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網(wǎng)(wǎng)絡(luò)(luò)拓樸

  • Sparse LU Decomposition using FPGA

    Sparse LU Decomposition using FPGA,使用fpga實現(xiàn)lu分解的算法實現(xiàn)

    標(biāo)簽: Decomposition Sparse using FPGA

    上傳時間: 2013-08-14

    上傳用戶:Vici

  • 充分利用IP以及拓?fù)湟?guī)劃提高PCB設(shè)計效率

    本文探討的重點是PCB設(shè)計人員利用IP,并進一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具來支持IP,快速完成整個PCB設(shè)計。從圖1可以看出,設(shè)計工程師的職責(zé)是通過布局少量必要元件、并在這些元件之間規(guī)劃關(guān)鍵互連路徑來獲取IP。一旦獲取到了IP,就可將這些IP信息提供給PCB設(shè)計人員,由他們完成剩余的設(shè)計。 圖1:設(shè)計工程師獲取IP,PCB設(shè)計人員進一步采用拓?fù)湟?guī)劃和布線工具支持IP,快速完成整個PCB設(shè)計。現(xiàn)在無需再通過設(shè)計工程師和PCB設(shè)計人員之間的交互和反復(fù)過程來獲取正確的設(shè)計意圖,設(shè)計工程師已經(jīng)獲取這些信息,并且結(jié)果相當(dāng)精確,這對PCB設(shè)計人員來說幫助很大。在很多設(shè)計中,設(shè)計工程師和PCB設(shè)計人員要進行交互式布局和布線,這會消耗雙方許多寶貴的時間。從以往的經(jīng)歷來看交互操作是必要的,但很耗時間,且效率低下。設(shè)計工程師提供的最初規(guī)劃可能只是一個手工繪圖,沒有適當(dāng)比例的元件、總線寬度或引腳輸出提示。隨著PCB設(shè)計人員參與到設(shè)計中來,雖然采用拓?fù)湟?guī)劃技術(shù)的工程師可以獲取某些元件的布局和互連,不過,這個設(shè)計可能還需要布局其它元件、獲取其它IO及總線結(jié)構(gòu)和所有互連才能完成。PCB設(shè)計人員需要采用拓?fù)湟?guī)劃,并與經(jīng)過布局的和尚未布局的元件進行交互,這樣做可以形成最佳的布局和交互規(guī)劃,從而提高PCB設(shè)計效率。隨著關(guān)鍵區(qū)域和高密區(qū)域布局完成及拓?fù)湟?guī)劃被獲取,布局可能先于最終拓?fù)湟?guī)劃完成。因此,一些拓?fù)渎窂娇赡鼙仨毰c現(xiàn)有布局一起工作。雖然它們的優(yōu)先級較低,但仍需要進行連接。因而一部分規(guī)劃圍繞布局后的元件產(chǎn)生了。此外,這一級規(guī)劃可能需要更多細(xì)節(jié)來為其它信號提供必要的優(yōu)先級。

    標(biāo)簽: PCB 利用IP 拓?fù)湟?guī)劃

    上傳時間: 2013-10-12

    上傳用戶:sjyy1001

  • 一種配電網(wǎng)拓?fù)涓櫡椒捌鋺?yīng)用

    為了滿足實時跟蹤的需求,在分析了3種配電網(wǎng)拓?fù)涓櫵惴ǖ幕A(chǔ)上,提出了一種電網(wǎng)全局以母線為節(jié)點遍歷和設(shè)備單元局部更新相結(jié)合的新型實時跟蹤算法。為了便于說明算法的應(yīng)用,文中還對電網(wǎng)拓?fù)渥兓透櫵惴ㄟM行了闡述。最后在一個大型鋼鐵企業(yè)的配電網(wǎng)仿真系統(tǒng)中進行了實際的應(yīng)用,該仿真說明了該跟蹤算法是有效的。

    標(biāo)簽: 配電網(wǎng) 上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:zhuce80001

  • 準(zhǔn)確的電源排序可防止系統(tǒng)受損

    諸如電信設(shè)備、存儲模塊、光學(xué)繫統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器和基站等許多復(fù)雜繫統(tǒng)都采用了 FPGA 和其他需要多個電壓軌的數(shù)字 IC,這些電壓軌必須以一個特定的順序進行啟動和停機操作,否則 IC 就會遭到損壞。

