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抑制技術(shù)

  • 電磁兼容原理與設計技術(第6章)

    【人郵出版社,2004,楊克俊編著】 本書系統介紹電磁兼容技術的基本知識、概念,以及國內、外電磁兼容技術標準,著重從工程實踐角度闡述電磁兼容技術的原理、應用方法及應注意事項。全書共分10章,內容包括:屏蔽技術、濾波技術、接地技術、線路板設計、電纜設計、瞬態干擾抑制、電磁干擾診斷與解決技術以及在無線電通信系統和計算機系統中的EMC技術。 第6章 電纜設計

    標簽: 電磁兼容 設計技術

    上傳時間: 2013-06-28

    上傳用戶:lw4463301

  • 電磁兼容原理與設計技術(第7章)

    【人郵出版社,2004,楊克俊編著】 本書系統介紹電磁兼容技術的基本知識、概念,以及國內、外電磁兼容技術標準,著重從工程實踐角度闡述電磁兼容技術的原理、應用方法及應注意事項。全書共分10章,內容包括:屏蔽技術、濾波技術、接地技術、線路板設計、電纜設計、瞬態干擾抑制、電磁干擾診斷與解決技術以及在無線電通信系統和計算機系統中的EMC技術。 第7章 瞬態干擾的抑制

    標簽: 電磁兼容 設計技術

    上傳時間: 2013-06-10

    上傳用戶:hechao3225

  • 電磁兼容原理與設計技術(第8章)

    【人郵出版社,2004,楊克俊編著】 本書系統介紹電磁兼容技術的基本知識、概念,以及國內、外電磁兼容技術標準,著重從工程實踐角度闡述電磁兼容技術的原理、應用方法及應注意事項。全書共分10章,內容包括:屏蔽技術、濾波技術、接地技術、線路板設計、電纜設計、瞬態干擾抑制、電磁干擾診斷與解決技術以及在無線電通信系統和計算機系統中的EMC技術。 第8章 電磁干擾的診斷與解決技術

    標簽: 電磁兼容 設計技術

    上傳時間: 2013-06-27

    上傳用戶:cjf0304

  • 電磁兼容原理與設計技術(第9章)

    【人郵出版社,2004,楊克俊編著】 本書系統介紹電磁兼容技術的基本知識、概念,以及國內、外電磁兼容技術標準,著重從工程實踐角度闡述電磁兼容技術的原理、應用方法及應注意事項。全書共分10章,內容包括:屏蔽技術、濾波技術、接地技術、線路板設計、電纜設計、瞬態干擾抑制、電磁干擾診斷與解決技術以及在無線電通信系統和計算機系統中的EMC技術。 第9章 無線電通信系統中的電磁兼容技術

    標簽: 電磁兼容 設計技術

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:changeboy

  • 電磁兼容原理與設計技術(第十章)

    【人郵出版社,2004,楊克俊編著】 本書系統介紹電磁兼容技術的基本知識、概念,以及國內、外電磁兼容技術標準,著重從工程實踐角度闡述電磁兼容技術的原理、應用方法及應注意事項。全書共分10章,內容包括:屏蔽技術、濾波技術、接地技術、線路板設計、電纜設計、瞬態干擾抑制、電磁干擾診斷與解決技術以及在無線電通信系統和計算機系統中的EMC技術。 第10章 計算機系統中的電磁兼容技術 附錄A-F

    標簽: 電磁兼容 設計技術

    上傳時間: 2013-07-23

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  • 開關電源環路中的TL431

    反激式轉換器在筆記本適配器市場很普及,這種轉換器工作在電流模式控制,使其非常適合于低成本且堅固的結構。這類轉換器的典型應用如圖1所示。其中的控制器采用了NCP1271,這一器件工作在固定頻率電流模式控制,包含眾多的實用特性,如基于定時器的短路保護、提供利于抑制電磁干擾(EMI)信號的頻率調制技術,以及工作在軟工作模式的跳周期功能,以滿足沒有可聽噪聲時的待機能耗要求。這些轉換器通常用于低電源輸入時工作在連續導電模式(CCM)以降低導電損耗,而在高電源輸入時自然轉換到非連續導電模式(DCM)工作。在本文的案例中,假定硬件設計已經完成,這表示已經選擇好變壓器初級電感Lp、變壓器匝數比N及剩余元件。TL431單獨考慮,等待選擇補償元件。

