可驅動60毫安的負載(如婚配幾十歐姆的電阻),即滿負荷的功耗最年夜可達60*16=960mA,當然只是電源電流這么年夜,熱量都落到負載身上了。
罕見過錯20:CPU和FPGA的這些不消的I/O口怎么處置呢?可以讓它空著,以后再說。
正解:不消的I/O口假如懸空的話,受外界的一點點攪擾就能夠成為反復振蕩的輸出電子訊號了,而MOS器件的功耗基礎取決于門電路的翻轉次數。假如把它上拉的話,每個引腳也會有微安級的電流,所以最好的措施是設成輸入(當然裡包養網心得面包養dcard不克不及接其它有驅動的電子訊號)。
罕見過錯21:這款FPGA還剩這么多門用不完,可縱情施展吧。
正解:FGPA的功耗與被應用的觸發器多少數字及其翻轉次數成反比,所以統一型號的FPGA在分歧電路分歧時辰的功耗能夠相差100倍。盡量削減高速翻轉的觸發器多少數字是下降FPGA功耗的最基礎方式。
罕見過錯22:存儲器有這么多把持電子訊號,我這塊板子只需求用OE和WE電子訊號就可以了,片選就接地吧,如許讀操縱時數據出來得快多了。
正解:年夜部門存儲器的功耗在片選有用時(非論OE和WE若何)將比片選有效時年夜100倍以上,所以應盡能夠應用CS來把持芯片,并且在知足其它請求的情形下盡能夠延長片選脈沖的寬度。
罕見過錯23:下降功耗都是硬件職員的事,與軟件沒關系。
正解:硬件只是搭個舞臺,唱戲的倒是軟件,總線上簡直每一個芯片的拜訪、每一個電子訊號的翻轉差未幾都由軟件把持的,假如軟件能削減外存的拜訪次數(多應用存放 器變量、多應用外部CACHE等)、實時呼應中止(中止往往是低電平有用并帶有上拉電阻)及其它爭對詳細單板的特定辦法都將對下降功耗作出很年夜的獻。要想板子轉得好,硬件軟件必需兩手抓!
罕見過錯24:這些電子訊號怎么都有過沖啊?只需婚配得好,就可以打消了。
正解:除了多數特定電子訊號外(如包養管道100BASE-T、CML),都是有過沖的,只需不是很年夜,并紛歧建都需求婚配,即便婚配也并非要婚配得最好。象TTL的輸入阻抗不到50歐姆,有的甚至20歐姆,假如也用這么年夜的婚配電阻的話,那電流就很是年夜了,功耗是無法接收的,別的電子訊號幅度也將小得不克不及用,再說普通電子訊號在輸入高電溫和輸入低電日常平凡的輸入阻抗并不雷同,也措施做到完整婚配。所以,TTL、LVDS、422等電子訊號的婚配只需做到過沖可以接收即可。
Chrent誤區五:電子訊號完全性
罕見過錯25:這些電子訊號都顛末仿真了,確定沒題目。
正解:仿真模子不成能與什物如出一轍,連分歧批次加包養網dcard工的什物都有差異,就更別說模子了。再說現實情形千差萬別,仿真也不成能窮舉一切能夠,尤其是串擾。已經有一經驗是某單板只要特定長度的包極易丟包,最后的緣由是長度域的值是0xFF,當這個數據呈現在總線上時,攪擾了相鄰的WE電子訊號,招致寫不進R包養網評價AM。其它數據也會對WE發生攪擾,但攪擾在可接收的范圍內,可是當8位總線同時由0邊1時,四周的電子訊號就抵擋不住了。結論是仿真成果僅供參考,還應留有足夠的余量。
罕見過錯26:為包管干凈的電源,往偶電容是多多益善。
正解:總的來說,往偶電容越多電源當然會更安穩,但太多了也有晦氣原因:揮霍本錢、布線艱苦、上電沖擊電流太年夜等。往偶電容的design要害是要選對容量并且放對處所,普通的芯片手冊都有爭對往偶電容的design參考,最好按手冊往做。
罕見過錯27:既然是數字電子訊號,邊緣當然是越陡越好。
正解:邊緣越陡,其頻譜范圍就越寬,高頻部門的能量就越年夜;頻率越高的電子訊號就越不難輻射(如微波電臺可做成手機,而長波電臺良多國度都做不出來),也就越不難攪擾此外電子訊號,而本身在導線上的傳輸東西的品質卻變得越差。所以能用低速芯片的盡量應用低,不是哭哭啼啼(受委屈),還是流淚鼻涕的淒慘模樣(沒飯吃的可憐難民),怎麼可能是有一個女人在傷心絕望的時候會哭速芯片。
罕見過錯28:電子訊號婚配真費事,若何才幹婚配好呢?
正解:普通來說是當包養網車馬費電子訊號在導線上的傳輸時光跨越其跳變時光時,電子訊號的反射題目才顯得主要。電子訊號發生反射的緣由是線路阻抗的不平均形成的,婚配的目標就是為了使驅動端、負載端及傳輸線的阻抗變得接近,但可否婚配得好,與電子訊號線在PCB上的拓撲構造也有很年夜關系,傳輸線他連忙向她道歉,安慰她,輕輕擦去她臉上的淚水。再三的淚水之後,他還是止不住她的眼淚,最後伸手將她摟在懷裡,低下上的一條分支、一個過孔、一個拐角、一個接插件、分歧地位與地線間隔的轉變等都將使阻抗發生變更,並且這些原因將使反射波形變得異常復雜,很難婚配,是以高速電子訊號僅應用點到點的方法,盡能夠地削減 過孔、拐角等題目。
罕見過錯29包養合約:100M的數據總線應當算高頻電子訊號,至于這個時鐘電子訊號頻率才8K,題目不年夜。
正解:數據總線的值普通是由把持電子訊號或包養網dcard時鐘電子訊號的某個邊緣來采樣的,只需爭對這個邊緣堅持足夠的樹立時光和堅持時光即可,此范圍之外有攪擾也罷過沖也罷都不會有多年夜影響(當然過沖最好不要跨越芯片所能蒙受的最年夜電壓值),但時鐘電子訊號不論頻率多低(實在頻譜范圍是很寬的),它的邊緣才是最要害的,必需包管其單調性,并且跳變時光需在必定范圍內。
信任良多老手工程師在design電路時有過相似的設法,假如你也中招了,轉收回往給更多的人看到!你還犯過哪些初級/嚴重的過錯?無妨分送朋友出來大師一路切磋!
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