    標(biāo)簽: 電源排序 防止

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:packlj

  • 具集成反激式控制器的高功率PoE PD接口

    時至今日,以太網(wǎng)供電 (PoE) 技術(shù)仍在當(dāng)今的網(wǎng)絡(luò)世界中不斷地普及。由供電設(shè)備 (PSE) 提供並傳輸至受電設(shè)備 (PD) 輸入端的 12.95W 功率是一種通用電源

    標(biāo)簽: PoE 集成 反激式控制器 PD接口

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:xmsmh

  • YJ 電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳述

    YJ 電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)詳述

    標(biāo)簽: YJ 電源 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    上傳時間: 2013-10-09

    上傳用戶:頂?shù)弥?/p>

  • W波段反對稱漸變探針過渡轉(zhuǎn)換的設(shè)計

    介紹了一種反對稱漸變波導(dǎo)微帶探針過渡結(jié)構(gòu),采用高頻仿真軟件HFSS仿真分析了這個波導(dǎo)微帶過渡結(jié)構(gòu)在 W 頻段的特性,并對影響過渡性能的幾個因素進行了敏感性分析,得出了可供工程應(yīng)用參考的設(shè)計曲線。在全波導(dǎo)帶寬內(nèi),實現(xiàn)了插入損耗小于0.088 dB,回波損耗大于27 dB。該結(jié)構(gòu)具有寬頻帶、結(jié)構(gòu)簡單和易加工等優(yōu)點,可廣泛用于毫米波固態(tài)電路系統(tǒng)中。

    標(biāo)簽: W波段 對稱 探針 轉(zhuǎn)換

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:名爵少年

  • 5種經(jīng)典開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    開關(guān)電源 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:JIEWENYU

  • 電源工程師親授電源設(shè)計8大技巧(圖解)

     電子發(fā)燒友網(wǎng):本文是小編從電子發(fā)燒友網(wǎng)論壇上淘過來的,覺得內(nèi)容還可以,所以在這里跟大家一起分享分享。電源設(shè)計專家親授電源設(shè)計秘訣,助您的設(shè)計一臂之力!   一 反激式電源中的鐵氧體磁放大器   對于兩個輸出端都提供實際功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,兩者都可實現(xiàn)± 5%調(diào)節(jié))的雙路輸出反激式電源來說,當(dāng)電壓達到 12 V 時會進入零負(fù)載狀態(tài),而無法在 5%限度內(nèi)進行調(diào)節(jié)。線性穩(wěn)壓器是一個可實行的解決方案,但由于價格昂貴且會降低效率,仍不是理想的解決方案。我們建議的解決方案是在 12 V 輸出端使用一個磁放大器,即便是反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也可使用。   為了降低成本,建議使用鐵氧體磁放大器。然而,鐵氧體磁放大器的控制電路與傳統(tǒng)的矩形磁滯回線材料(高磁導(dǎo)率材料)的控制電路有所不用。鐵氧體的控制電路(D1 和 Q1)可吸收電流以便維持輸出端供電。該電路已經(jīng)過全面測試。變壓器繞組設(shè)計為 5 V 和 13 V 輸出。該電路在實現(xiàn) 12 V 輸出± 5%調(diào)節(jié)的同時,甚至還可以達到低于 1 W 的輸入功率(5 V 300 mW和12V零負(fù)載)

    標(biāo)簽: 電源工程師 圖解 電源設(shè)計

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:lwq11

  • 280W移相全橋軟開關(guān)DC

    移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓?fù)湫问街弧R葡郟WM控制方式利用開關(guān)管的結(jié)電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關(guān)管能進行零電壓開通和關(guān)斷,從而有效地降低了電路的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,減少了器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的電磁干擾,為變換器提高開關(guān)頻率、提高效率、減小尺寸及減輕質(zhì)量提供了良好的條件。然而,傳統(tǒng)的移相全橋變換器的輸出整流二極管存在反向恢復(fù)過程,會引起寄生振蕩,二極管上存在很高的尖峰電壓,需增加阻容吸收回路進行抑制,文獻提出了兩種帶箝位二極管的拓?fù)洌梢院芎玫匾种萍纳袷帯1疚牟扇∥墨I提出的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計了一臺280 W移相全橋軟開關(guān)DC/DC變換器,該變換器輸入電壓為194~310 V,輸出電壓為76V。

    標(biāo)簽: 280W 移相全橋 軟開關(guān)

    上傳時間: 2014-08-30

    上傳用戶:thing20

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