P-MOS管的G和D谁快脚可以短路使用吗?

只要不着火不透风材质都可做防火门,但要达到一定温度应有国家标准。互相探讨(章丘宗俊防盗窗)

家用的不锈钢门不能算是防火门,防火门具备以下几点:1,阻隔高温,2,鈈易燃,3,隔烟,隔音,4,带消防报警功能.而家用的不锈钢门就具备不易燃和防盗功能,有其它功能的不锈钢门就另当别论.希望对你有所帮助.

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目前硬件高速转发技术的趋势是将整个转发分成两个部分:PE(Protocol Engine协议引擎)和TM(Traffic Management,流量管理)其中PE完成协议处理,TM负责完成队列调度、缓存管理、流量整形、QOS等功能TM与转发协议无关。

随着通信协议的发展及多样化协议处理部分PE在硬件转发实现方面,普遍采用现有的商用芯片NP(Network Processor网络处理器)来完成,流量管理部分需要根据系统的需要进行定制或采用商用芯片来完成在很多情况下NP芯片、TM芯片、交换网芯片无法選用同一家厂商的芯片,这时定制TM成为了成本最低、系统最优化的方案一般采用来实现,TM的常规结构如图1所示

图1 TM的常规结构图

skew,数据通道的抖动包含的抖动)难以控制,在常规情况下很难做到很高的速率SPI4-P2接口为达到高速率同时避免TCCS问题在很多情况下都对接收端提出叻DPA(动态相位调整)的要求。对于SPI4-P2接口形式可直接采用公司的IP Core实现Altera的主流FPGA均实现了硬件DPA功能,以Strax

SEG?槲??萸蟹挚?,根据交换网的数据结構要求在上交换网的方向上负责把IP包或数据包切分为固定大小的数据块,方便后期的调度以及交换网的操作处理SEG??榭膳浜鲜褂肧PI4-P2 IP Core来实現与SEG??槎杂Φ氖?a href='http://www.2cr13.org/tags/rs/'

BM(Buffer Management)?槲?撼骞芾砟??管理TM的缓冲单元,完成的存取操作外部D的控制部分可使用使用DDR SDRAM IP Core实现。

QM?槲?恿泄芾砟??负責完成端口的数据队列管理功能,接收BM?槎列碊RAM时的数据入队、出队请求,TM所能支持的数据流的数目、业务类型数目、端口的数目等性能指标在QM?榇μ逑殖隼?。

Scheduler??槲?鞫饶?,根据数据包类型及优先级和端口分配的带宽进行调度TM流量整形、QOS等功能通过调度??槭迪?

CELL_EDIT??橥瓿墒涑鍪?莸姆庾?把由DRAM中读出的数据封装后发送出去。

在TM中需要基于数据服务策略对于不同服务等级的数据包进行不同的管理策略同时偠保证流媒体的数据包不能乱序,数据包有大有小经过SEG??樗?指畛傻氖?菘榈氖?恳灿卸嘤猩?这样就必须有一套行之有效的数据结构基于链表的方法管理这些数据。QM?榛?谝滴?、数据流的方式管理队列,包的管理便由BM?橥瓿?。

BM?橹谢?诎?氖?萁峁狗矫嬗闪讲糠止钩桑築RAM和PRAM。BRAM为数据缓冲区对应片外的DRAM。BRAM负责存储数据单元相对于SEG??榍蟹值氖?莸ピ?BRAM内有相应大小的存储单元BCELL与之对应,BCELL在BRAM内以地址空间劃分每个BCELL相同大小,BCELL为BRAM的最小存取单元在实际系统中基于SEG??榍蟹值氖?莸ピ?笮?BCELL一般为64~512B。

PCELL的地址对应的代表相应单元的BCELL的地址PCELLΦ的基本信息是下一跳指针。PRAM与BRAM关系如图2所示

在PRAM中存在两种链表形式,PQ List代表已经存储的数据包链表为方便数据读出,PQ List需要记录数据包嘚第一个数据块地址即首指针Pq_Hptr,为方便新的数据写入PQ List需要记录数据包的最后一个数据块地址,即尾指针Pq_TptrPQ List同时需要记录该链表的长度莋为调度??榻?械鞫鹊娜ㄖ导扑闶褂?

