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28 nm Polarfire FPGA单粒子瞬态脉冲宽度检测技术研究
1
作者
杨华锦
陈伟
+4 位作者
郭晓强
汤晓斌
陈飞达
张凤祁
王坦
《现代应用物理》
2023年第4期176-183,共8页
本文依据28 nm Polarfire FPGA内部资源布局特点对两种SET脉冲宽度检测电路进行结构设计。以故障注入方式,从时间分辨率、检测精度、宽度测量阈值、死时间以及资源占用这5个TDC电路功能指标出发,研究两种SET脉冲宽度检测电路的差异,并...
本文依据28 nm Polarfire FPGA内部资源布局特点对两种SET脉冲宽度检测电路进行结构设计。以故障注入方式,从时间分辨率、检测精度、宽度测量阈值、死时间以及资源占用这5个TDC电路功能指标出发,研究两种SET脉冲宽度检测电路的差异,并分析影响SET脉冲宽度检测电路的因素。结果表明:在Polarfire FPGA中,当两种检测电路的理论SET脉冲宽度检测范围相同时(86~1 000 ps),可变延时脉冲宽度检测电路的资源占用相对较小,但检测精度比抽头延时脉冲宽度检测电路低约43 ps,检测阈值高约200 ps,且存在有1.4 ns的死时间。综合对比结果,在Polarfire FPGA中检测宽脉冲(>344 ps)选用抽头延时脉冲宽度检测电路,而窄脉冲选用可变延时脉冲宽度检测电路进行检测。
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关键词
单粒子瞬态效应
单粒子瞬态
脉冲
宽度
现场可编程门阵列
抽头延时脉冲宽度检测电路
可变
延
时
脉冲
宽度
检测
电
路
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职称材料
题名
28 nm Polarfire FPGA单粒子瞬态脉冲宽度检测技术研究
1
作者
杨华锦
陈伟
郭晓强
汤晓斌
陈飞达
张凤祁
王坦
机构
南京航空航天大学材料科学与技术学院
强脉冲辐射环境模拟与效应全国重点实验室
出处
《现代应用物理》
2023年第4期176-183,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(11690043)。
文摘
本文依据28 nm Polarfire FPGA内部资源布局特点对两种SET脉冲宽度检测电路进行结构设计。以故障注入方式,从时间分辨率、检测精度、宽度测量阈值、死时间以及资源占用这5个TDC电路功能指标出发,研究两种SET脉冲宽度检测电路的差异,并分析影响SET脉冲宽度检测电路的因素。结果表明:在Polarfire FPGA中,当两种检测电路的理论SET脉冲宽度检测范围相同时(86~1 000 ps),可变延时脉冲宽度检测电路的资源占用相对较小,但检测精度比抽头延时脉冲宽度检测电路低约43 ps,检测阈值高约200 ps,且存在有1.4 ns的死时间。综合对比结果,在Polarfire FPGA中检测宽脉冲(>344 ps)选用抽头延时脉冲宽度检测电路,而窄脉冲选用可变延时脉冲宽度检测电路进行检测。
关键词
单粒子瞬态效应
单粒子瞬态
脉冲
宽度
现场可编程门阵列
抽头延时脉冲宽度检测电路
可变
延
时
脉冲
宽度
检测
电
路
Keywords
single event transient
single event transient pulse width
FPGA
tap delay pulse-width detection circuit
variable delay pulse-width detection circuit
分类号
TL71 [核科学技术—辐射防护及环境保护]
TL81 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
28 nm Polarfire FPGA单粒子瞬态脉冲宽度检测技术研究
杨华锦
陈伟
郭晓强
汤晓斌
陈飞达
张凤祁
王坦
《现代应用物理》
2023
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