電路板布局………………………………………42.1 電源和地…………………………………………………………………….42.1.1 感抗……………………………………………………………………42.1.2 兩層板和四層板………………………………………………………42.1.3 單層板和二層板設(shè)計(jì)中的微處理器地……………………………….42.1.4 信號(hào)返回地……………………………………………………………52.1.5 模擬數(shù)字和高壓…………………………………………………….52.1.6 模擬電源引腳和模擬參考電壓……………………………………….52.1.7 四層板中電源平面因該怎么做和不應(yīng)該怎么做…………………….52.2 兩層板中的電源分配……………………………………………………….62.2.1 單點(diǎn)和多點(diǎn)分配……………………………………………………….62.2.2 星型分配………………………………………………………………62.2.3 格柵化地……………………………………………………………….72.2.4 旁路和鐵氧體磁珠……………………………………………………92.2.5 使噪聲靠近磁珠……………………………………………………..102.3 電路板分區(qū)………………………………112.4 信號(hào)線……………………………………………………………………...122.4.1 容性和感性串?dāng)_……………………………………………………...122.4.2 天線因素和長(zhǎng)度規(guī)則………………………………………………...122.4.3 串聯(lián)終端傳輸線…………………………………………………..132.4.4 輸入阻抗匹配………………………………………………………...132.5 電纜和接插件……………………………………………………………...132.5.1 差模和共模噪聲……………………………………………………...142.5.2 串?dāng)_模型……………………………………………………………..142.5.3 返回線路數(shù)目……………………………………..142.5.4 對(duì)板外信號(hào)I/O的建議………………………………………………142.5.5 隔離噪聲和靜電放電ESD ……………………………………….142.6 其他布局問題……………………………………………………………...142.6.1 汽車和用戶應(yīng)用帶鍵盤和顯示器的前端面板印刷電路板………...152.6.2 易感性布局…………………………………………………………...15
上傳時(shí)間: 2013-10-10
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磁芯電感器的諧波失真分析 摘 要:簡(jiǎn)述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對(duì)諧波測(cè)量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033 Abstract: Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward. Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD 近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。 一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡(jiǎn)稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。 圖中 ZD —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB, Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測(cè)無心罐形磁心及線圈, C ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測(cè)量時(shí),所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測(cè)磁心配對(duì)安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz, 使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬(wàn)和 100 萬(wàn)的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國(guó)外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬(wàn)為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵
