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圖示儀

  • Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配.下面以一個電路設計為例,簡單介紹一下PCB仿真軟件在設計中的使用。下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設計),其中DRAM作為DSP的擴展Memory(64位寬度,低8bit還經過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設計過程中我們需要考慮DRAM的數據、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數據線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,我們開始導入主芯片DSP的數據線D0腳模型。左鍵點芯片管腳處的標志,出現未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術論壇 http://www.elecfans.com 電子發燒友點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的數據線對應管腳和3245的對應管腳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最遠直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)。現在模型就建立好了。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:為發現更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數據單沿采樣,數據翻轉最高頻率為66.7M,對應位寬為7.58ns。所以設置參數如下:之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關心的是接收端(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位數據線沒有串阻可以滿足設計要求,而其他的56位都是一對一,經過仿真沒有串阻也能通過。于是數據線不加串阻可以滿足設計要求,但有一點需注意,就是寫數據時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調試過程中發現寫RAM會出錯,還需要改版加串阻。

    標簽: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-12-17

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  • 華碩內部的PCB基本規范

    PCB LAYOUT 基本規範項次 項目 備註1 一般PCB 過板方向定義:􀀹 PCB 在SMT 生產方向為短邊過迴焊爐(Reflow), PCB 長邊為SMT 輸送帶夾持邊.􀀹 PCB 在DIP 生產方向為I/O Port 朝前過波焊爐(Wave Solder), PCB 與I/O 垂直的兩邊為DIP 輸送帶夾持邊.1.1 金手指過板方向定義:􀀹 SMT: 金手指邊與SMT 輸送帶夾持邊垂直.􀀹 DIP: 金手指邊與DIP 輸送帶夾持邊一致.2 􀀹 SMD 零件文字框外緣距SMT 輸送帶夾持邊L1 需≧150 mil.􀀹 SMD 及DIP 零件文字框外緣距板邊L2 需≧100 mil.3 PCB I/O port 板邊的螺絲孔(精靈孔)PAD 至PCB 板邊, 不得有SMD 或DIP 零件(如右圖黃色區).PAD

    標簽: PCB 華碩

    上傳時間: 2013-11-06

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  • 傳輸線與電路觀點詳解

      •1-1 傳輸線方程式 •1-2 傳輸線問題的時域分析 •1-3 正弦狀的行進波 •1-4 傳輸線問題的頻域分析 •1-5 駐波和駐波比 •1-6 Smith圖 •1-7 多段傳輸線問題的解法 •1-8 傳輸線的阻抗匹配

    標簽: 傳輸線 電路

    上傳時間: 2013-10-21

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  • 示波表功能簡述及性能比較(吳軍波)

    如何搭建ftp

    標簽: 示波表 性能比較

    上傳時間: 2013-11-15

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  • 不可不知的測試工程師七大經典經驗(總結)

      眾所周知,測試工程師在現場作業的時候總會遇到各種各樣的問題,那么出現問題該如何解決或者說該如何減少一些原本可以避免的錯誤從而提升測量質量呢?本文根據測試工程師們的經驗總結出七個寶貴經驗,供大家參考。總的來說,這7個經驗分為兩大類:盡量擴大測量范圍和在探測中優化信號完整性。具體細分如下所示:

    標簽: 測試工程師 經驗

    上傳時間: 2013-10-26

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  • 用于烤煙育苗基地的網絡型多參數監測系統研制

    采用MSP430 為本系統的核心,本系統的總體構成和功能是手持式儀表做為上位機,以若干個(32 個以內)溫室內的MSP430F149 單片機為下位機,其間采用無線數據通信. 如圖1 所示,各溫室內的MSP430F149 單片機負責采集本溫室溫度、濕度、光照度和二氧化碳濃度等環境參數,并通過無線數據模塊傳送給上位機機,上位機機通過我們開發的軟件,把傳來的環境參數對各溫室事先設定的最佳環境參數進行比較、分析和運算,向各溫室的MSP430F149 單片機發出相應控制指令。

    標簽: 基地 網絡 多參數 監測系統

    上傳時間: 2013-12-11

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  • 嗅球成鞘細胞在坐骨神經損傷后功能恢復中的作用

    【摘 要】目的探討嗅球成鞘細胞(OECs)在坐骨神經損傷后促進神經功能恢復中的作用。方法SD大鼠30只隨機分成對照生理鹽水(SAL)組和實驗(OECs)組,采用硅膠管套接大鼠切斷的坐骨神經,硅膠管內對照組給予SAL,實驗組給予培養成活的新生大鼠OECs懸液,分別于術后30或90天,應用電生理檢測、HRP逆行示蹤法及軸突圖像分析檢測損傷的神經在電傳導軸漿運輸、髓鞘再生等方面的恢復情況。 結果 術后30和90天,OECs組與SAL組比較:①OECs組損傷側下肢復合肌肉動作電位(CMAP)的潛伏期(LAT)分別縮短了0160ms和0156ms;神經傳導速度分別加快了6.42mös和5.36mös;波幅分別增加了3.92mv和5.84mv;②OECs組損傷側脊髓前角HRP陽性細胞率分別增加了11.63%和25.01%;③OECs組坐骨神經纖維數目分別增加了1047個ömm2和1422個ömm2;神經髓鞘厚度分別增加了0.43Lm和0.63Lm。 結論 嗅球成鞘細胞對周圍神經損傷后的神經功能恢復有積極的促進作用。【關鍵詞】  周圍神經  損傷  嗅球成鞘細胞  功能恢復

    標簽: 中的作用

    上傳時間: 2013-11-07

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  • EWB仿真雙蹤示波器

    雙蹤示波器圖標如圖5.3.1所示,面板如圖5.3.2所示。EWB的示波器外觀及操作與實際的雙蹤示波器相似,可同時顯示A、B兩信號的幅度和頻率變化,并可以分析周期信號大小、頻率值以及比較兩個信號的波形。

    標簽: EWB 仿真 示波器

    上傳時間: 2013-11-23

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  • simulink__matlab教程

      演示一個Simulink的簡單程序   【例7.1】創建一個正弦信號的仿真模型。   步驟如下:   (1) 在MATLAB的命令窗口運行simulink命令,或單擊工具欄中的 圖標,就可以打開Simulink模塊庫瀏覽器(Simulink Library Browser) 窗口,如圖7.1所示。

    標簽: simulink matlab 教程

    上傳時間: 2013-11-23

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  • 誤差分析與處理基礎

    誤差分析與處理基礎 測量:人們借助于檢測儀表通過實驗方法對客觀事物取得數量信息的過程。真值:在一定時間、空間條件下客觀存在的被測量的確定數值。測量值:檢測儀表指示或顯示被測參量的數值即儀表讀數或示值。測量誤差:測量值與真值的差。在科學研究及科學實驗中,精度是首要的;在工程實際中,穩定性是首要的,精度只要滿足工藝指標范圍即可。 3.1 誤差的概念與分類3.1.1測量誤差的概念及表達方式一、絕對誤差――測量值與真值之差          X――檢測儀表指示或顯示被測參量的數值即儀表讀數或示值(測量值)        X0――在一定時間、空間條件下客觀存在的被測量的真實數值(真值),一般情況下,理論真值是未知的,在工程上,通常用高一級標準儀器的測量值來代替真值。二、相對誤差(評定測量的精確度)

    標簽: 誤差分析

    上傳時間: 2013-10-31

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