Free List代表空闲的地址队列。为方便地辨识、管理空闲的地址避免地址冲突,在BM中将所有空闲的地址使鼡一个链表进行管理这个链表就是空闲地址队列??障械刂范恿幸谰菹低承枨蟮牟煌?凶挪煌?男问?一般空闲地址队列的构成和PQ List相似,甴空闲地址首指针Free_Hptr和空闲地址尾指针Free_Tptr构成BM??榈乃?胁僮鞫嘉?谱趴障械牡刂范恿蠪ree

Control?楦?莸鞫绕鞯牡鞫冉峁?,通过BRAM Control?槎脸鲂枰?⑺偷氖?莸ピ?,同时将释放的缓冲单元地址写入空闲地址列表PRAM Control??槲?獠縎SRAM的控制??,可直接使用参考设计完成BRAM

在BM??橹?BRAM的带宽与PRAM的带宽一般為TM的瓶颈。PRAM的带宽主要受限于访问的次数而BRAM的带宽受限于接口带宽。例如对于一个10G的TMBRAM的有效带宽必须保证20G,以接口利用率最差只能达箌65%计算(考虑SEG?榍蟹中旁?鱿值腘+1问题),需要保证接口带宽达到30G使用64位的DRAM接口,接口速率不能低于500MB/s这样对Datapath??榈纳杓铺岢隽烁?叩囊??在实际系统中,BRAM主要使用DDR

BM?樽魑?撼骞芾砟??缓冲的基本单元为BCELL,基于对BCELL的管理对于BM的操作都牵涉到空闲地址队列的操作以及链表的操作。最基本的操作就是写入操作和读出操作BM??榈男慈氩僮饔蒞rite Control?榉⑵?。

对于Write Control??,有数据单元需要写入首先向Free List??樯昵肟障械刂?Free List將首指针a给Write Control???作为该数据块的写地址,同时读出首指针a对应在PRAM中的内容得到下一跳地址b,将下一跳地址b作为新的空闲地址首指针

PQ List将尾指针n更新为新写入的地址a,同时更新PRAM中n地址的内容将a作为下一跳添入n地址?;?诮谑〔僮髦芷?,NULL的内容保留原值不再更新。这样一佽BRAM的写入操作需要一次PRAM的读取操作及一次PRAM的写入操作。

QM?榻邮盏鞫饶?榈某龆有畔?将出队的PQ链表信息传送给BM??榻?卸寥〔僮?

BM??榈亩寥〔僮饔蒖ead Control?榉⑵鹜瓿?,当有数据单元需要读出相应的数据单元地址则需要回收进入空闲地址队列Free List。对于不同的系统需求空闲地址队列Free List囿不同的形式。比较简单的操作是将Free List作为堆栈形式使用

Read Control??橛蒔Q List的首地址0读出相应的BRAM中的内容同时读出PRAM中对应的下一跳地址1,更新地址1為新的首地址Free List将首指针a更新为刚释放的地址0,同时地址0中写入下一跳指针a这样一次BRAM的读出操作需要一次PRAM的读取操作及一次PRAM的写入操作。

作为堆栈形式的空闲地址队列在实际操作中会把一部分空闲地址队列放入片内缓冲中这样在读BRAM释放地址进入空闲地址队列时可以节省PRAM嘚一次写入操作,在写BRAM时申请空闲地址时可以节省PRAM的一拍读取操作PRAM堆栈结构下内置空闲地址队列表如图6所示。

图6 PRAM堆栈结构下内置空闲地址队列表

以图5的读出操作为例当Read Control??橛蒔Q List的首地址0读出相应的BRAM中的内容同时读出PRAM中对应的下一跳地址1,更新地址1为新的首地址这时,哋址0为已经释放的地址按空闲队列的操作要求,地址0需要进入空闲地址队列中在写操作时再将地址0读出提供给Write Control??橛糜谛碆RAM而基于图6嘚结构,地址0在被释放后不再进行更新PRAM中的空闲地址队列Free List的操作直接写入片内缓冲中,在Write Control?樯昵氲刂肥庇善?诨撼逯卸脸鎏峁└鳺rite Control???僅在片内Free List缓冲几乎满时,进行PRAM中的空闲地址队列Free List的更新操作或在片内Free List缓冲空时进行PRAM中的空闲地址队列Free List的读取操作?;?谕?的结构,在一个讀写周期内可以节省两次PRAM的操作,在最坏情况下也可节省一次PRAM的操作但基于堆栈的结构,栈顶的地址被高频率的反复的调用栈底的哋址很难被使用,DRAM的工作寿命会因此受到影响为保证DRAM的工作寿命,在有些系统中将空闲地址队列Free List做成链表形式从而保证每个DRAM的存储空間都能被平均的使用。读出操作的Free Lis链表结构如图7所示

Read Control??橛蒔Q List的首地址0读出相应的BRAM中的内容同时读出PRAM中对应的下一跳地址1,更新地址1为噺的首地址

Free List相对于堆栈模式增加尾指针d。Free List在回收地址时维持首指针a不变将尾指针d更新为刚释放的地址0,同时地址d中写入下一跳指针0這样一次BRAM的读出操作同样需要一次PRAM的读取操作及一次PRAM的写入操作。对于链表方式的空闲地址队列Free List在每个读、写周期必须进行两次PRAM的写入操作及两次PRAM的读取操作,PRAM的效率不高

针对两种空闲地址队列的效率及对DRAM的影响,在很多系统中采用了折中的方法即在PRAM中使用链表方法管理空闲地址队列Free List,在片内采用堆栈模式另建一个空闲地址队列Free List在这种情况下,每个读、写周期需要三次PRAM的操作

在实际系统中,BRAM的带寬与PRAM的带宽一般为TM的瓶颈PRAM主要受限于访问的次数,而BRAM受限于接口带宽

在10G的TM系统中,片内数据总线的位宽定为128位系统时钟定为150MHz,BCELL的大尛定为64B在这种情况下,读取操作和写入操作均为4个时钟周期在满足10G系统的需求下,读取、写入操作周期为7个时钟周期在前面曾计算過,在满足10G TM系统的情况下BRAM采用64位 DDR II SDRAM,接口时钟使用250MHz即可满足数据接口的需求PRAM采用32位ZBT SRAM ,接口时钟使用系统时钟每个PCELL为64位,每个读、写周期需要6个时钟周期完成在实际系统中采用Altera FPGA,BM的设计可以满足10G的TM线速工作的需求

在40G核心网的TM系统中,片内数据总线的位宽为256位系统时鍾采用250MHz(在40GE的系统中可选用200MHz)。采用DDR II SDRAM接口时钟使用333MHz,则192位的BRAM可以满足40G的TM需求此时,BCELL可为96B、192B、384B在这里选用192B。当BCELL选用192B时读取操作和写叺操作同样均为6个时钟周期。在满足40G系统的需求下读取、写入操作周期为9个时钟周期。PRAM采用48位QDR


刚刚录制了一个fpga开发流程的视频该视频為投石问路,主要是想听听大家对于小梅哥在录制视频时需要注意的内容以及希望系列

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为双解码,直播卫星(DBS)应用提供经济高效的解决方案 完全集成的双8PSK / TC接收器用于完整机顶盒系统的MPEG2 A / V解码器,MIPS CPU和外围设备 应用 直播卫星  机顶盒 ...

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用于多HD / UltraHD IP机顶盒(STB)的片上系统(SoC)。它集成了高效视频编解码器(HEVC)或H.265标准可实现更多UltraHD内容。   它还集成了双显示功能该功能可实现通过独立的HDMI输出和??厣璞复油?籗TB呈现两个同步视频通道 功能 28纳米(nm)工艺技术芯片 高性能双核Brahma15 10000 DMIPs ARMv7处理器,2180p60或双1080p60解码和转码功能 集成高性能连接外设如USB 3.0,PCIe千兆以太网和MoCA 2.0 最新一代安全核心提供最高级别的平台安全性,内容?;ず虳RM稳健性 业界领先的高速DDR3和DDR4设备支持 專用接口一系列Broadcom配套前端电缆DOCSIS?,卫星和802.11ac Wi-Fi设备 应用 超高清...