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減小電磁干擾的印刷電路板設(shè)計(jì)原則 內(nèi) 容 摘要……1 1 背景…1 1.1 射頻源.1 1.2 表面貼裝芯片和通孔元器件.1 1.3 靜態(tài)引腳活動(dòng)引腳和輸入.1 1.4 基本回路……..2 1.4.1 回路和偶極子的對(duì)稱性3 1.5 差模和共?!?.3 2 電路板布局…4 2.1 電源和地…….4 2.1.1 感抗……4 2.1.2 兩層板和四層板4 2.1.3 單層板和二層板設(shè)計(jì)中的微處理器地.4 2.1.4 信號(hào)返回地……5 2.1.5 模擬數(shù)字和高壓…….5 2.1.6 模擬電源引腳和模擬參考電壓.5 2.1.7 四層板中電源平面因該怎么做和不應(yīng)該怎么做…….5 2.2 兩層板中的電源分配.6 2.2.1 單點(diǎn)和多點(diǎn)分配.6 2.2.2 星型分配6 2.2.3 格柵化地.7 2.2.4 旁路和鐵氧體磁珠……9 2.2.5 使噪聲靠近磁珠……..10 2.3 電路板分區(qū)…11 2.4 信號(hào)線……...12 2.4.1 容性和感性串?dāng)_……...12 2.4.2 天線因素和長(zhǎng)度規(guī)則...12 2.4.3 串聯(lián)終端傳輸線…..13 2.4.4 輸入阻抗匹配...13 2.5 電纜和接插件……...13 2.5.1 差模和共模噪聲……...14 2.5.2 串?dāng)_模型……..14 2.5.3 返回線路數(shù)目..14 2.5.4 對(duì)板外信號(hào)I/O的建議14 2.5.5 隔離噪聲和靜電放電ESD .14 2.6 其他布局問題……...14 2.6.1 汽車和用戶應(yīng)用帶鍵盤和顯示器的前端面板印刷電路板...15 2.6.2 易感性布局…...15 3 屏蔽..16 3.1 工作原理…...16 3.2 屏蔽接地…...16 3.3 電纜和屏蔽旁路………………..16 4 總結(jié)…………………………………………17 5 參考文獻(xiàn)………………………17
標(biāo)簽: 印刷電路板 設(shè)計(jì)原則
上傳時(shí)間: 2013-10-24
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在電源設(shè)計(jì)中,工程人員時(shí)常會(huì)面臨控制 IC 驅(qū)動(dòng)電流不足的問題,或者因?yàn)殚l極驅(qū)動(dòng)損耗導(dǎo)致控制 IC 功耗過大。為解決這些問題,工程人員通常會(huì)採(cǎi)用外部驅(qū)動(dòng)器。目前許多半導(dǎo)體廠商都有現(xiàn)成的 MOSFET 積體電路驅(qū)動(dòng)器解決方案,但因?yàn)槌杀究剂?,工程師往往?huì)選擇比較低價(jià)的獨(dú)立元件。
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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文中提出了一種應(yīng)用于印刷電路板的新穎二維電磁帶隙(MS-EBG)結(jié)構(gòu),其單位晶格由折線縫隙組合與正方形貼片橋接構(gòu)成,以抑制同步開關(guān)噪聲。結(jié)果表明,抑制深度為-30 dB時(shí),與傳統(tǒng)L-bridged EBG結(jié)構(gòu)比較,新EBG結(jié)構(gòu)的阻帶寬度增加1.3 GHz,相對(duì)帶寬提高了約10%,能夠有效抑制0.6~5.9 GHz的同步開關(guān)噪聲。
標(biāo)簽: 同步開關(guān)噪聲 電磁 帶隙結(jié)構(gòu)
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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HCS08HCS12系列單片機(jī) 飛思卡爾公司的 HCS08/HCS12 系列 MCU,因其速度快、功能強(qiáng)、功耗小、價(jià) 格低等特點(diǎn),在業(yè)界得到了廣泛的應(yīng)用。 在 HCS08/HCS12 系列 MCU 中,飛思卡爾引入了新的片上調(diào)試技術(shù)——BDM。 這種調(diào)試技術(shù)由于其優(yōu)越的性能而逐漸被業(yè)界接受,成為廣泛使用的MCU在線編程 調(diào)試方法。針對(duì) BDM 技術(shù),國(guó)外公司提供了功能強(qiáng)大的編程調(diào)試器,但價(jià)格高昂, 難以被國(guó)內(nèi)廣大用戶接受;國(guó)內(nèi)一些高校也進(jìn)行了相關(guān)研究開發(fā),但是研發(fā)的編程調(diào) 試器大多存在以下三個(gè)問題:一是隨著飛思卡爾MCU總線頻率的不斷提高,這些編 程調(diào)試器已經(jīng)不能適應(yīng)與高頻率MCU的通信的要求;二是無法與飛思卡爾的集成開 發(fā)環(huán)境 CodeWarrior 兼容,使用很不方便;三是由于采用 USB1.1 協(xié)議,導(dǎo)致整體通 信速度很慢。 本文對(duì)國(guó)內(nèi)外已有的HCS08/HCS12 編程調(diào)試器進(jìn)行了深入的技術(shù)分析,綜合目 前微控制器的最新發(fā)展技術(shù),提出了采用USB2.0 通信接口的編程調(diào)試器硬件及底層 驅(qū)動(dòng)的設(shè)計(jì)方案,實(shí)現(xiàn)了一種新型高效的適用于飛思卡爾 HCS08/HCS12 系列 MCU 的 USBDM(Universal BDM,通用 BDM編程調(diào)試器),有效地解決了國(guó)內(nèi)編程調(diào)試 器普遍存在的頻率瓶頸及通信速度。同時(shí),本文在研究CodeWarrior的通信接口規(guī)范 的基礎(chǔ)上,剖析了CodeWarrior中通信接口函數(shù)的功能,實(shí)現(xiàn)了作者編程調(diào)試器體系 中的通信函數(shù),使之適用于 CodeWarrior 開發(fā)環(huán)境。USBDM 編程調(diào)試器通信函數(shù)動(dòng) 態(tài)鏈接庫(kù)的設(shè)計(jì),不僅便于使用編程調(diào)試器進(jìn)行二次開發(fā),也方便了驅(qū)動(dòng)程序的更新。
