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主機(jī)端

  • Hyperlynx仿真應(yīng)用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真應(yīng)用:阻抗匹配.下面以一個電路設(shè)計為例,簡單介紹一下PCB仿真軟件在設(shè)計中的使用。下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關(guān)系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設(shè)計),其中DRAM作為DSP的擴(kuò)展Memory(64位寬度,低8bit還經(jīng)過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設(shè)計過程中我們需要考慮DRAM的數(shù)據(jù)、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數(shù)據(jù)線D0仿真為例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司網(wǎng)站下載各器件IBIS模型。然后打開Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗證)新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。下面,我們開始導(dǎo)入主芯片DSP的數(shù)據(jù)線D0腳模型。左鍵點芯片管腳處的標(biāo)志,出現(xiàn)未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應(yīng)管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術(shù)論壇 http://www.elecfans.com 電子發(fā)燒友點OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數(shù)據(jù)線對應(yīng)管腳和3245的對應(yīng)管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。下面我們開始建立傳輸線模型。左鍵點DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因為我們使用四層板,在表層走線,所以要選用“Microstrip”,然后點“Value”進(jìn)行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:再將其它傳輸線也添加上。這就是沒有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠(yuǎn)直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)。現(xiàn)在模型就建立好了。仿真及分析下面我們就要為各點加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測試點增加探頭:為發(fā)現(xiàn)更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數(shù)據(jù)單沿采樣,數(shù)據(jù)翻轉(zhuǎn)最高頻率為66.7M,對應(yīng)位寬為7.58ns。所以設(shè)置參數(shù)如下:之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關(guān)心的是接收端(DRAM)信號,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊的輸入需求設(shè)計。芯片手冊中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(不長于3ns):按下邊紅線路徑配置眼圖模板:低8位數(shù)據(jù)線沒有串阻可以滿足設(shè)計要求,而其他的56位都是一對一,經(jīng)過仿真沒有串阻也能通過。于是數(shù)據(jù)線不加串阻可以滿足設(shè)計要求,但有一點需注意,就是寫數(shù)據(jù)時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導(dǎo)致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)寫RAM會出錯,還需要改版加串阻。

    標(biāo)簽: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-11-05

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  • 無源雙端全隔離方案的技術(shù)要點及應(yīng)用實效

    無源雙端全隔離方案,是在兩端通信設(shè)備接口與通信線路之間各串入一只新型無源串口隔離器,從而使兩端設(shè)備接口得到"均等而有效"的保護(hù)。通過電路形式、振蕩頻率、元器件參數(shù)及變壓器繞組匝數(shù)變比的優(yōu)化創(chuàng)新,解決了新型隔離器串口竊電的微功耗高效率隔離傳輸、由單電源形成雙極性邏輯電平、以及兩端隔離器的通用性和自環(huán)狀態(tài)下的電能平均分配等關(guān)鍵問題。2010年以來,大慶油田處于該隔離器保護(hù)之下的90臺通信設(shè)備的接口從未因雷擊損壞,并能方便地進(jìn)行自環(huán)測試。

    標(biāo)簽: 無源 雙端 方案 隔離

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 基于UC3842的單端反激式隔離開關(guān)穩(wěn)壓電源的設(shè)計

    基于UC3842的單端反激式隔離開關(guān)穩(wěn)壓電源的設(shè)計

    標(biāo)簽: 3842 UC 單端反激式 隔離開關(guān)

    上傳時間: 2013-11-14

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  • 變頻器的主電路

    變頻器的主電路

    標(biāo)簽: 變頻器 主電路

    上傳時間: 2013-10-28

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  • 晶閘管交流調(diào)功器主電路設(shè)計

