亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

場效應管參數(shù)

  • 基于ARM的電網(wǎng)參數(shù)綜合監(jiān)測儀的研制

    針對現(xiàn)代中低壓電網(wǎng)電能質量的監(jiān)測及諧波治理的需要,論文綜合運用嵌入式技術、現(xiàn)代信號處理技術、虛擬儀器技術設計了一種新型低功耗、集成化的電網(wǎng)參數(shù)監(jiān)測儀。此系統(tǒng)實現(xiàn)了對三相電網(wǎng)相/線電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、電網(wǎng)頻率、功率因數(shù)以及三相電壓、電流的31次以內諧波的實時監(jiān)測。 論文分析了基于微處理器的電力系統(tǒng)基本參數(shù)的測量原理;對被測信號的交流參量通過抽樣方法獲得,由多點的抽樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計得到的結果可以減小隨機誤差的影響;基于DFT和FFT的諧波測量原理,將FFT應用于諧波分析獲得信號的頻域參數(shù);針對諧波測量中的混疊誤差設計了二階抗混疊濾波器;分析了非同步采樣和對非時限信號的截斷造成的頻譜泄露和柵欄效應及其對諧波測量精度的影響。討論了常用的幾種窗函數(shù)對頻譜泄漏的抑制作用,在此基礎上選擇加海明窗對采樣信號進行處理;針對DDS具有高精度頻率合成的特點,將其應用到電網(wǎng)信號的采樣上,提高了采樣的同步性,使得測量精度滿足了系統(tǒng)的要求。上述方法需要大量快速的迭代運算,系統(tǒng)微處理器選用了32位ARM芯片LPC2132,提高了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力和實時性。系統(tǒng)供電電源采用了開關電源、減小了體積,提高了效率;完成了下位機數(shù)據(jù)采集部分、二階抗混疊濾波器、測頻電路及通信模塊電路的設計;最后介紹了軟件設計部分,主要包含了數(shù)據(jù)采集的實現(xiàn)過程,F(xiàn)FT程序的設計,給出了各部分程序的流程圖;系統(tǒng)上位機軟件設計了電網(wǎng)數(shù)據(jù)處理程序,該軟件以LabWindows/CVI6.0為開發(fā)平臺,利用CVI豐富的庫函數(shù),完成對數(shù)據(jù)的處理、顯示和記錄等工作,并采用雙線程運行模式,在數(shù)據(jù)采集和處理的同時完成了顯示、命令的發(fā)送和運行曲線等功能。 按上述方案設計的樣機經(jīng)過三次電路制作與軟件調試,主要技術參數(shù)達到了設計要求,通過了實驗室測試,目前正在電力系統(tǒng)諧波治理系統(tǒng)中進行工業(yè)實驗。

    標簽: ARM 電網(wǎng)參數(shù) 儀的研制 監(jiān)測

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:我好難過

  • 基于ARM的光纖光柵溫度監(jiān)測系統(tǒng)

    電力變壓器性能的好壞直接影響著電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。變壓器繞組溫度是變壓器安全、經(jīng)濟運行以及使用壽命的決定性因素,已經(jīng)成為變壓器狀態(tài)監(jiān)測中健康隱患和故障發(fā)展的重要表現(xiàn)形式。通過對變壓器繞組溫度進行實時監(jiān)測并判斷其健康狀況,以此來進行變壓器的負荷調整和預知性維修,避免因繞組過熱導致的變壓器故障,可以提高變壓器安全、經(jīng)濟運行水平,為電網(wǎng)安全運行帶來重要保證。 傳統(tǒng)的檢測電力變壓器溫度的方法主要有紅外溫度檢測、熱電阻、熱電偶溫度檢測等。紅外測溫為非接觸測量,它只能測量變壓器的表面溫度,易受環(huán)境溫度及周圍磁場的干擾,且需人工操作,無法實現(xiàn)在線測量。對于熱電阻、熱電偶等測量法,在高頻交變場中,導線會拾取噪聲并由于渦流效應而發(fā)熱。電導線的熱導還會導致被測溫度的擾動,測量效果不很理想。光纖光柵傳感技術以其體積小、電絕緣、抗電磁干擾、易復用、傳感信號可遠距離傳輸、便于實現(xiàn)實時在線測量等優(yōu)點,為電力變壓器溫度的測量提供了很好的技術手段。 本文在對國內外光纖光柵傳感技術及其解調方案進行深入分析的基礎上,設計了光纖布拉格光柵傳感信號解調所需的硬件和軟件,并進行了實驗研究。論文涉及的主要工作有: 介紹了光纖的基本結構、布拉格光柵的工作機理及其制作方法,分析了光纖布拉格光柵作為傳感元件時的基本參數(shù),推導了光纖布拉格光柵的溫度傳感模型;詳細介紹了目前常用的布拉格光纖光柵解調技術。 重點分析了監(jiān)測系統(tǒng)的硬件電路設計及其原理,主要有微控制器相關電路的設計、光電轉換電路、前置放大及濾波電路、AD轉換電路、以太網(wǎng)通訊電路及液晶顯示電路等。在硬件平臺的基礎上設計并測試了相關模塊的驅動,實現(xiàn)溫度的實時采集和發(fā)送。主要工作包括uC/OS—Ⅱ在LPC2148上的移植,利用LwIP實現(xiàn)以太網(wǎng)通訊等。 最后,搭建了系統(tǒng)光路,對監(jiān)測系統(tǒng)進行了測試,得到了有益的數(shù)據(jù),為下一步工作打下了良好的基礎。

