Strukturierte Komponentendaten · 2026

Linear-Rückkopplungs-Schieberegister

Ein Linear-Rückkopplungs-Schieberegister ist ein Schieberegister, dessen Eingangsbit eine lineare Funktion seines vorherigen Zustands ist, typischerweise implementiert mit XOR-Gattern.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Linear-Rückkopplungs-Schieberegister wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Linear-Rückkopplungs-Schieberegister ist ein Schieberegister, dessen Eingangsbit eine lineare Funktion seines vorherigen Zustands ist, typischerweise implementiert mit XOR-Gattern. In industriellen Anwendungen dient es als Kernrechenelement in CRC-Generatoren und -Prüfern zur Fehlererkennung in Datenübertragungssystemen. Das LFSR arbeitet, indem es Bits durch Flip-Flops schiebt und dabei bestimmte Bits über lineare Rückkopplung zurückführt, um deterministische, aber pseudozufällige Sequenzen zu erzeugen. Das LFSR arbeitet, indem es Bits bei jedem Taktzyklus durch eine Reihe von Flip-Flops (Register) schiebt. Ausgewählte Bits aus der Registerkette werden mit XOR-Gattern kombiniert und auf den Eingang zurückgeführt, wodurch ein Rückkopplungspolynom entsteht. Für CRC-Anwendungen wird das LFSR mit einem Startwert initialisiert, und die Datenbits werden sequenziell durch XOR-Operationen mit dem Rückkopplungspolynom verarbeitet, was zu einem Rest führt, der als CRC-Code zur Fehlererkennung dient.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Linear-Rückkopplungs-Schieberegister ist ein Schieberegister, dessen Eingangsbit eine lineare Funktion seines vorherigen Zustands ist, typischerweise implementiert mit XOR-Gattern. In industriellen Anwendungen dient es als Kernrechenelement in CRC-Generatoren und -Prüfern zur Fehlererkennung in Datenübertragungssystemen. Das LFSR arbeitet, indem es Bits durch Flip-Flops schiebt und dabei bestimmte Bits über lineare Rückkopplung zurückführt, um deterministische, aber pseudozufällige Sequenzen zu erzeugen.

Das LFSR arbeitet, indem es Bits bei jedem Taktzyklus durch eine Reihe von Flip-Flops (Register) schiebt. Ausgewählte Bits aus der Registerkette werden mit XOR-Gattern kombiniert und auf den Eingang zurückgeführt, wodurch ein Rückkopplungspolynom entsteht. Für CRC-Anwendungen wird das LFSR mit einem Startwert initialisiert, und die Datenbits werden sequenziell durch XOR-Operationen mit dem Rückkopplungspolynom verarbeitet, was zu einem Rest führt, der als CRC-Code zur Fehlererkennung dient.
Funktionsprinzip
The LFSR works by shifting bits through a series of flip-flops (registers) on each clock cycle. Selected bits from the register chain are combined using XOR gates and fed back to the input, creating a feedback polynomial. For CRC applications, the LFSR is initialized with a seed value, and data bits are processed sequentially through XOR operations with the feedback polynomial, resulting in a remainder that serves as the CRC code for error detection.
Materialien
Halbleitermaterialien (SiliziumGalliumarsenid)Kupfer-Leiterbahnendielektrische MaterialienVerpackungsmaterialien (EpoxidharzKeramik)
Bit Length
4-64 bits
Package Type
QFP, BGA, SOIC
Clock Frequency
Up to 500 MHz
Operating Voltage
1.8V-5V
Power Consumption
5-50 mW
Einsatztemperatur
-40°C to 125°C
Feedback Polynomial
Configurable
Normen
ISO/IEC 13239ISO/IEC 14443DIN 66259

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Linear-Rückkopplungs-Schieberegister.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Clock signal jitter or skew->Incorrect bit shifting leading to CRC calculation errors->Implement clock distribution networks with balanced delays and use PLLs for clock stabilization
Power supply voltage fluctuations->Bit errors in register states causing incorrect CRC values->Implement voltage regulators with adequate decoupling capacitors and power conditioning circuits
Incorrect feedback polynomial configuration->Non-optimal error detection capability or short sequence length->Validate polynomial selection against industry standards and perform simulation testing

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Single event upset in radiation environments
1
Timing violations at high frequencies
2
Feedback polynomial selection errors
3
Power supply noise affecting bit sequences

Konformität und Prüfung

tolerance
±0.5% clock frequency tolerance, ±2% voltage regulation tolerance
test method
Built-in self-test (BIST), boundary scan testing (JTAG), functional verification with known test vectors, temperature cycling tests

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the primary function of an LFSR in industrial systems?

The primary function is to generate CRC codes for error detection in data transmission and storage systems, ensuring data integrity in industrial communication protocols.

How does the feedback polynomial affect LFSR performance?

The feedback polynomial determines the sequence length and randomness properties. Primitive polynomials generate maximum-length sequences, which are essential for effective CRC error detection capabilities.

Can LFSRs be used for encryption in industrial applications?

While LFSRs can generate pseudo-random sequences, they are not cryptographically secure for encryption but are commonly used for scrambling and CRC generation in industrial data protocols.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Linear-Rückkopplungs-Schieberegister

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Linear-Rückkopplungs-Schieberegister?

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Vorherige Komponente
Lichtquelle/LED (für optische Encoder)
Naechste Komponente
Linearregler (LDO)
URN:CNFX:ME:UNIT:LINEAR_FEEDBACK_SHIFT_REGISTER