    晶閘管交流調(diào)功器主電路設(shè)計

    標(biāo)簽: 晶閘管 交流 主電路 調(diào)功器

    上傳時間: 2013-12-13

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  • 7805三端穩(wěn)壓器應(yīng)用

    7805三端穩(wěn)壓器應(yīng)用

    標(biāo)簽: 7805 三端穩(wěn)壓器

    上傳時間: 2013-11-05

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  • 變頻器維修手冊大全

    變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動單元、驅(qū)動單元、檢測單元微處理單元等組成的。 目前,通用型變頻器絕大多數(shù)是交—直—交型變頻器,通常尤以電壓器變 頻器為通用,其主回路圖(見圖1.1),它是變頻器的核心電路,由整流回路(交—直交換),直流濾波電路(能耗電路)及逆變電路(直—交變換)組成,當(dāng)然 還包括有限流電路、制動電路、控制電路等組成部分。 1)整流電路 如圖所示,通用變頻器的整流電路是由三相橋 式整流橋組成。它的功能是將工頻電源進(jìn)行整流,經(jīng)中間直流環(huán)節(jié)平波后為逆變電路和控制電路提供所需的直流電源。三相交流電源一般需經(jīng)過吸收電容和壓敏電阻 網(wǎng)絡(luò)引入整流橋的輸入端。網(wǎng)絡(luò)的作用,是吸收交流電網(wǎng)的高頻諧波信號和浪涌過電壓,從而避免由此而損壞變頻器。當(dāng)電源電壓為三相380V時,整流器件的最 大反向電壓一般為1200—1600V,最大整流電流為變頻器額定電流的兩倍。 2)濾波電路 逆變器的負(fù)載屬感性負(fù)載的異步電動機(jī),無論異步電 動機(jī)處于電動或發(fā)電狀態(tài),在直流濾波電路和異步電動機(jī)之間,總會有無功功率的交換,這種無功能量要靠直流中間電路的儲能元件來緩沖。同時,三相整流橋輸出 的電壓和電流屬直流脈沖電壓和電流。為了減小直流電壓和電流的波動,直流濾波電路起到對整流電路的輸出進(jìn)行濾波的作用。通用變頻器直流濾波電 路的大容量鋁電解電容,通常是由若干個電容器串聯(lián)和并聯(lián)構(gòu)成電容器組,以得到所需的耐壓值和容量。另外,因為電解電容器容量有較大的離散性,這將使它們隨 的電壓不相等。因此,電容器要各并聯(lián)一個阻值等相的勻壓電阻,消除離散性的影響,因而電容的壽命則會嚴(yán)重制約變頻器的壽命。 3)逆變電路 逆變電路的作用是在控制電路的作用下,將直流電路輸出的直流電源轉(zhuǎn)換成頻率和電壓都可以任意調(diào)節(jié)的交流電源。逆變電路的輸出就是變頻器的輸出,所以逆變電路是變頻器的核心電路之一,起著非常重要的作用。最常見的逆變電路結(jié)構(gòu)形式是利用六個功率開關(guān)器件(GTR、IGBT、GTO等)組成的三相橋式逆變電路,有規(guī)律的控制逆變器中功率開關(guān)器件的導(dǎo)通與關(guān)斷,可以得到任意頻率的三相交流輸出。通常的中小容量的變頻器主回路器件一般采用集成模塊或智能模塊。智能模塊的內(nèi)部高度集成了整流模塊、逆變模塊、各種傳感器、保護(hù)電路及驅(qū)動電路。如三菱公司 生產(chǎn)的IPMPM50RSA120,富士公司生產(chǎn)的7MBP50RA060,西門子公司生產(chǎn)的BSM50GD120等,內(nèi)部集成了整流模塊、功率因數(shù)校正 電路、IGBT逆變模塊及各種檢測保護(hù)功能。模塊的典型開關(guān)頻率為20KHz,保護(hù)功能為欠電壓、過電壓和過熱故障時輸出故障信號燈。逆變電路中都設(shè)置有續(xù)流電路。續(xù)流電路的功能是當(dāng)頻率下降時,異步電 動機(jī)的同步轉(zhuǎn)速也隨之下降。為異步電動機(jī)的再生電能反饋至直流電路提供通道。在逆變過程中,寄生電感釋放能量提供通道。另外,當(dāng)位于同一橋臂上的兩個開 關(guān),同時處于開通狀態(tài)時將會出現(xiàn)短路現(xiàn)象,并燒毀換流器件。所以在實際的通用變頻器中還設(shè)有緩沖電路等各種相應(yīng)的輔助電路,以保證電路的正常工作和在發(fā)生 意外情況時,對換流器件進(jìn)行保護(hù) 。

    標(biāo)簽: 變頻器 維修手冊

    上傳時間: 2013-10-18

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  • 太陽能光伏電站并網(wǎng)逆變器主電路設(shè)計與計算

    太陽能光伏電站并網(wǎng)逆變器主電路設(shè)計與計算

    標(biāo)簽: 太陽能光伏電站 主電路 并網(wǎng)逆變器 計算

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 輸出可調(diào)直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(2012大學(xué)生電子設(shè)計競賽論文)

    這是 輸出電壓電流均可調(diào)的高效DC電源:本作品是基于開關(guān)電源基本拓?fù)渲坏恼ね負(fù)湓O(shè)計而成的輸出小電壓,大電流DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓電源,通過電壓反饋環(huán)節(jié)對主電路的輸出進(jìn)行穩(wěn)壓,本 文所設(shè)計的開關(guān)電源輸入為DC41-57開關(guān)頻率為75kHz,實現(xiàn)輸出電壓0-30V可調(diào),恒流限制0-3A可調(diào)。單管正激變換器具有外圍電路簡單,效率高,抗過載能力強(qiáng),輸入與輸出隔離等優(yōu)點,適合低壓、中小功率的電能變換,恒壓過程采用OP07作為比較器,改變基準(zhǔn)電壓,從而實現(xiàn)輸出電壓可調(diào),原副邊用光耦隔離,恒流部分也采用比較器,但是電流采樣采的是負(fù)壓,這樣只調(diào)節(jié)電位器就可改變OP07輸入端的電壓大小,從而調(diào)節(jié)恒流限制。

    標(biāo)簽: 2012 輸出可調(diào) 直流穩(wěn)壓電源 大學(xué)生電子設(shè)計競賽

    上傳時間: 2013-10-12

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  • DCDC模塊輸入端電壓反加后的影響分析

    在航天等空間產(chǎn)品中使用的分布式供電系統(tǒng)中,總體電路一般只提供27~30 V的直流一次電源,各單機(jī)產(chǎn)品大多采用DC/DC模塊將該一次電源轉(zhuǎn)換為所需的二次電源,并實現(xiàn)一次地與二次地的隔離。分析了INTERPOINT公司的DC/DC模塊的輸入端反接后,輸入電壓對DC/DC模塊、電源保護(hù)濾波電路及負(fù)載的影響,通過仿真與驗證試驗,得出電源模塊輸入端反接后單機(jī)產(chǎn)品中電源保護(hù)電路發(fā)生作用,對產(chǎn)品中負(fù)載無影響,可以繼續(xù)使用。電源模塊失效分析對航天產(chǎn)品中電源模塊中出現(xiàn)類似的故障后的處理提供了參考。

    標(biāo)簽: DCDC 模塊 輸入端

    上傳時間: 2013-11-05

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