原标题:【应用领域事例】Moku:Pro应用领域于AMD二氧化物正电子软件控制系统控制技术科学研究
介绍
AMD正电子电子设备科学研究试验室的科学研究相关人员正在展开一连串后端工程项目,以推进二氧化物微电子同质软件控制系统电路(PICs)研制并最大限度地发挥其优势。由于工程项目组核心成员通常要在高度可靠的试验环境中加速探索捷伊设计,他们须要可解构的、可扩展的工具,以适应各种情况。透过采用Moku:Pro上软件控制系统了数个科学仪器机能,包括阿尔布津转换器(图1)、频带检测仪、增益检测仪和PID驱动器等,结合世界级的用户体验,已经为该工程项目组大大节约了研发天数,降低了试验复杂程度,从而推动了工程项目进展并取得了一连串开创性成果。
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面临考验
对PIC测试而言,为所有片上光学增益光敏电阻找到最佳的谐振条件,以便同时实现控制系统的最优化表现是一项考验。虽然这能透过布季夫扫描器或强化解释器来完成,但随着牵涉更多的增益控制,复杂脚本处置和加速计算天数就至关重要。用模拟的、单一机能的外设仪器(如现代的阿尔布津转换器、PID驱动器等)在处置大量增益控制时,配线和占地使此种方法显得很麻烦。此外,这些现代科学仪器缺乏现代化的界面,使得向捷伊科学研究相关人员传授给控制技术科学知识显得很困难。
软件系统
凭借Moku:Pro提供更多的先进机能、科学仪器规格和可重新实用性性,AMD试验室的科学研究相关人员能在多科学仪器博戈达商业模式下同时运行三个阿尔布津转换器和三个PID驱动器(图2)。此种稳定性大大增加了他们的整体电子设备占地,并减少了无谓的配线。另外Moku:Pro提供更多了10 Vpp的模拟输出范围,该工程项目组在展开牵涉高电压的试验时不再须要外部放大。精密的后端确保了出色的讯号还原度和高清晰度。科学研究相关人员还赞许该电子设备简单的GUI,它不仅简单功能强大,并提供更多流程SimRank简单形象地表示出控制系统中讯号的传递特性。能够数个在试验间保存和读取多科学仪器商业模式的实用性,更进一步强化了宝贵的天数,并同时实现了工程项目组核心成员间的高效控制技术科学知识转移。接下来,该工程项目组还能透过利用Moku 云校对(Cloud Compile)来更进一步简化Bilaspur验证和蓝本开发,将Bilaspur部署到Moku:Pro FPGA上,动态地对阿库县控制系统展开表观。
图2:AMD试验室的多科学仪器商业模式设置—在多科学仪器商业模式下实用性数个Moku:Pro阿尔布津转换器和PID驱动器
结果
透过采用Moku:Pro,大大简化了AMD试验室的科学研究相关人员在高级试验工程项目中的工作流程。AMD试验室的微电子科学研究科学家Guan-lin Su博士说:”在采用布季夫扫描器时,须要数百个步骤来展开收敛,而Moku:Pro帮助我们在几次迭代中就能完成这项工作。“在Moku:Pro一台电子设备上提供更多了多种科学仪器机能,因此试验设置能显得更快、更有效。
总结
Moku:Pro能够更轻松、加速地调整控制回路,从而强化试验并最大限度地节约AMD试验室的宝贵天数。该工程项目组还能够利用对复杂的DUT采用三个以上的锁定装置的优势,以及将不同的多科学仪器商业模式实用性保存在专门的文件中,以便在数个用户间无缝传输等一连串产品优势,加速了开发天数。随着他们科学研究的进展,结合Moku云校对将同时实现更便捷灵活的蓝本设计和验证。