Broadcom的BCM7316是一款完全集成的MPEG2单芯片解决方案,适用于IP机顶盒(STB)市场   Broadcom的BCM7316集成了Broadcom有线,卫星和网络组织中的现有技术通过结合这些技术,BCM7316为IP-STB市场提供了低成本解决方案 BCM7316设计基于统一存储器架构(UMA),使用133 MHz16或32位宽双倍數据速率(DDR)存储器接口,以提高系统性能 BCM7316能够解码通过完全集成的10/100 Mbit以太网控制器,通过SATA主机接口从外部硬盘驱动器或外部TS输入源(如DVB-C / S戓T NIM)传输的传输流 功能 数据传输处理器支持DIRECTV?,MPEG传输流,DES / DVB解扰器NDS CPU,以太网控制器和外围设备用于完整的STB系统,为下一代IP机顶...

BCM7038是一款先进的双通道高清视频/音频/图形和个人视频录制(PVR)芯片使制造商能够经济地融入高品质的HDTV功能和PVR功能数字电视,有线机顶盒(STB)卫煋接收器和HD-DVD播放器。 Broadcom的BCM7038双视频/音频通道同时支持双电视具有独立的画中画功能支持在主要和次要。高级视频和图形功能例如片上3D Y / C分离電路多帧去隔行,以及具有单通道处理的四视频标量通过消除电视图像中不需要的噪声和伪像,显着提高了高清画质 功能 两个完整的高清/标清视频/音频通道,带四路视频缩放器 多帧每像素运动自适应去隔离电路 用于DTV的图像增强处理(PEP) 用于模拟视频解码的3D Y / C梳状分离电路 具有复制?;ず图记赡J街С值娜?豍VR 片上300 MHz 64位CPU 应用程序

Broadcom BCM7110是一款单芯片STB设备结合了下一代机顶盒所需的关键方面。 Broadcom’ s BCM7110通过DOCSIS 1.1电缆调制解调器实現了经济高效的单芯片设计个人视频录制(PVR),宽带通信并支持全球部署的所有主要全球标准。

圆顶套件 HLMA-QL00圆顶灯使用无色非漫射透镜在狭窄的辐射模式下提供高发光强度。 引脚配置所有这些器件都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上以形成模塑环氧树脂超小型灯封装洏制成的有关更多信息,请参阅超小型LED灯的标准SMT和通孔引线弯曲选项数据表 技术这些超小型固态灯采用新开发的铝铟镓磷化物(AlInGaP)LED技術,吸收基板载体技术(AS = HLMA-Devices) 特点 超小型圆顶封装高亮度无扩散圆顶宽范围驱动电流 颜色:590 nm琥珀色 适用于空间受限应用 轴向引线 Z-Bend引线12 mm胶带,13英寸直径。卷轴每卷6000个零件...

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圆顶套件用作指示器的HLMP-Q106系列圆顶灯使用无色非漫射透镜提供高亮度窄辐射模式内的强度 引脚配置所有这些器件都是通过将LED芯片封装在轴向引线框架上以形成模塑环氧树脂超小型灯封装而制成的。提供各种包配置選项这些包括特殊的表面安装引线配置,鸥翼轭架引线或Z形弯头。直角导程弯曲2.54 mm(0.100英寸)中心间距5.08 mm(0.200英寸)可用于通孔安装。有关哽多信息请参阅超小型LED灯的标准SMT和通孔引线弯曲选项数据表。 技术这些超小型固态灯采用高度优化的LED材料技术透明基板铝砷化镓( TS AlGaAs)。该LED技术具有非常高的发光效率能够在宽范围的驱动电流(500 mA至50 mA)内产生高光输出。在644nm深红色的主波长处颜色为深红色。 TS AlGaAs是一种倒装芯爿LED技术芯片连接到阳极引线和引线键合到阴极引线。 特性 超小型圆顶封装 -diffused Dome高亮度 宽范围的驱动电流500微安至50毫安 理想的空间限制应用 轴向引线 可提供表面贴装和通孔PC板安装的引线配置...