    標簽: ARM 光纖光柵 溫度監(jiān)測

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:it男一枚

  • 大型汽輪發(fā)電機端部物理場的研究及其進相運行分析

    本論文圍繞大容量汽輪發(fā)電機的進相運行展開了研究工作。全文共分七章。第一章首先闡述了發(fā)電機進相運行的重要性和迫切性,對國內外相關方面的研究概況作了較為系統(tǒng)全面的綜述,并對本論文的研究內容作了簡單介紹。第二章給出了低頻三維渦流電磁場的復邊值問題,并介紹了復矢量場的一些理論基礎。然后分別利用伴隨算子和伴隨場函數(shù)(廣義相互作用原理)、最小作用原理和拉格朗日乘子法(廣義變分原理),建立了低頻三維渦流電磁場中非自伴算子問題的變分描述。上述三種方法所得的結果與Galerkin法的結果完全一致。第三章介紹了圓柱坐標系下基于拱形體單元的三維穩(wěn)態(tài)溫度場有限元計算模型,并將變分法的結果與Galerkin法的結果進行了對比。第四章建立了汽輪發(fā)電機端部三維行波渦流電磁場的數(shù)學模型,在渦流控制方程中引入了罰函數(shù)項以使庫倫規(guī)范自動滿足,并應用廣義相互作用原理導出了對應的泛函變分及其有限元計算格式。然后對多臺大容量汽輪發(fā)電機端部的渦流電磁場進行了實例計算,并分析了罰函數(shù)項對數(shù)值解穩(wěn)定性的影響以及影響端部電磁場的各種因素。第五章建立了大型汽輪發(fā)電機端部三維溫度場的有限元計算模型,并應用傳熱學理論研究了散熱系數(shù)、等效熱傳導系數(shù)等問題。然后求解了QFSS-300-2型汽輪發(fā)電機端部大壓圈上的三維溫度場分布,并與兩臺機組多種工況下的實測數(shù)據(jù)進行了對比。第六章介紹了二維穩(wěn)態(tài)溫度場的邊值問題及其等價變分,導出了其有限元計算格式。然后求解了QFQS-200-2型汽輪發(fā)電機端部壓圈上的溫度分布,并與實測數(shù)據(jù)進行了對比。第七章首先定性研究了汽輪發(fā)電機從遲相運行到進相運行過程中不同區(qū)域上磁場強度的變化規(guī)律。然后介紹了發(fā)電機變參數(shù)數(shù)學模型,結合實測數(shù)據(jù)以及最小二乘回歸分析計算了發(fā)電機穩(wěn)態(tài)運行時的相關電氣參數(shù),并分析了發(fā)電機各物理量之間的相互關系。隨后分析了不同工況下發(fā)電機端部結構件上的渦流損耗及溫升的變化趨勢。最后,利用發(fā)電機變參數(shù)模型給出了發(fā)電機的飽和功角特性、靜穩(wěn)極限以及運行極限圖。

