LDs Should Be Powered By Constant Current Sources

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半导体激光二极管是非常脆弱的,使用不当会导致损坏。过热和过流会使激光二极管在短时间内发生急剧光衰或当场损坏。
激光二极管对过压/过流的响应非常迅速,短时间(ns级别)的过载也会导致损坏,这一点尤其值得注意。
与普通的二极管一样,激光二极管也具有相当陡峭的I-V曲线,这意味着,当供电电压稍微偏离额定电压时,电流将急剧变化,甚至烧毁。更为严重的是,随着温度的变化,激光二极管的额定工作电压和额定功率也在变化。因此,恒压源不可靠,而恒流源是最佳选择。
激光二极管对灰尘敏感,因此确保您在超净室中组装镜组。
激光二极管对回光敏感,确保您的光纤接头或者镜片有足够低的反射系数,这往往可以通过镀膜实现。

Advanced Versatile Handheld Oscilloscope

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我们一直致力于设计小型的紧凑的手持多功能示波器,这样做的目的基于以下几点:
  1. 仪器过大的体积占据太大的空间,不利于实验的开展。
  2. 很多测量,例如工厂环境、汽车维修、户外操作、空旷区域测试无线模块等,需要便携性的仪器。
  3. 学生需要低成本小巧的示波器,便于带到家中或者学校。
我们设计过若干多功能手持示波器,通常至少包括示波器、信号源和可调电源三个功能。
更早的时候,我们做过的一些低成本示波器的原型。
我们还打算制作一个大型的台式示波器,具有非常多的输入输出,用在生产线的在线测量。

Made an RFID Tester – for HF&UHF Tags

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高频射频卡的应用非常广泛,例如金融支付、人员出入管理、产品溯源、车间定位、巡检记录等。
该品卡主要工作于13.56MHz频段,包含多个协议种类,例如15693、14443A\B等。
射频卡的射频性能和协议一致性测试是射频卡和读写器设计和生产过程中的重要环节。
我们使用Xilinx的FPGA实现了一款低成本的RFID特性测试仪,并配合C#上位机软件。
The parameters are as follows:
① Spartan 3E-1200K main controller, onboard RAM and ROM.
② The highest rate of the UART interface is up to 1.5Mbps, which is used for PC communication.
③ 0-30MHz arbitrary waveform generator, built-in 165Msps 12bit DA converter, which can provide the voltage range of 50mVp-p to 10Vp-p between the frequency of 0-15MHz.
④ The 100MH bandwidth 12bit AD converter can perform low-pass and band-pass sampling.
⑤ Used for 13.56MHz ISO15693, ISO14443 and other high-frequency RFID transceiver test, signal modulation and demodulation analysis, and  carrier generation.
⑥ It can be used for the processing and analysis of 915MHz baseband signals or down-conversion signals.
测试仪的设计非常复杂,甚至包含更高频率的频率分析、调制分析、协议分析等内容。
Based on this equipment, we have developed another very high-end RFID test board, using the 14-layer microwave Rogers PCB and Xilinx SOC chip ZYNQ, which contains ARM A9 processors and a powerful FPGA. It supports the QAM modulation and demodulation with frequencies up to 2.4GHz carrier. Besides, we also designed a circular polarization cut-angle microstrip antenna for 915MHz.
VHDL设计的FPGA模块框架。

Local Multipoint Transport Protocol(LMTP)

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LMTP是我们设计的仪器内可插接式总线结构和通信协议,本协议适用于工控设施、仪器仪表内部等局部多点高速通信场合。
它的特点在于:
※  400MB/S峰值速率
※  最多32设备接入(W=32时)
※  总线共享、时分复用
※  可适用“一主多从”或 “对等方式”
※  异步请求,同步传输
※  单次/突发模式/DMA传输
※  低功耗,时钟仅在传输时有效
※  可外部配置总线地址/牌号
※  可选串行配置总线,热插拔支持
LMTP v2不规定总线宽度及基地址位数,即适用于如【8/16/32】位情况,但同一传输系统中各设备须保持一致,本协议默认以32位、3位基地址系统为例说明;LMTP v1亦不规定传输电平,但同一传输系统中各设备亦必须保持一致。
LMTP v2包括高速并行线路及串行配置线路两部分,串行配置线路等同于标准异步收发UART逻辑,本文档主要介绍高速并行线路。固定配置的高速设备可以单独使用高速并行线路,无需高速传输的低速设备可以单独使用串行配置线路。LMTP v1特别适用于多[MCU/APU+FPGA]架构的设备通信。

总线符号

含义

默认电平

有效电平

RAD

请求/地址/数据公共总线

非驱动弱上拉

请求期间低电平发起传输请求;传输期间推挽有效

OCPY

总线占用标志

非驱动弱上拉

低电平标志总线被发起设备占用;【OCPY逻辑与RVD】有效表示总线被占用

CMD

总线命令

非驱动弱上拉

传输期间推挽有效

CLK

总线时钟

非驱动弱上拉

总是由发起设备驱动,第一个下降沿确保地址建立;传输完成后产生一个额外周期后恢复高电平

RVD

远端设备回应数据有效,即”读”有效

非驱动弱上拉

低电平表示远端设备正驱动总线

WVD

发起设备驱动总线有效,即”写”有效

非驱动弱上拉

低电平表示发起设备正在驱动总线

INT

中断请求

 

非驱动弱上拉

低电平表示有设备发起中断请求,该线路采用OC形式,只可驱动为低

RST

总线设备复位

非驱动弱上拉

低电平器件所有设备复位

TX

可选串行配置发送

驱动为高

低电平起始位有效

RX

可选串行配置接收

非驱动弱上拉

低电平起始位有效

基于LMTP的示例板卡设计: