一种基于SRAM型FPGA的实时容错自修复系统设计概述-随着航天技术的发展,空间任务日益复杂化、多样化,未来航天系统对处理器的性能要求越来越高。在一些航天设备如星载 ATP 等系统的电子模块设计中,基于 SRAM 的现场可编程门阵列(FPGA)得到了日益广泛的应用。空间环境中的电子系统设计,不仅要满足高性能,而且其数据处理、传输和控制的准确性和可靠性也必须得到保证。对于机载、星载、空间武器和其他空间应用电子系统,往往暴露在形形色色的电磁辐射环境中,如α粒子、宇宙射线、外太空强辐射等等恶劣环境,加之一些电子系统工作在地面的高电磁辐射环境中,这些辐射环境中充满了各种高能粒子,高能粒子撞击工作中的电子器件会引发辐射效应,如单粒子翻转(SEU)等,并导致器件发生故障,由辐射效应引起的软错误是导致空间环境中电子系统失效的重要原因之一[1]。
本站为您提供的PCB工程师需要了解的过孔相关四大事,在一个高速印刷电路板 (PCB) 中,通孔在降低信号完整性性能方面一直饱受诟病。然而,过孔的使用是不可避免的。在标准的电路板上,元器件被放置在顶层,而差分对的走线在内层。内层的电磁辐射和对与对之间的串扰较低。必须使用过孔将电路板平面上的组件与内层相连。
基于陀螺仪的姿态角存储测试实现方案的研究-研究存储测试技术之后,设计了存储测试系统。体积微小和测量时不需要引线即不需要对外界的电磁辐射是他的最突出特点。在动态参数的存储测试领域,测试仪要随被测体一起运动,要求测试系统具有体积小、功耗低及抗高过载等特点,下面将结合系统设计阐述这些要求的相应解决措施。
基于MSP430F149型FLASH单片机实现微波辐射成像系统的设计—–在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计来探测、接收被测目标、背景在微波波段的电磁辐射,并把接收到的辐射信号按比例用伪彩色图像直观地显现出来的系统称为微波辐射成像系统。