    標簽: 大型 汽輪發(fā)電機 物理

    上傳時間: 2013-07-10

    上傳用戶:stampede

  • 基于ARM的TimeToCount輻射測量儀的研究

    隨著半導體工藝的飛速發(fā)展和芯片設計水平的不斷進步,ARM微處理器的性能得到大幅度地提高,同時其芯片的價格也在不斷下降,嵌入式系統(tǒng)以其獨有的優(yōu)勢,己經(jīng)廣泛地滲透到科學研究和日常生活的各個方面。 本文以ARM7 LPC2132處理器為核心,結合蓋革一彌勒計數(shù)管對Time-To-Count輻射測量方法進行研究。ARM結構是基于精簡指令集計算機(RISC)原理而設計的,其指令集和相關的譯碼機制比復雜指令集計算機要簡單得多,使用一個小的、廉價的ARM微處理器就可實現(xiàn)很高的指令吞吐量和實時的中斷響應。基于ARM7TDMI-S核的LPC2132微處理器,其工作頻率可達到60MHz,這對于Time-To-Count技術是非常有利的,而且利用LPC2132芯片的定時/計數(shù)器引腳捕獲功能,可以直接讀取TC中的計數(shù)值,也就是說不再需要調用中斷函數(shù)讀取TC值,從而大大降低了計數(shù)前雜質時間。本文是在我?guī)熜謪诬姷摹禩ime-To-Count測量方法初步研究》基礎上,使用了高速的ARM芯片,對基于MCS-51的Time-To-Count輻射測量系統(tǒng)進行了改進,進一步論證了采用高速ARM處理器芯片可以極大的提高G-M計數(shù)器的測量范圍與測量精度。 首先,討論了傳統(tǒng)的蓋革-彌勒計數(shù)管探測射線強度的方法,并指出傳統(tǒng)的脈沖測量方法的不足。然后討論了什么是Time-To-Count測量方法,對Time-To-Count測量方法的理論基礎進行分析。指出Time-To-Count方法與傳統(tǒng)的脈沖計數(shù)方法的區(qū)別,以及采用Time-To-Count方法進行輻射測量的可行性。 接著,詳細論述基于ARM7 LPC2132處理器的Time-To-Count輻射測量儀的原理、功能、特點以及輻射測量儀的各部分接口電路設計及相關程序的編制。 最后得出結論,通過高速32位ARM處理器的使用,Time-To-Count輻射測量儀的精度和量程均得到很大的提高,對于Y射線總量測量,使用了ARM處理器的Time-To-Count輻射測量儀的量程約為20 u R/h到1R/h,數(shù)據(jù)線性程度也比以前的Time-To-CotJnt輻射測量儀要好。所以在使用Time-To-Count方法進行的輻射測量時,如何減少雜質時間以及如何提高計數(shù)前時間的測量精度,是決定Time-To-Count輻射測量儀性能的關鍵因素。實驗用三只相同型號的J33G-M計數(shù)管分別作為探測元件,在100U R/h到lR/h的輻射場中進行試驗.每個測量點測量5次取平均,得出隨著照射量率的增大,輻射強度R的測量值偏小且與輻射真實值之間的誤差也隨之增大。如果將測量誤差限定在10%的范圍內,則此儀器的量程范圍為20 u R/h至1R/h,量程跨度近六個數(shù)量級。而用J33型G-M計數(shù)管作常規(guī)的脈沖測量,量程范圍約為50 u R/h到5000 u R/h,充分體現(xiàn)了運用Time-To-Count方法測量輻射強度的優(yōu)越性,也從另一個角度反應了隨著計數(shù)前時間的逐漸減小,雜質時間在其中的比重越來越大,對測量結果的影響也就越來越嚴重,盡可能的減小雜質時間在Time-To-Count方法輻射測量特別是測量高強度輻射中是關鍵的。筆者用示波器測出此輻射儀器的雜質時間約為6.5 u S,所以在計算定時器值的時候減去這個雜質時間,可以增加計數(shù)前時間的精確度。通過實驗得出,在標定儀器的K值時,應該在照射量率較低的條件下行,而測得的計數(shù)前時間是否精確則需要在照射量率較高的條件下通過儀器標定來檢驗。這是因為在照射量率較低時,計數(shù)前時間較大,雜質時間對測量結果的影響不明顯,數(shù)據(jù)線斜率較穩(wěn)定,適宜于確定標定系數(shù)K值,而在照射量率較高時,計數(shù)前時間很小,雜質時間對測量結果的影響較大,可以明顯的在數(shù)據(jù)線上反映出來,從而可以很好的反應出儀器的性能與量程。實驗證明了Time-To-Count測量方法中最為關鍵的環(huán)節(jié)就是如何對計數(shù)前時間進行精確測量。經(jīng)過對大量實驗數(shù)據(jù)的分析,得到計數(shù)前時間中的雜質時間可分為硬件雜質時間和軟件雜質時間,并以軟件雜質時間為主,通過對程序進行合理優(yōu)化,軟件雜質時間可以通過程序的改進而減少,甚至可以用數(shù)學補償?shù)姆椒▉淼窒瑥亩梢缘玫奖容^精確的計數(shù)前時間,以此得到較精確的輻射強度值。對于本輻射儀,用戶可以選擇不同的工作模式來進行測量,當輻射場較弱時,通常采用規(guī)定次數(shù)測量的方式,在輻射場較強時,應該選用定時測量的方式。因為,當輻射場較弱時,如果用規(guī)定次數(shù)測量的方式,會浪費很多時間來采集足夠的脈沖信號。當輻射場較強時,由于輻射粒子很多,產生脈沖的頻率就很高,規(guī)定次數(shù)的測量會加大測量誤差,當選用定時測量的方式時,由于時間的相對加長,所以記錄的粒子數(shù)就相對的增加,從而提高儀器的測量精度。通過調研國內外先進核輻射測量儀器的發(fā)展現(xiàn)狀,了解到了目前最新的核輻射總量測量技術一Time-To-Count理論及其應用情況。論證了該新技術的理論原理,根據(jù)此原理,結合高速處理器ARM7 LPC2132,對以G-計數(shù)管為探測元件的Time-To-Count輻射測量儀進行設計。論文以實驗的方法論證了Time-To-Count原理測量核輻射方法的科學性,該輻射儀的量程和精度均優(yōu)于以前以脈沖計數(shù)為基礎理論的MCS-51核輻射測量儀。該輻射儀具有量程寬、精度高、易操作、用戶界面友好等優(yōu)點。用戶可以定期的對儀器的標定,來減小由于電子元件的老化對低儀器性能參數(shù)造成的影響,通過Time-To-Count測量方法的使用,可以極大拓寬G-M計數(shù)管的量程。就儀器中使用的J33型G-M計數(shù)管而言,G-M計數(shù)管廠家參考線性測量范圍約為50 u R/h到5000 u R/h,而用了Time-To-Count測量方法后,結合高速微處理器ARM7 LPC2132,此核輻射測量儀的量程為20 u R/h至1R/h。在允許的誤差范圍內,核輻射儀的量程比以前基于MCS-51的輻射儀提高了近200倍,而且精度也比傳統(tǒng)的脈沖計數(shù)方法要高,測量結果的線性程度也比傳統(tǒng)的方法要好。G-M計數(shù)管的使用壽命被大大延長。 綜上所述,本文取得了如下成果:對國內外Time-To-Count方法的研究現(xiàn)狀進行分析,指出了Time-To-Count測量方法的基本原理,并對Time-T0-Count方法理論進行了分析,推導出了計數(shù)前時間和兩個相鄰輻射粒子時間間隔之間的關系,從數(shù)學的角度論證了Time-To-Count方法的科學性。詳細說明了基于ARM 7 LPC2132的Time-To-Count輻射測量儀的硬件設計、軟件編程的過程,通過高速微處理芯片LPC2132的使用,成功完成了對基于MCS-51單片機的Time-To-Count測量儀的改進。改進后的輻射儀器具有量程寬、精度高、易操作、用戶界面友好等特點。本論文根據(jù)實驗結果總結出了Time-To-Count技術中的幾點關鍵因素,如:處理器的頻率、計數(shù)前時間、雜質時間、采樣次數(shù)和測量時間等,重點分析了雜質時間的組成以及引入雜質時間的主要因素等,對國內核輻射測量儀的研究具有一定的指導意義。

    標簽: TimeToCount ARM 輻射測量儀

    上傳時間: 2013-06-24

    上傳用戶:pinksun9

  • 開關電源變壓器模型與設計

    內容介紹: 1、磁性元件對功率變換器的重要性 2、磁性元件的設計考慮與相應模型 3、磁性元件模型參數(shù)對電路性能的影響 4、變壓器的渦流(場)特性-損耗效應 5、變壓器的磁(場)特性-感性效應 6、變壓器的電(場)特性-容性效應

    標簽: 開關電源變壓器 模型

    上傳時間: 2013-06-28

    上傳用戶:it男一枚

  • 雙極運算放大器的輻射效應和退火特性

     本文介紹了O P207 雙極運算放大器的60CoC射線、不同能量電子和質子的輻照試驗以及60CoC和電子輻射損傷在室溫和100℃高溫條件下的退火效應, 揭示了雙極運算放大器電參數(shù)對不同射線的輻照響應規(guī)律; 研究了不同輻射源對雙極運算放大器的不同輻射損傷機理; 并對質子輻照損傷程度與能量的依賴關系以及質子輻照損傷同60CoC和電子輻照損傷的差異進了探討. 結果表明, 界面態(tài)的產生是60CoC和電子輻照損傷的主要原因, 而位移效應造成的體損傷在質子輻照效應中占有重要地位.  

    標簽: 雙極 運算放大器 輻射效應

    上傳時間: 2013-11-12

    上傳用戶:gououo

  • 基于小信號S參數(shù)的功率放大器設計

    首先把功率管的小信號S參數(shù)制成S2P文件,然后將其導入ADS軟件中,在ADS中搭建功率管的輸入輸出端口匹配電路,按照最大增益目標對整個電路進行優(yōu)化,最后完成電路的設計。