上傳時(shí)間: 2013-10-28
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附件是51mini仿真器中文使用手冊(cè),其中包括有51mini的驅(qū)動(dòng),USB安裝指南及USB驅(qū)動(dòng)程序。 2003 年 SST 公司推出了 SST89C54/58 芯片,并且在官方網(wǎng)站公布了單片機(jī)仿真程序,配合 KEIL 可以實(shí)現(xiàn)標(biāo) 準(zhǔn) 51 內(nèi)核芯片的單步調(diào)試等等,從而實(shí)現(xiàn)了一個(gè)簡(jiǎn)單的 51 單片機(jī)仿真方案,將仿真器直接拉低到一顆芯片的價(jià) 格。 但是, 1 分錢 1 分貨,這個(gè)仿真方案由于先天的缺陷存在若干重大問題: 占用 p30,p31 端口 占用定時(shí)器 2 占用 8 個(gè) sp 空間 運(yùn)行速度慢 最高通信速度只有 38400,無法運(yùn)行 c 語(yǔ)言程序。(由于 c 語(yǔ)言程序會(huì)調(diào)用庫(kù)文件,每單步一次 的時(shí)間足夠你吃個(gè)早飯) 所以,網(wǎng)上大量銷售的這種這種仿真器最多只能仿真跑馬燈等簡(jiǎn)單程序,并沒有實(shí)際使用價(jià)值。51mini 是深 圳市學(xué)林電子有限公司開發(fā)生產(chǎn)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代專業(yè)仿真器,采用雙 CPU 方案,一顆負(fù)責(zé)和 KEIL 解 釋,另外一顆負(fù)責(zé)運(yùn)行用戶程序,同時(shí)巧妙利用 CPU 的 P4 口通信,釋放 51 的 P30,P31,完美解決了上述問題, 體積更小,是目前價(jià)格最低的專業(yè)級(jí)別 51 單片機(jī)仿真器,足以勝任大型項(xiàng)目開發(fā)。 51mini仿真器創(chuàng)新設(shè)計(jì): 1 三明治夾心雙面貼片,體積縮小到只有芯片大小,真正的“嵌入式”結(jié)構(gòu)。 2 大量采用最新工藝和器件,全貼片安裝,進(jìn)口鉭電容,貼片電解。 3 采用快恢復(fù)保險(xiǎn),即便短路也可有效保護(hù)。 4 單 USB 接口,無需外接電源和串口,臺(tái)式電腦、無串口的筆記本均適用。三 CPU 設(shè)計(jì),采用仿真芯片+監(jiān)控 芯片+USB 芯片結(jié)構(gòu),是一款真正獨(dú)立的仿真器,不需要依賴開發(fā)板運(yùn)行。 5 下載仿真通訊急速 115200bps,較以前版本提高一個(gè)數(shù)量級(jí)(10 倍以上),單步運(yùn)行如飛。 6 不占資源,無限制真實(shí)仿真(32 個(gè) IO、串口、T2 可完全單步仿真),真實(shí)仿真 32 條 IO 腳,包括任意使用 P30 和 P31 口。 7 兼容 keilC51 UV2 調(diào)試環(huán)境支持單步、斷點(diǎn)、隨時(shí)可查看寄存器、變量、IO、內(nèi)存內(nèi)容??煞抡娓鞣N 51 指 令兼容單片機(jī),ATMEL、Winbond、INTEL、SST、ST 等等??煞抡?ALE 禁止,可仿真 PCA,可仿真雙 DPTR,可仿真 硬件 SPI。媲美 2000 元級(jí)別專業(yè)仿真器! 8 獨(dú)創(chuàng)多聲響和 led 指示實(shí)時(shí)系統(tǒng)狀態(tài)和自檢。 9 獨(dú)創(chuàng)長(zhǎng)按復(fù)位鍵自動(dòng)進(jìn)入脫機(jī)運(yùn)行模式,這時(shí)仿真機(jī)就相當(dāng)于目標(biāo)板上燒好的一個(gè)芯片,可以更加真實(shí)的運(yùn) 行。這種情況下實(shí)際上就變了一個(gè)下載器,而且下次上電時(shí)仍然可以運(yùn)行上次下載的程序。 USB 驅(qū)動(dòng)的安裝 第一步:用隨機(jī) USB 通訊電纜連接儀器的 USB 插座和計(jì)算機(jī) USB口;顯示找到新硬件向?qū)Вx擇“從列表或指定位置安裝(高級(jí))”選項(xiàng),進(jìn)入下一步; 第二步:選擇“在搜索中包括這個(gè)位置”,點(diǎn)擊“瀏覽”,定位到配套驅(qū)動(dòng)光盤的驅(qū)動(dòng)程序文件夾,如 E:\驅(qū)動(dòng)程序\XLISP 驅(qū)動(dòng)程序\USBDRIVER2.0\,進(jìn)入下一步; 第三步:彈出“硬件安裝”對(duì)話框,如果系統(tǒng)提示“沒有通過Windows 徽標(biāo)測(cè)試…”,不用理會(huì),點(diǎn)擊“仍然繼續(xù)”,向?qū)Ъ撮_始安裝軟件;然后彈出“完成找到新硬件向?qū)?rdquo;對(duì)話框,點(diǎn)擊完成。 第四步:系統(tǒng)第二次彈出“找到新的硬件向?qū)?rdquo;對(duì)話框,重復(fù)以上幾個(gè)步驟; 右下角彈出對(duì)話框“新硬件已安裝并可以使用了”,表明 USB 驅(qū)動(dòng)已成功安裝。你可以進(jìn)入系統(tǒng)的:控制面板\系統(tǒng)\硬件\設(shè)備管理器中看到以下端口信息, 表示系統(tǒng)已經(jīng)正確的安裝了 USB 驅(qū)動(dòng)。
