Logikai Áramkör Szimulátor

A tokozás szerkezetének minden rétege (pl. chip, lead frame, TIM anyag, kerámia, hűtőborda stb... ) jellemezhető egy hőellenálláshőkapacitás párossal (Rth, Cth). Tehát nem a teljes rendszer környezet felé mutatott hőellenállására vagyunk kíváncsiak (Rthca+Rthcj), hanem ezekre a parciális hőellenálláshőkapacitás értékekre, hiszen ebből egyértelműen látszik, hogy a hővezetési út melyik részén (melyik rétegek határán) növekedett meg a hőellenállás. Erre kínál megoldást az Elektronikus Eszközök Tanszékén kidolgozott ún. Termikus Tranziens tesztelés elve és módszere. Fontos megjegyezni a processzorok növekvő disszipációja mellett, a jelenleg alkalmazott hűtőeszközök kezdik elérni a hűtőteljesítményük maximumát, ezért az új típusú hűtőeszközök kifejlesztése iránti igény megnövekedett [5][6]. Egyes irodalmi források szerint a lehetséges megoldás a mikroméretű hűtőeszközökben keresendő [7]. Ennek egyik megvalósítása az integrált áramkörök hordozójában kialakított mikroméretű csatornák hálózata, melyben folyadékot keringetve igen jó hatásfokú hűtőrendszert lehetne kifejleszteni.

Digitális áramkör szimuláció - TINA

[1] Rudolf F Graf, Oscillator circuits. Elsevier, 1996. [2] Simon M. Sze, and Kwok K. Ng. Physics of semiconductor devices. John Wiley & Sons, 2006. [3] Sheu, Bing J., et al. 4 (1987): 558-566. [4] Wolpert, David, and Paul Ampadu. Managing temperature effects in nanoscale adaptive systems. Springer Science & Business Media, 2011. 70 6. Digitális rendszertervezés I. - RTL modellezés és szimuláció Szerző: Horváth Péter Az RTL modellezés és szimuláció c. laboratóriumi gyakorlat során egyszerű logikai és szinkron szekvenciális hálózatok RTL modelljeit készítjük el VHDL nyelven, majd elvégezzük azok funkcionális verifikációját HDL-alapú lineáris testbench segítségével. E rövid elméleti összefoglalónak nem célja a VHDL nyelv részletes ismertetése, ezért csak a legalapvetőbb nyelvi szerkezetek bemutatására kerül sor, amelyek megfelelő kombinálásával azonban már egészen összetett funkciót megvalósító áramkörök is modellezhetők 4. A legfontosabb VHDL nyelvi konstrukciókon túlmenően az elméleti összefoglaló néhány egyszerű példa segítségével betekintést nyújt a HDL-alapú lineáris tesztkörnyezetek készítésébe is.

Mivel az FPGA áramkörök fizikai terve már rendelkezésre áll, a felhasználónak nincs lehetősége az egyes logikai elemek közötti késleltetés explicit befolyásolására. Ez azt jelenti, hogy egyes, standard cellás ASIC technológián szokásos tervezési módszerek nem használhatók FPGA technológia esetén. Ilyen tervezési fogások pl. a késleltető láncok, 17 A standard cellás ASIC és FPGA-alapú áramkörök effajta összehasonlítása természetesen csak akkor jogos, ha azonos technológiát feltételezünk. Egy 14 nm-es tri-gate technológián megvalósított FPGA nagyságrendekkel jobb lehet, mint egy 350 nm-es standard cellás ASIC, akár fogyasztásról, akár sebességről van szó. 120 aszinkron részáramkörök és kombinációs hurkok. Ezek mindegyike a logikai kapuk közötti vezetékezés késleltetésének finomhangolásán alapul. Standard cellás ASIC esetén ezeket a késleltetéseket a fizikai tervezés során kézben lehet tartani, de FPGA esetén - bár maga a szintézis eszköz rákényszeríthető e struktúrák leszintetizálására (lásd Digitális rendszertervezés V. : ring-oszcillátor) - a szintézis többszöri lefuttatása mindig más és más eredményt ad a vezetékkésleltetésekre vonatkozóan, ami ilyen esetekben a funkcionalitás megváltozását is jelentené.

Például egy hőmérsékletérzékelő áramkör aktív eszközre való ráhelyezésével egy újabb paralel hővezetési utat viszünk a rendszerbe, aminek következtében az aktív eszköz működés közbeni hőmérséklete csökkenhet. A mérések sikeres elvégzésével lehetséges az áramkörök működési zavarait okozó kritikus részeket lokalizálni, így ezen részletek újratervezésével elérhető a hibamentes működés. Rack szekrényekben, számítógépházakban az áramköri kártyák (pl. : PCI, AGP kártyák) hőmérsékleti térképének és a legmelegebb pont (ún. hot-spot) meghatározása és lokalizálása 154 segítséget nyújthat az áramkör lehetséges hibahelyeinek meghatározására. Nagyon fontos, hogy ez érintésmentesen történjen. Az érintésmentes hőmérséklet érzékelés az áramköri kártyán található passzív– illetve aktív eszközök hőmérsékletével arányos intenzitású hősugárzás érzékelésén alapszik. Az érintésmentes hőmérséklet érzékelés egyik lehetséges módja az infrakamerás térképezés. A speciális kamera képfelvevő egysége a távoliinfravörös tartományba eső fotonokra érzékeny, így láthatóvá válik a testek hőkibocsátása.

A DIGITÁLIS ELEKTRONIKA OKTATÁSÁBAN SIMULATION IN TEACHING OF DIGITAL ELECTRONICS. BALÁSHÁZI BÉLA főiskolai adjunktus VERES GYÖRGY főiskolai adjunktus - PDF Free Download

logikai áramkör szimulátor 20

Egy FPGA áramkörben a rugalmas konfigurálhatóságot biztosító erőforrások a chipnek mintegy 90-95%-át foglalják el. 111 8-1. ábra Az FPGA áramkörök felépítése A különböző konfigurálható erőforrások állapotát a működés során tárolni kell. Erre szolgál az ún. konfigurációs memória, amelynek fizikai megvalósítása többféle lehet. A legelterjedtebb megoldás az SRAM típusú memória, amelynek legfőbb jellegzetessége, hogy illékony, vagyis tartalmát kikapcsolás után nem őrzi meg. Ha a konfigurációt a tápfeszültség elvétele után is meg kell őrizni, EEPROM, FLASH vagy antifuse-alapú konfigurációs memóriára van szükség. Ezek a megoldások az SRAM-alapúnál drágábbak, de bizonyos esetekben alkalmazásuk elkerülhetetlen. 8. 8. 1. Konfigurálható huzalozási erőforrások Konfigurálható kapcsolók Minden konfigurálható technológia alapja a két vezeték között megvalósított, konfigurálható összeköttetés. Technológiailag a probléma sokféleképpen kezelhető, a legfontosabb megoldásokat a 8-2. ábra mutatja be. 112 8-2. ábra Konfigurálható összeköttetések megvalósítási lehetőségei: maszk-programozás (a), transmission-gate (b), anti-fuse (c) Az ún.

  • Eladó vizsla győr moson sopron megye
  • Logikai áramkör szimulátor játékok
  • Zoldseges csirkemell receptek
  • Logikai áramkör H-váltóhoz (autós szimulátor) - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
  • Digitális áramkör szimuláció - TINA