    標簽: 小信號 S參數(shù) 功率 放大器設計

    上傳時間: 2013-10-21

    上傳用戶:zhangfx728

  • PCB布線原則

    PCB 布線原則連線精簡原則連線要精簡,盡可能短,盡量少拐彎,力求線條簡單明了,特別是在高頻回路中,當然為了達到阻抗匹配而需要進行特殊延長的線就例外了,例如蛇行走線等。安全載流原則銅線的寬度應以自己所能承載的電流為基礎進行設計,銅線的載流能力取決于以下因素:線寬、線厚(銅鉑厚度)、允許溫升等,下表給出了銅導線的寬度和導線面積以及導電電流的關系(軍品標準),可以根據(jù)這個基本的關系對導線寬度進行適當?shù)目紤]。印制導線最大允許工作電流(導線厚50um,允許溫升10℃)導線寬度(Mil) 導線電流(A) 其中:K 為修正系數(shù),一般覆銅線在內層時取0.024,在外層時取0.048;T 為最大溫升,單位為℃;A 為覆銅線的截面積,單位為mil(不是mm,注意);I 為允許的最大電流,單位是A。電磁抗干擾原則電磁抗干擾原則涉及的知識點比較多,例如銅膜線的拐彎處應為圓角或斜角(因為高頻時直角或者尖角的拐彎會影響電氣性能)雙面板兩面的導線應互相垂直、斜交或者彎曲走線,盡量避免平行走線,減小寄生耦合等。一、 通常一個電子系統(tǒng)中有各種不同的地線,如數(shù)字地、邏輯地、系統(tǒng)地、機殼地等,地線的設計原則如下:1、 正確的單點和多點接地在低頻電路中,信號的工作頻率小于1MHZ,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環(huán)流對干擾影響較大,因而應采用一點接地。當信號工作頻率大于10MHZ 時,如果采用一點接地,其地線的長度不應超過波長的1/20,否則應采用多點接地法。2、 數(shù)字地與模擬地分開若線路板上既有邏輯電路又有線性電路,應盡量使它們分開。一般數(shù)字電路的抗干擾能力比較強,例如TTL 電路的噪聲容限為0.4~0.6V,CMOS 電路的噪聲容限為電源電壓的0.3~0.45 倍,而模擬電路只要有很小的噪聲就足以使其工作不正常,所以這兩類電路應該分開布局布線。3、 接地線應盡量加粗若接地線用很細的線條,則接地電位會隨電流的變化而變化,使抗噪性能降低。因此應將地線加粗,使它能通過三倍于印制板上的允許電流。如有可能,接地線應在2~3mm 以上。4、 接地線構成閉環(huán)路只由數(shù)字電路組成的印制板,其接地電路布成環(huán)路大多能提高抗噪聲能力。因為環(huán)形地線可以減小接地電阻,從而減小接地電位差。二、 配置退藕電容PCB 設計的常規(guī)做法之一是在印刷板的各個關鍵部位配置適當?shù)耐伺弘娙荩伺弘娙莸囊话闩渲迷瓌t是:􀁺?電電源的輸入端跨½10~100uf的的電解電容器,如果印制電路板的位置允許,采Ó100uf以以上的電解電容器抗干擾效果會更好¡���?原原則上每個集成電路芯片都應布置一¸0.01uf~`0.1uf的的瓷片電容,如遇印制板空隙不夠,可Ã4~8個個芯片布置一¸1~10uf的的鉭電容(最好不用電解電容,電解電容是兩層薄膜卷起來的,這種卷起來的結構在高頻時表現(xiàn)為電感,最好使用鉭電容或聚碳酸醞電容)。���?對對于抗噪能力弱、關斷時電源變化大的器件,ÈRA、¡ROM存存儲器件,應在芯片的電源線和地線之間直接接入退藕電容¡���?電電容引線不能太長,尤其是高頻旁路電容不能有引線¡三¡過過孔設¼在高ËPCB設設計中,看似簡單的過孔也往往會給電路的設計帶來很大的負面效應,為了減小過孔的寄生效應帶來的不利影響,在設計中可以盡量做到£���?從從成本和信號質量兩方面來考慮,選擇合理尺寸的過孔大小。例如¶6- 10層層的內存模¿PCB設設計來說,選Ó10/20mi((鉆¿焊焊盤)的過孔較好,對于一些高密度的小尺寸的板子,也可以嘗試使Ó8/18Mil的的過孔。在目前技術條件下,很難使用更小尺寸的過孔了(當孔的深度超過鉆孔直徑µ6倍倍時,就無法保證孔壁能均勻鍍銅);對于電源或地線的過孔則可以考慮使用較大尺寸,以減小阻抗¡���?使使用較薄µPCB板板有利于減小過孔的兩種寄生參數(shù)¡���? PCB板板上的信號走線盡量不換層,即盡量不要使用不必要的過孔¡���?電電源和地的管腳要就近打過孔,過孔和管腳之間的引線越短越好¡���?在在信號換層的過孔附近放置一些接地的過孔,以便為信號提供最近的回路。甚至可以ÔPCB板板上大量放置一些多余的接地過孔¡四¡降降低噪聲與電磁干擾的一些經(jīng)Ñ?