上傳時(shí)間: 2013-11-02
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本文檔是對(duì)YB0F2遙控的解碼結(jié)果,根據(jù)本文檔可以制作此遙控。
標(biāo)簽: YB0F2 格力空調(diào) 遙控器 編碼
上傳時(shí)間: 2013-10-27
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目錄: 1. Character Type Functions - 字符類型函數(shù) 2. Standard C Input/Output Functions - 標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出函數(shù) 3. Standard Library Functions - 標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)和內(nèi)存分配函數(shù) 4. Mathematical Functions - 數(shù)學(xué)函數(shù) 5. String Functions - 字符串函數(shù) 6. BCD Conversion Functions - BCD 轉(zhuǎn)換函數(shù) 7. Memory Access Functions - 存儲(chǔ)器訪問函數(shù) 8. Delay Functions - 延時(shí)函數(shù) 9. LCD Functions - LCD函數(shù) 10. LCD Functions for displays with 4x40 characters - 4×40 字符型LCD函數(shù) 11. LCD Functions for displays connected in 8 bit memory mapped mode -以8 位外部存儲(chǔ) 器模式接口的LCD顯示函數(shù) 12. I2C Bus Functions - I2C 總線函數(shù) 13. National Semiconductor LM75 Temperature Sensor Functions - LM75 溫度傳感器函數(shù) 14. Dallas Semiconductor DS1621 Thermometer/Thermostat Functions - DS1621 溫度計(jì)函 數(shù) 15. Philips PCF8563 Real Time Clock Functions - PCF8563 實(shí)時(shí)時(shí)鐘函數(shù) 16. Philips PCF8583 Real Time Clock Functions - PCF8583 實(shí)時(shí)時(shí)鐘函數(shù) 17. Dallas Semiconductor DS1302 Real Time Clock Functions - DS1302 實(shí)時(shí)時(shí)鐘函數(shù) 18. Dallas Semiconductor DS1307 Real Time Clock Functions - DS1307 實(shí)時(shí)時(shí)鐘函數(shù) 19. 1 Wire Protocol Functions - 單線通訊協(xié)議函數(shù) 20. Dallas Semiconductor DS1820/DS1822 Temperature Sensors Functions - DS1820/1822 溫度傳感器函數(shù) 21. SPI Functions - SPI 函數(shù) 22. Power Management Functions - 電源管理函數(shù) 23. Gray Code Conversion Functions - 格雷碼轉(zhuǎn)換函數(shù)
標(biāo)簽: AVR 庫(kù)函數(shù)
上傳時(shí)間: 2013-10-22
上傳用戶:歸海惜雪
利用TPM2定時(shí)器產(chǎn)生一通道語(yǔ)音信號(hào)輸出,語(yǔ)音數(shù)據(jù)為PCM格式:PCM的概念脈沖編碼調(diào)制(Pulse Code Modulation,PCM)是概念上最簡(jiǎn)單、理論上最完善的編碼系統(tǒng),是最早研制成功、使用最為廣泛的編碼系統(tǒng),但也是數(shù)據(jù)量最大的編碼系統(tǒng)。PCM的編碼原理比較直觀和簡(jiǎn)單,它的原理框圖如圖1-1所示。在這個(gè)編碼框圖中,它的輸入是模擬聲音信號(hào),它的輸出是PCM樣本。圖中的“防失真濾波器”是一個(gè)低通濾波器,用來濾除聲音頻帶以外的信號(hào);“波形編碼器”可暫時(shí)理解為“采樣器”,“量化器”可理解為“量化階大小(step-size)”生成器或者稱為“量化間隔”生成器。
標(biāo)簽: TPM2 PCM 定時(shí)器 語(yǔ)音信號(hào)
上傳時(shí)間: 2013-11-21
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