• 指状电源和地线的串扰

    图5.11示意了电源和地线的指状布局,与电源和地的栅格类似,容许一些互感的耦合,但是节省了更多的线路板面积。在FCC分贝辐射指南之前制造的早期计算机设备中,这种老式布局出现过。电源和地的指状布局同样也用廉价的

  • 平行交叉地平面的串扰

    图5.10中所示的电源和地的栅格方式,节约了印刷电路板的面积,但其代价却是增加了互感。这种方法不需要单独的电源的地层,你可以在同一层像连接电源和地一样的连接普通信号。该方法适合于小规模的低速CMOS和普通TTL电

  • 开槽地平面的串扰

    图5.8中描述的串扰情况是一个典型的布局设计中错误,称为地槽。当一个布线设计工程师把正常的布线层的究竟用尽,想在地层面上塞进一根走线时,会出现地槽。通常采用的方法是地层面上分割出一个长条,然后在里面布线。

  • 完整地平面的串扰

    两个导体之间的串扰取决于它们之间的互感和互容。通常在数字设计中,感性串扰相当于或大于容性串扰,因此在这里开始我们主要讨论感性耦合的机制。关于集总电路中互感耦合的理论大家可以参考相关文献。假定返回信号电

  • 高速电流沿着电感最小路径前进

    在低速电路中,电流沿着最小电阻路径前进。参考图5.1,低速电流从A传输到B,然后沿着地平面返回到驱动器。返回电流从展开的弧线路径回到驱动器,每条弧线上的电流密度与该路径上的电导相对应。在高速电路中,对于一个

  • 基于ATR4251放大器的汽车天线设计

    近年来,拍照手机、电脑摄像头 (PC-CAM)、监控等领域飞速发展,需求量日渐增长,CMOS图像传感器(CIS)作为这些应用的核心元件,其市场需求也越来越大。CIS芯片集光电、模拟电路和数字电路于一体,其设计、生产、测试、

  • 基于NS-2的VoIP模拟与仿真

    提出了一种基于自适应多速率算法的新VoIP系统方案,该方案可以根据网络信道质量的好坏来自适应地选择一种最佳的语音传输模式,从而在一定程度上保障了重构后的语音质量。在NS-2仿真平台下,通过与传统VoIP体系比较发现,所提出的新VoIP系统方案在语音QoS保障方面明要显优于传统VoIP系统。

    模拟
    2010-06-24
    模拟 仿真 VOIP BSP
  • 被完全误解的三运放仪表放大器

    图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共

  • 等间隔的容性负载

    图4.23中的情形,经常出现在大的总线结构中,尤其是在包含大的单排存储模块囝列的存储卡上。容性负载的值相等而且间隔均匀地排列。如果上升沿的长度超过了负载间的距离,则可以推导出这个电路特性的一个简化的近似表

  • 连接在线路中间的容性负载

    图4.22说明了一条长线中间挂了一个电容的情形。一个从左边进入的信号遇到电容后一分为二,一部分信号后向射,另一部分经过电容继续向前传播。这个问题棘手的方面在于反射系数是频率的一个函数。我们将分别来估算反射

  • 领近效应

    邻近效应是一种物理现象,会使相邻导线中的反方向电流产生相互吸引(见图4.16)。邻近效应是由磁场的变化引起的,因此它仅干扰高频电流的流动。静态磁场的恒定电流不会对邻近效应做出响应。邻近效应明显不同于安培发

  • 电感三点式LC振荡器电路

    图1为电感三点式LC振荡电路。电感线圈L1和L2是一个线圈,2点是中间抽头。如果设某个瞬间集电极电流减小,线圈上的瞬时极性如图所所,反馈到发射发的极性对地为正,图中三极管是共基极接法,所以使发射结的净输入减小

  • 趋肤效应

    对于每个电气参数,必须考虑其数值有效时的频率范围。传输线的串联电阻也不例外。与其他参数一样,它也是频率的函数。图4.10画出了RG-58/U和等效串联电阻与频率的函数曲线。图中采用对数坐标轴。图4.10以相同的坐标轴

  • 基于ANSYS的松耦合变压器三维仿真研究

    当今变压器领域已经发展到很成熟的阶段,轻量、高效、高密度是当今变压器发展目标。在变压器产品研发中,利用有限元仿真软件,可以方便地改变变压器的结构参数,观察这些参数对变压器的影响。ANSYS是世界上著名的大型通用有限元分析软件,也是中国用户最多、应用最广泛的有限元分析软件,它融结构、热、流体、电磁、声学等专业的分析于一体,可广泛应用于机械制造、石油化工、轻工、造船、航天航空、汽车交通、电子、土木工程、水利、铁道等各种工业建设和科学研究。

  • 飞机结构运用能量收集实现方案

    由于全世界都缺乏模拟开关模式电源设计专长,设计一个有效的能量收集系统一直都很难,不过,随着 LTC3108 和 LTC3588-1 的推出,这种状况将为之改观。这些器件几乎可以从任何热源或机械振动源抽取能量,而热源和机械振动源在飞机环境中是常见的。此外,这些器件具有全面的功能并易于设计,因此它们极大地简化了能量收集链中难以实现的电源转换设计。

发布文章