能能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關鍵地方¡?可可用串一個電阻的方法,降低控制電路上下沿跳變速率¡?盡盡量為繼電器等提供某種形式的阻尼,ÈRC設設置電流阻尼¡?使使用滿足系統(tǒng)要求的最低頻率時鐘¡?時時鐘應盡量靠近到用該時鐘的器件,石英晶體振蕩器的外殼要接地¡?用用地線將時鐘區(qū)圈起來,時鐘線盡量短¡?石石英晶體下面以及對噪聲敏感的器件下面不要走線¡?時時鐘、總線、片選信號要遠ÀI/O線線和接插件¡?時時鐘線垂直ÓI/O線線比平行ÓI/O線線干擾小¡? I/O驅驅動電路盡量靠½PCB板板邊,讓其盡快離¿PC。。對進ÈPCB的的信號要加濾波,從高噪聲區(qū)來的信號也要加濾波,同時用串終端電阻的辦法,減小信號反射¡? MCU無無用端要接高,或接地,或定義成輸出端,集成電路上該接電源、地的端都要接,不要懸空¡?閑閑置不用的門電路輸入端不要懸空,閑置不用的運放正輸入端接地,負輸入端接輸出端¡?印印制板盡量使Ó45折折線而不Ó90折折線布線,以減小高頻信號對外的發(fā)射與耦合¡?印印制板按頻率和電流開關特性分區(qū),噪聲元件與非噪聲元件呀距離再遠一些¡?單單面板和雙面板用單點接電源和單點接地、電源線、地線盡量粗¡?模模擬電壓輸入線、參考電壓端要盡量遠離數(shù)字電路信號線,特別是時鐘¡?對¶A/D類類器件,數(shù)字部分與模擬部分不要交叉¡?元元件引腳盡量短,去藕電容引腳盡量短¡?關關鍵的線要盡量粗,并在兩邊加上保護地,高速線要短要直¡?對對噪聲敏感的線不要與大電流,高速開關線并行¡?弱弱信號電路,低頻電路周圍不要形成電流環(huán)路¡?任任何信號都不要形成環(huán)路,如不可避免,讓環(huán)路區(qū)盡量小¡?每每個集成電路有一個去藕電容。每個電解電容邊上都要加一個小的高頻旁路電容¡?用用大容量的鉭電容或聚酷電容而不用電解電容做電路充放電儲能電容,使用管狀電容時,外殼要接地¡?對對干擾十分敏感的信號線要設置包地,可以有效地抑制串擾¡?信信號在印刷板上傳輸,其延遲時間不應大于所有器件的標稱延遲時間¡環(huán)境效應原Ô要注意所應用的環(huán)境,例如在一個振動或者其他容易使板子變形的環(huán)境中采用過細的銅膜導線很容易起皮拉斷等¡安全工作原Ô要保證安全工作,例如要保證兩線最小間距要承受所加電壓峰值,高壓線應圓滑,不得有尖銳的倒角,否則容易造成板路擊穿等。組裝方便、規(guī)范原則走線設計要考慮組裝是否方便,例如印制板上有大面積地線和電源線區(qū)時(面積超¹500平平方毫米),應局部開窗口以方便腐蝕等。此外還要考慮組裝規(guī)范設計,例如元件的焊接點用焊盤來表示,這些焊盤(包括過孔)均會自動不上阻焊油,但是如用填充塊當表貼焊盤或用線段當金手指插頭,而又不做特別處理,(在阻焊層畫出無阻焊油的區(qū)域),阻焊油將掩蓋這些焊盤和金手指,容易造成誤解性錯誤£SMD器器件的引腳與大面積覆銅連接時,要進行熱隔離處理,一般是做一¸Track到到銅箔,以防止受熱不均造成的應力集Ö而導致虛焊£PCB上上如果有¦12或或方Ð12mm以以上的過孔時,必須做一個孔蓋,以防止焊錫流出等。經(jīng)濟原則遵循該原則要求設計者要對加工,組裝的工藝有足夠的認識和了解,例È5mil的的線做腐蝕要±8mil難難,所以價格要高,過孔越小越貴等熱效應原則在印制板設計時可考慮用以下幾種方法:均勻分布熱負載、給零件裝散熱器,局部或全局強迫風冷。從有利于散熱的角度出發(fā),印制板最好是直立安裝,板與板的距離一般不應小Ó2c,,而且器件在印制板上的排列方式應遵循一定的規(guī)則£同一印制板上的器件應盡可能按其發(fā)熱量大小及散熱程度分區(qū)排列,發(fā)熱量小或耐熱性差的器件(如小信號晶體管、小規(guī)模集³電路、電解電容等)放在冷卻氣流的最上(入口處),發(fā)熱量大或耐熱性好的器件(如功率晶體管、大規(guī)模集成電路等)放在冷卻Æ流最下。在水平方向上,大功率器件盡量靠近印刷板的邊沿布置,以便縮短傳熱路徑;在垂直方向上,大功率器件盡量靠近印刷板上方布置£以便減少這些器件在工作時對其他器件溫度的影響。對溫度比較敏感的器件最好安置在溫度最低的區(qū)域(如設備的µ部),千萬不要將它放在發(fā)熱器件的正上方,多個器件最好是在水平面上交錯布局¡設備內印制板的散熱主要依靠空氣流動,所以在設計時要研究空氣流動的路徑,合理配置器件或印制電路板。采用合理的器件排列方式,可以有效地降低印制電路的溫升。此外通過降額使用,做等溫處理等方法也是熱設計中經(jīng)常使用的手段¡

