信號完整性問題是高速PCB 設(shè)計者必需面對的問題。阻抗匹配、合理端接、正確拓撲結(jié)構(gòu)解決信號完整性問題的關(guān)鍵。傳輸線上信號的傳輸速度是有限的,信號線的布線長度產(chǎn)生的信號傳輸延時會對信號的時序關(guān)系產(chǎn)生影響,所以PCB 上的高速信號的長度以及延時要仔細計算和分析。運用信號完整性分析工具進行布線前后的仿真對于保證信號完整性和縮短設(shè)計周期是非常必要的。在PCB 板子已焊接加工完畢后才發(fā)現(xiàn)信號質(zhì)量問題和時序問題,是經(jīng)費和產(chǎn)品研制時間的浪費。1.1 板上高速信號分析我們設(shè)計的是基于PowerPC 的主板,主要由處理器MPC755、北橋MPC107、北橋PowerSpanII、VME 橋CA91C142B 等一些電路組成,上面的高速信號如圖2-1 所示。板上高速信號主要包括:時鐘信號、60X 總線信號、L2 Cache 接口信號、Memory 接口信號、PCI 總線0 信號、PCI 總線1 信號、VME 總線信號。這些信號的布線需要特別注意。由于高速信號較多,布線前后對信號進行了仿真分析,仿真工具采用Mentor 公司的Hyperlynx7.1 仿真軟件,它可以進行布線前仿真和布線后仿真。
標簽: HyperLynx 仿真軟件 主板設(shè)計 中的應(yīng)用
上傳時間: 2013-11-04
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I2C總線器件在高抗干擾系統(tǒng)中的應(yīng)用: 摘要:本文先對I2C總線協(xié)議進行了簡要敘述,然后介紹了一些常用的抗干擾措施,最后提供了一個利用I2C總線器件24WC01組成的高抗干擾應(yīng)用方案。 一、I2C總線概述 I2C總線是一雙線串行總線,它提供一小型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為總線上的電路共享公共的總線??偩€上的器件有單片機LCD驅(qū)動器以及E2PROM器等。型號有:PCF8566T、SAA1064T、24WC01等。 兩根雙向線中,一根是串行數(shù)據(jù)線(SDA),另一根是串行時鐘線(SCL)。總線和器件間的數(shù)據(jù)傳送均由這根線完成。每一個器件都有一個唯一的地址,以區(qū)別總線上的其它器件。當執(zhí)行數(shù)據(jù)傳送時,誰是主器件,誰是從器件詳見表1。主器件是啟動數(shù)據(jù)發(fā)送并產(chǎn)生時鐘信號的器件。被尋址的任何器件都可看作從器件。I2C總線是多主機總線,意思是可以兩個或更多的能夠控制總線的器件與總線連接。
標簽: I2C 總線 器件 中的應(yīng)用
上傳時間: 2013-11-05
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基于PSCAD/EMTDC軟件建立了電壓型PWM整流器仿真模型,PWM整流器中直流側(cè)電容的設(shè)計取值對雙閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)中的電壓環(huán)性能有重要影響。采用基于軟件仿真驗證的方法,在綜合考慮直流側(cè)電壓跟隨性能和紋波要求的情況下,給出了確定電容取值在較小范圍的方法。該方法可在線調(diào)整電容數(shù)值,對實現(xiàn)PWM整流器直流側(cè)電壓的即時控制有一定實用價值。
上傳時間: 2013-11-22
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敘述了雙同步旋轉(zhuǎn)坐標變換原理,提出了一種基于此變換的新型鎖相環(huán)(SPLL)設(shè)計方法,闡述了新型SPLL在蓄電池充放電裝置中的具體應(yīng)用方案,該方案能夠在電網(wǎng)電壓發(fā)生畸變及不平衡條件下利用雙同步旋轉(zhuǎn)坐標變換快速、準確地鎖定電網(wǎng)電壓相位。根據(jù)該應(yīng)用方案建立的裝置控制策略將大大提高基于可逆PWM整流器的蓄電池充放電裝置的充放電性能和效率。仿真結(jié)果驗證了方案的可行性和有效性。
標簽: SPLL 蓄電池充放電 中的應(yīng)用 裝置
上傳時間: 2013-10-08