    標簽: 431 TL 開關電源 環路

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:cjl42111

  • 圓陣聲納自適應波束形成原理

    波束形成模塊是聲納信號處理系統中的核心部分,其作用為在空域上加強來自某一方向的信號,抑制干擾,同時探測目標的方位。因此,波束形成模塊的研究在水下探測器、水下武器引信等聲納系統中顯得尤為重要。本文基于陣列波束形成的原理對圓陣自適應波束形成展開了比較深入的研究。 首先,本文概述了聲納波束形成的研究背景和研究現狀。基于本課題所研究的主動聲納模型,分析了主動聲納信號,提出應用復基帶信號進行波束形成的方案;對接收波束形成的原理和方法進行了比較詳細的推導和論述。 其次,本文重點對均勻圓形陣列流形的波束形成作了詳細分析和波束圖函數推導,并且應用MATLAB軟件進行了仿真分析。然后對LMS自適應算法進行了介紹,由對LMS算法的分析推導了DLMS算法,并對LMS算法和DLMS算法進行了分析,并將DLMS算法應用于均勻圓陣波束形成。仿真結果表明,基于FIR濾波架構的DLMS算法以犧牲部分收斂速度為代價,可獲得高速并行處理能力。DLMS自適應波束形成方法能使目標方向信號加強,同時將干擾信號零陷。 最后,本文介紹了基于FPGA的并行度為2的8陣元DLMS自適應波束形成設計思路以及實現方法。系統的整體結構采用了并行處理架構,而在單個支路采用了流水線技術。并應用硬件描述(VHDL)語言在QuartusⅡ4.0環境下設計了各軟件模塊和功能仿真。

    標簽: 聲納 自適應波束

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:moonkoo7

  • FPGA可配置端口電路的設計

    可配置端口電路是FPGA芯片與外圍電路連接關鍵的樞紐,它有諸多功能:芯片與芯片在數據上的傳遞(包括對輸入信號的采集和輸出信號輸出),電壓之間的轉換,對外圍芯片的驅動,完成對芯片的測試功能以及對芯片電路保護等。 本文采用了自頂向下和自下向上的設計方法,依據可配置端口電路能實現的功能和工作原理,運用Cadence的設計軟件,結合華潤上華0.5μm的工藝庫,設計了一款性能、時序、功耗在整體上不亞于xilinx4006e[8]的端口電路。主要研究以下幾個方面的內容: 1.基于端口電路信號寄存器的采集和輸出方式,本論文設計的端口電路可以通過配置將它設置成單沿或者雙沿的觸發方式[7],并完成了Verilog XL和Hspiee的功能和時序仿真,且建立時間小于5ns和保持時間在0ns左右。和xilinx4006e[8]相比較滿足設計的要求。 2.基于TAP Controller的工作原理及它對16種狀態機轉換的控制,對16種狀態機的轉換完成了行為級描述和實現了捕獲、移位、輸出、更新等主要功能仿真。 3.基于邊界掃描電路是對觸發器級聯的構架這一特點,設計了一款邊界掃描電路,并運用Verilog XL和Hspiee對它進行了功能和時序的仿真。達到對芯片電路測試設計的要求。 4.對于端口電路來講,有時需要將從CLB中的輸出數據實現異或、同或、與以及或的功能,為此本文采用二次函數輸出的電路結構來實現以上的功能,并運用Verilog XL和Hspiee對它進行了功能和時序的仿真。滿足設計要求。 5.對于0.5μm的工藝而言,輸入端口的電壓通常是3.3V和5V,為此根據設置不同的上、下MOS管尺寸來調整電路的中點電壓,將端口電路設計成3.3V和5V兼容的電路,通過仿真性能上已完全達到這一要求。此外,在輸入端口處加上擴散電阻R和電容C組成噪聲濾波電路,這個電路能有效地抑制加到輸入端上的白噪聲型噪聲電壓[2]。 6.在噪聲和延時不影響電路正常工作的范圍內,具有三態控制和驅動大負載的功能。通過對管子尺寸的大小設置和驅動大小的仿真表明:在實現TTL高電平輸出時,最大的驅動電流達到170mA,而對應的xilinx4006e的TTL高電平最大驅動電流為140mA[8];同樣,在實現CMOS高電平最大驅動電流達到200mA,而xilinx4006e的CMOS驅動電流達到170[8]mA。 7.與xilinx4006e端口電路相比,在延時和面積以及功耗略大的情況下,本論文研究設計的端口電路增加了雙沿觸發、將輸出數據實現二次函數的輸出方式、通過添加譯碼器將配置端口的數目減少的新的功能,且驅動能力更加強大。

    標簽: FPGA 可配置 端口 電路

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:aa54

  • 直接數字頻率合成器的研究

    本文介紹了直接數字頻率合成器(DDS)的工作原理及基本結構,在此基礎上推導了它的理想頻譜,分析了DDS雜散的來源及抑制雜散的常用方法;重點研究了DDS中累加器和波形存儲表的設計。針對DDS輸入數據刷新率低的特點,雙層累加...

    標簽: 數字頻率合成器

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:SimonQQ

  • 《電磁干擾排查及故障解決的電磁兼容技術》[PDF]

    ·本書定量地闡述了電磁干擾(EMI)的診斷和故障解決的電磁兼容(EM)技術,以及使用的儀器設備;定量地闡述了現場實際EMC測試中的電磁干擾問題、感性的串聯損耗電磁兼容解決方案、傳導型問題解決方案的工作模式、電磁兼容的容性解決方案;詳細地闡述了對每種EMI的抑制措施和EMI抑制元件的應用條件;并給出了電磁干擾抑制措施的最佳方案選擇。書中配有大量的圖例、表格、計算公式。可參照的特性曲線、附錄等。 目錄譯

    標簽: 電磁干擾 排查 電磁兼容技術

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:jeffery

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