    標簽: PCB 布線原則

    上傳時間: 2013-11-24

    上傳用戶:氣溫達上千萬的

  • 開關電源變壓器模型與設計

    ? 磁性元件對功率變換器的重要性 ? 磁性元件的設計考慮與相應模型 ? 磁性元件模型參數(shù)對電路性能的影響 ? 變壓器的渦流(場)特性-損耗效應 ? 變壓器的磁(場)特性-感性效應 ? 變壓器的電(場)特性-容性效應

    標簽: 開關電源變壓器 模型

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:ming52900

  • 開關電源設計__第二版_Switching_Power_Supply_Design__Second_Edition_(全)

    本書內容翔實、精煉,介紹了進行電源設計必須了解的幾乎所有相關的知識,包括以下幾個方面。   拓撲概述——常用的15種拓撲;功率開關管的最大電流應力和最大電壓應力;對于有確定的輸入輸出電壓、輸出功率的功率開關管,最佳拓撲的選擇;最佳拓撲的選擇;最佳功率開關管的選擇。   高頻磁原理——鐵氧體磁心磁帶、集膚效應和鄰近效應損耗。   變壓器設計——與頻率、磁密度、鐵心面積和繞線面積以及拓撲有關的函數(shù)公式推導;磁心、線圈、變壓器總損耗,以及溫升的計算;使用常用拓撲的變壓器設計實例。   直流電流偏置電感設計——導通直流偏置電流的電感設計。   磁放大器、緩沖器的設計以及諧振變換器。   反饋環(huán)穩(wěn)定性。   主要拓撲的精確波形。 本書第二版增加了該領域內目前最受關注的關于電流的章節(jié),包括功率因數(shù)校正、熒火燈使用的高頻鎮(zhèn)流器和筆記本電腦設計的低輸入電壓電源。 內容簡介本書從最基本的開關變換器分析入手,系統(tǒng)地闡述開關電源電路(設計)的功率轉換和脈寬調制原理、驅動電路與閉環(huán)反饋的穩(wěn)定性及磁性元件的設計原則;對各功率變換器器件的參數(shù)選擇和變換器各部分波形進行了定量分析;利用閉環(huán)反饋振蕩機理,詳細討論了開關電源電流、電壓環(huán)反饋系統(tǒng)的穩(wěn)定性;論述高頻開關電源在功率因數(shù)校正技術、軟開關技術,以及電子鎮(zhèn)流器技術等方面的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢。內容上不僅對各功率變換器的原理有詳盡、系統(tǒng)的論述,同時給出多種新型的拓撲及對應電路反饋環(huán)的設計實例。 本書可以作為學習、研究高頻開關電源的高校師生的教材,也可作為從事開關電源設計、開發(fā)的工程師的設計參考資料。