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通過風光互補獨立供電系統(tǒng)在通信基站上的應(yīng)用,可以有效解決市電引入非常困難的問題,同時可以實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標,為建設(shè)低碳社會做出應(yīng)有的貢獻。通過對太陽能發(fā)電系統(tǒng)、風能發(fā)電系統(tǒng)、遠程監(jiān)控系統(tǒng)的分析,詳細介紹了風光互補獨立供電系統(tǒng)在通信基站上的實際應(yīng)用。
標簽: 風光互補 獨立 供電系統(tǒng) 中的應(yīng)用
上傳時間: 2013-11-22
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為更好地研究風力發(fā)電機在一定的電網(wǎng)電壓跌落故障下的動態(tài)響應(yīng),以單臺1.5 MW 雙饋風力發(fā)電機(DFIG)為研究對象,設(shè)計了Crowbar電路,通過構(gòu)建電網(wǎng)電壓跌落仿真模型,分別對機端電壓、電流、轉(zhuǎn)子電流、輸出的有功功率和無功功率、直流側(cè)電壓、電磁轉(zhuǎn)矩在故障期間的動態(tài)響應(yīng)進行了仿真。探討了相應(yīng)的控制策略,為進一步研究低電壓穿越標準下的控制策略提供了依據(jù),同時也為研制兆瓦級變頻器打下基礎(chǔ)。測量結(jié)果表明這種控制方式能使DFIG在電壓跌落故障下實現(xiàn)不間斷運行,有效提高了DFIG風電機組運行的可靠性。
上傳時間: 2013-11-11
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IR2110是IR公司的橋式驅(qū)動集成電路芯片,它采用高度集成的電平轉(zhuǎn)換技術(shù),大大簡化了邏輯電路對功率器件的控制要求,同時提高了驅(qū)動電路的可靠性[1]。對于我設(shè)計的含有ZCS環(huán)節(jié)的單相光伏逆變電路中有6個IGBT,只需要3片芯片即可驅(qū)動,通過dsp2812控制實現(xiàn)軟開關(guān)和逆變的功能,同時只需要提供3.3 V,12 V的基準電壓即可工作,在工程上大大減少了控制變壓器體積和電源數(shù)目,降低了產(chǎn)品成本,提高了系統(tǒng)可靠性。
上傳時間: 2014-01-05
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影響數(shù)字信號處理發(fā)展的最主要因素之一就是處理速度。DFT使計算機處理頻域信號成為可能,但當N很大時,直接計算N點DFT的計算量非常大。FFT可使DFT的運算量下降幾個數(shù)量級,從而使數(shù)字信號處理的速度大大提高。本文介紹了如何利用高性能數(shù)字信號處理器實現(xiàn)FFT算法,給出了程序流程圖及關(guān)鍵程序源碼。該算法采用基2 FFT算法,參數(shù)計算主要采用查表法,計算量小,實時性高。在電網(wǎng)諧波檢測應(yīng)用中表明,該方法既能有效地檢測出電網(wǎng)諧波,又能滿足實時性要求。
標簽: FFT 算法 電網(wǎng)諧波 檢測
上傳時間: 2013-10-21
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為了提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,對降壓式、升壓式、升降壓式這3種轉(zhuǎn)換電路的電路結(jié)構(gòu)和工作原理進行詳細的分析。由這3種電路的等效電路圖,在MATLAB/Simulink的環(huán)境下建立這3種電路的仿真模型,通過仿真的輸出結(jié)果,計算比較它們的轉(zhuǎn)換效率的高低,最終確定升壓式轉(zhuǎn)換電路作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的DC-DC轉(zhuǎn)換電路。
標簽: DC-DC 光伏發(fā)電系統(tǒng) 轉(zhuǎn)換電路 比較
上傳時間: 2014-01-15
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漏電保護器原理及在接線中應(yīng)注意
上傳時間: 2013-11-15
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