现在由于需要支持10G以太网的测试,各个标准正在对仪器需要的精度进行讨论,基本只有达到IV精度的仪器才能支持10G以太网的测试。 但是,现在不论是TIA,ISO还是IEEE,都还没有对IV精度应该达到什么样的标准最后定
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块
在您努力想要稳定板上的各种信号时,信号完整性问题会带来一些麻烦。IBIS 模型是解决这些问题的一种简单方法。您可以利用 IBIS 模型提取出一些重要的变量,用于进行信号完整性计算和寻找 PCB 设计的解决方案。您从 I
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。 Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等
欠阻尼:如果负载阻抗大于传输线的特性阻抗,那么负载端多余的能量就会反射回源端,由于负载端没有吸收全部能量,故称这种情况为欠阻尼。过阻尼:如果负载阻抗小于传输线的特性阻抗,负载消耗比当前源端提供的能量更
摘要:随着目前新技术、新工艺的不断出现,高速单片机的应用越来越广,对硬件的可靠性问题便提出更高的要求。本文将从硬件的可靠性角度描述高速单片机设计的关键点。 关键词:高速单片机 可靠性 特性阻抗 SI
摘要:随着目前新技术、新工艺的不断出现,高速单片机的应用越来越广,对硬件的可靠性问题便提出更高的要求。本文将从硬件的可靠性角度描述高速单片机设计的关键点。 关键词:高速单片机 可靠性 特性阻抗 SI PI EM
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好
大家都知道理做PCB板就是把设计好的原理图变成一块实实在在的PCB电路板,请别小看这一过程,有很多原理上行得通的东西在工程中却难以实现,或是别人能实现的东西另一些人却实现不了,因此说做一块PCB板不难,但要做好一块
1、如何选择PCB 板材?选择PCB 板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB 板子(大于GHz 的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的F
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。 Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽
电路的功能由于受放大器频率特性和寄生电容的影响,要制作数面千赫兹以上的有源滤波器非常困难。另一方面既然用LC电路构成的低通滤波器,线圈L的电感量和电路的体积都比较大,但频率在兆赫以上时可以做到小型化,有实
欠阻尼:如果负载阻抗大于传输线的特性阻抗,那么负载端多余的能量就会反射回源端,由于负载端没有吸收全部能量,故称这种情况为欠阻尼。过阻尼:如果负载阻抗小于传输线的特性阻抗,负载消耗比当前源端提供的能量更
合肥光源满能量注入系统升级所需冲击磁铁设计参数分别为注入束流能量800 MeV;偏转角度6.895 mrad;峰值磁感应强度0.096 T;电感0.5H;峰值电流3 100 A;脉冲波形底宽800 ns~3.5us。依据该设计参数对下面几种脉
衰减器广泛地应用于电子设备中,它的主要用途是:(1)调整电路中信号的大小;(2)在比较法测量电路中,可用来直读被测网络的衰减值;(3)改善阻抗匹配,若某些电路要求有一个比较稳定的负载阻抗时,则可在此电路与
1、概要 在进行PCB SI的设计时,理解特性阻抗是非常重要的。这次,我们对特性阻抗进行基础说明之外,还说明Allegro的阻抗计算原理以及各参数和阻抗的关系。2、什么是特性阻抗?2.1 传送线路的电路特性 在高频
如图所示为由MAX4102/4103构成的视频/射频分配放大电路。信号输入MAX4102/4103,经过放大后输出。为了使传输过程反射最小,负载上获得最大功率,选择终端阻抗等于传输线特性阻抗,即输出端阻抗(75Ω)、电缆线