STM32网络通信之DM9000A电路设计


1 总体描述:
DM9000A的PHY 能够以10BASE-T 的标准在UTP3\4\5或者以100BASE-T的标准在UTP5上接口通信。它的自动协商功能是够自动配置DM9000A最大地发挥出自身性能。它同时支持IEEE 802.3X全双工数据流通信。
2、结构图:
1 总体描述:
DM9000A的PHY 能够以10BASE-T 的标准在UTP3\4\5或者以100BASE-T的标准在UTP5上接口通信。它的自动协商功能是够自动配置DM9000A最大地发挥出自身性能。它同时支持IEEE 802.3X全双工数据流通信。
2、结构图:
STM32F413/423系列微控制器在DFSDM(Sigma-Delta调制器的数字滤波器)的顶层实现了专门的机制,可支持以下功能:
• 同步两个DFSDM滤波器
• 脉冲跳频
脉冲跳频是指器件可以动态调整每个麦克风的PDM(脉冲密度调制)延迟,而不必增加任何外部延迟线。使用脉冲跳频功能的音频应用包括波束成形和声源定位。
单片机晶振旁边两个对地电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。
一般单片机的晶振工作于并联谐振状态,也可以理解为谐振电容的一部分。它是根据晶振厂家提供的晶振要求负载电容选值的,换句话说,晶振的频率就是在它提供的负载电容下测得的,能最大限度的保证频率值的误差。也能保证温漂等误差。两个电容的取值都是相同的,或者说相差不大,如果相差太大,容易造成谐振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振 。晶振负载电容值指的是晶振的交流电路中参与振荡与晶振串联或者并联的负载电容值。晶振的电路频率主要是有晶振自身决定,既然负载电容参与电路振荡,肯定会对频率多少起到微调作用。负载电容值越小,振荡电路就会反而越高。
差分信号
差分信号(Differential Signal)在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么令它这么倍受青睐呢?在 PCB 设计中又如何能保证其良好的性能呢?
2.1.印制电路板
印制电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)在电子设备中是电子元器件的载体,提供机械支撑和电气连接,并保证电子产品的电气、热和机械性能的可靠性。为自动焊锡提供阻焊图形,为电子元器件安装、检查、维修提供识别字符和图形。
中断是一种请求,能够使单片机暂停运行主程序,转而执行称为中断服务程序(Interrupt Service Routine,ISR)的任务。通常,中断向量由中断处理程序中包含的多个中断源共用。发生中断时,处理程序内部将扫描中断标志以确定中断源,然后调用该中断源的ISR。向量中断控制器模块提供了一种替代方案,即使用中断向量表(Interrupt Vector Table,IVT)。
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十个不要:
1、不要第一句话就说:给个代码吧!你应该想想为什么。当你自己想出来再参考别人的提示,你就知道自己和别人思路的差异。
2、初学者请不要看太多的书,那会误人子弟的。先找一本好书系统的学习,很多人用了很久都是只对部分功能熟悉而已,不系统还是不够。
3、看datasheet(数据手册)和用户指南(user guide),不要因为很难,而自己又是初学者所以就不看;datasheet永远是最好的参考手册,虽然它的文字有时候很难看懂,或者不够直观。
4、不要被一些专用词汇迷惑,最根本的是先了解最基础的知识。
5、不要放过任何一个看上去很简单的小问题--他们往往并不那么简单,或者可以引申出很多知识点;不会举一反三你进永远学不会。
6、不要以为知道一点东西就以为懂了,这并不能说明你会用,会用是需要实践和时间积累的。
7、不要放弃,入门并不难,难得是长期坚持实践和不遗余力的学习和实践。
8、不要只看书,看再多的书是学不会用的,要多实践,多动手。
9、不要老是把时髦的技术挂在嘴边,还不如把基本的技术记在心里。
10、在任何时刻都不要认为自己手中的书已经足够了。
三个必须要:
这是一个在逻辑设计中注意事项列表,由此引起的错误常使得设计不可靠或速度较慢,为了提高设计性能和提高速度的可靠性,必须确定设计通过所有的这些检查。
可靠性
1. 为时钟信号选用全局时钟缓冲器BUFG!
不选用全局时钟缓冲器的时钟将会引入偏差。
2. 只用一个时钟沿来寄存数据
DLP技术是一种利用数字微镜器件(DMD)调节光线的微机电系统(MEMS) 技术。DMD的每个微镜都在屏幕上代表一个像素,并且独立进行调节,与色序照明保持同步,从而打造令人惊叹的显示效果。DLP技术支持全球许多产品的显示,从数字影院投影机到智能手机。