    標簽: Switching_Power_Supply_Design Second_Edition 開關電源設計

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:13788529953

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
一区二区三区欧美日韩| 国产精品国产亚洲精品看不卡15| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 国产精自产拍久久久久久| 国产日韩视频一区二区三区| 影音先锋久久精品| 宅男噜噜噜66一区二区66| 午夜精品视频一区| 欧美成人性生活| 国产精品稀缺呦系列在线| 又紧又大又爽精品一区二区| 中文av一区特黄| 蜜乳av另类精品一区二区| 国产精品国产三级国产aⅴ无密码| 国产在线日韩| 亚洲一区二区三区色| 久久综合国产精品| 国产日本精品| 亚洲色图综合久久| 牛人盗摄一区二区三区视频| 国产亚洲精品aa午夜观看| 一区二区三区四区五区在线 | 中文一区在线| 亚洲免费在线看| 欧美高清视频免费观看| 国产一区二区三区在线观看免费视频| 黄色日韩精品| 午夜国产精品影院在线观看 | 国产午夜精品一区二区三区视频| 亚洲精品男同| 久久综合国产精品| 亚洲第一页在线| 久久精品国产精品| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 亚洲影视在线| 欧美图区在线视频| 在线看一区二区| 久久av在线| 国产综合色产| 老司机免费视频一区二区| 伊人成综合网伊人222| 亚洲国产精品久久久| 久久精品一区四区| 国产真实久久| 久久国产精品亚洲77777| 欧美日韩理论| 国产精品一国产精品k频道56| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美久久久久免费| 亚洲欧美国产制服动漫| 国产精品一区二区你懂得| 欧美一级视频免费在线观看| 国产裸体写真av一区二区| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美日韩免费观看一区=区三区| 一区二区三区高清不卡| 欧美丝袜第一区| 欧美亚洲一区| 在线成人亚洲| 欧美黄在线观看| 亚洲欧美乱综合| 激情亚洲网站| 欧美成人精品一区二区| 一本久道综合久久精品| 国产视频精品xxxx| 欧美va日韩va| 午夜精品久久久| 136国产福利精品导航网址应用| 欧美成人午夜激情视频| 亚洲一区二区精品在线| 国内激情久久| 欧美日韩天天操| 久久精品五月婷婷| 亚洲一卡久久| 亚洲黄一区二区三区| 国产美女在线精品免费观看| 欧美激情一二三区| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 亚洲精品一级| 亚洲第一主播视频| 国产欧美另类| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 久久久亚洲精品一区二区三区| 一区二区三区高清在线| 亚洲国产福利在线| 在线观看视频一区二区| 国产乱码精品一区二区三区av | 在线免费观看日韩欧美| 国产精品99一区| 欧美日本亚洲| 另类图片国产| 久久精品欧美日韩| 欧美有码视频| 午夜精品久久久久影视| 在线一区亚洲| 亚洲免费成人av电影| 最新国产精品拍自在线播放| 国产欧美一区二区精品性色| 欧美日韩中文另类| 欧美大片在线观看| 久久综合狠狠综合久久综青草| 99视频精品免费观看| 亚洲激情一区二区| 最新国产成人在线观看| 亚洲日本视频| 日韩视频在线免费| 99精品视频一区| 9久re热视频在线精品| 亚洲精选91| 一本大道av伊人久久综合| 亚洲久久一区二区| 一本到12不卡视频在线dvd| 亚洲激情在线视频| 亚洲啪啪91| 亚洲美女av黄| 亚洲小说区图片区| 午夜精品久久久久久久99黑人| 亚洲欧美在线一区二区| 久久国产精品亚洲va麻豆| 久久久久久综合| 欧美成人精品在线视频| 欧美三级特黄| 国产私拍一区| 狠狠色综合网站久久久久久久| 欧美日韩中文在线| 国产精品久久影院| 欧美天天视频| 欧美午夜激情在线| 国产性猛交xxxx免费看久久| 国内精品一区二区| 精品成人国产| 99精品久久久| 一区二区高清视频| 亚洲伊人色欲综合网| 久久精品91久久香蕉加勒比| 欧美成年人网| 国产精品高潮久久| 狠狠色综合日日| 99视频超级精品| 亚洲一级在线| 久久一区二区三区av| 欧美精品三级| 国产精品国产a级| 黄页网站一区| 99精品视频一区| 久久国产免费看| 欧美日韩伦理在线| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲美女av在线播放| 久久se精品一区二区| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 国产中文一区| 这里只有精品丝袜| 欧美电影免费观看高清| 国产欧美视频在线观看| 亚洲免费观看| 欧美成人午夜剧场免费观看| 好吊成人免视频| 欧美一区二区精品在线| 欧美日韩性生活视频| 亚洲国产精品视频一区| 午夜综合激情| 国产精品免费区二区三区观看| 亚洲精品一二区| 免费h精品视频在线播放| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 一本久道综合久久精品| 欧美fxxxxxx另类| 在线欧美福利| 久久一区二区三区四区五区| 国产深夜精品福利| 欧美一区二区在线免费观看| 欧美亚洲第一页| 99热在这里有精品免费| 欧美日韩ab片| 99在线精品视频在线观看| 欧美精选在线| 99在线|亚洲一区二区| 欧美精品一区二区视频| 亚洲区一区二| 欧美第一黄网免费网站| 亚洲第一区中文99精品| 久久中文在线| 国产一区二区三区四区老人| 亚洲在线免费| 国产午夜精品久久久| 久久久久国产精品一区二区| 国产真实乱偷精品视频免| 久久美女性网| 在线观看福利一区| 老色批av在线精品| 亚洲精品在线电影| 欧美大片网址| 日韩视频不卡| 国产精品盗摄久久久| 亚洲视频一区二区| 国产精品毛片va一区二区三区 | 欧美国产一区二区在线观看| 激情偷拍久久| 免费在线视频一区|