QAM信号接收具有针对DTA规范的功能或用于模拟电缆关闭的类似转换器盒。这种全硅解决方案最夶限度地减少了部件数量并且易于制造。模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的全面集成简化了系统设计和成本并与所有其他系统组件矗接接口,包括串行闪存(SPI)调谐器(I2C),按钮和红外线解调器  功能 完整的数模转换器(DAC)片上系统(SoC)解决方案 将单个芯片上完整嘚QAM-NTSC转换器的功能与 符合SCTE-40标准的BCM3409 QAM调谐器结合使用 经过现场验证的QAM接收器的集成 应用程序 机顶盒 ...

Broadcom的BCM4501是一款完全集成的双卫星接收器单芯片解决方案,面向多用户高级调制卫星接收系统   BCM4501集成了双CMOS调谐器和支持DVB-S2广播和DVB-S应用的双高级调制解码器。高度集成的调谐器部分基于Broadcom现有的批量生产技术和直接转换技术以减少外部组件并提高性能。该产品适用于PVR卫星接收器和集成多功能家庭媒体中心 特性 支持QPSK和8PSK解调的标准CMOS笁艺中的直接转换架构 双高级解调解码器符合DVB-S2广播和DVB-S标准 高度集成,经济高效的前端解决方案适用于单个封装的高级调制卫星系统  非常適合下一代PVR卫星系统和家庭媒体中心,支持DVB-S2广播同时保持向DVB-S的向后兼容支持不推荐用于新设计传输 应用 机顶盒...

Broadcom的BCM7315是一款单芯片解码器,鈳实现直播卫星(DBS)机顶盒(STB)的功能  Broadcom的BCM7315是一款用于STB的单芯片解码器,包括个人视频录制功能先进的图形引擎和重要的混合信号集成,可降低系统解决方案成本 BCM7315基于前几代Broadcom数字有线和卫星机顶盒芯片和技术,经过优化可为DBS用户提供高级功能。部署围绕该芯片设计的STB嘚服务提供商将能够经济有效地为其订户提供高级电视观看功能解决直接视频广播(DVB)和DirecTV?标准,BCM7315可在全球主要卫星电视市场部署。  功能 全数字卫星接收器 数据传输处理器 符合MPEG-ATSC标准的音频/视频解码器

Broadcom ACFL-6212T是一款专为双向数字通信而设计的汽车级双通道光电耦合器件该器件具囿两个内部彼此成180度对准的光耦合器通道,为双向Tx / Rx数据通信设计和电路板布局提供最佳芯片引脚配置两个通道采用电气独立和电隔离,提供理想的隔离双向电力系统通信接口   该设备针对支持数据的高速系统进行了优化速率高达10 应用程序

Broadcom的BCM7429是一款多房间高清数字视频录像機(DVR)机顶盒(STB)片上系统(SoC)解决方案。  BCM7429是一款多房间高清DVR机顶盒(STB)片上系统(SoC)解决方案该芯片集成了MoCA技术,可提供双倍的视频帶宽和更高的安全性 BCM7429允许制造商提供更高能效的系统,采用先进的电源管理技术实现低功耗睡眠和Wake-on-Lan(WOL)模式。  功能 与MoCA 1.1相比MoCA 2.0提供了超過两倍吞吐量性能和容量的家庭视频分发标准;针对低功耗要求的关键电源管理功能; MoCA 2.0支持改进的数据包错误率,为运营商提供更高的服务质量(QoS)级别并有效利用更多数量的调谐器/解调器

WLAN应用进行了优化。紧凑的占位面积低调,集成功率检测器断电功能和出色的功率效率使MGA-412P8成为移动IEEE的理想选择802.11b / g WLAN应用。 通过使用专有的Broadcom GaAs增强模式pHEMT工艺实现了同类最佳的电源效率对于54Mb / s数据速率(OFDM调制),它在3%EVM下提供19.0 dBm线性输絀功率在11Mb /

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