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電容的<b>識別</b>

  • 算法框架: a.. 問題的解空間:應(yīng)用回溯法解問題時

    算法框架: a.. 問題的解空間:應(yīng)用回溯法解問題時,首先應(yīng)明確定義問題的解空間。問題的解空間應(yīng)到少包含問題的一個(最優(yōu))解。 b. 回溯法的基本思想:確定了解空間的組織結(jié)構(gòu)后,回溯法就從開始結(jié)點(根結(jié)點)出發(fā),以深度優(yōu)先的方式搜索整個解空間。這個開始結(jié)點就成為一個活結(jié)點,同時也成為當(dāng)前的擴(kuò)展結(jié)點。在當(dāng)前的擴(kuò)展結(jié)點處,搜索向縱深方向移至一個新結(jié)點。這個新結(jié)點就成為一個新的活結(jié)點,并成為當(dāng)前擴(kuò)展結(jié)點。如果在當(dāng)前的擴(kuò)展結(jié)點處不能再向縱深方向移動,則當(dāng)前擴(kuò)展結(jié)點就成為死結(jié)點。換句話說,這個結(jié)點不再是一個活結(jié)點。此時,應(yīng)往回移動(回溯)至最近的一個活結(jié)點處,并使這個活結(jié)點成為當(dāng)前的擴(kuò)展結(jié)點。回溯法即以這種工作方式遞歸地在解空間中搜索,直至找到所要求的解或解空間中已沒有活結(jié)點時為止。 (3). 運用回溯法解題通常包含以下三個步驟: a. 針對所給問題,定義問題的解空間; b. 確定易于搜索的解空間結(jié)構(gòu); c. 以深度優(yōu)先的方式搜索解空間,并且在搜索過程中用剪枝函數(shù)避免無效搜索;

    標(biāo)簽: 算法 回溯法 解空間

    上傳時間: 2017-09-21

    上傳用戶:sdq_123

  • 如何從PCB設(shè)計考慮解決EMC的學(xué)習(xí)課件

    EMC定義電磁兼容性EMC(ElectroMagneTIcCompaTIbility),在國際電工委員會標(biāo)準(zhǔn)IEC對電磁兼容的定義為:系統(tǒng)或設(shè)備在所處的電磁環(huán)境中能正常工作,同時不會對其他系統(tǒng)和設(shè)備造成干擾。EMC:(ElectromagneTIccompaTIbility)電磁兼容性EMI:(Electromagneticinterference)電磁干擾EMI(ElectroMagneticInterference):指設(shè)備在正常運行過程中對所在環(huán)境產(chǎn)生的電磁干擾不能超過一定的限值;EMS:(Electromagneticsusceptibility)電磁敏感度EMS(ElectroMagneticSusceptibility):指器具對所在環(huán)境中存在的電磁干擾具有一定程度的抗擾度,即電磁敏感性。RE:(Radiatedemission)輻射騷擾(EMI)輻射騷擾:主要是指能量以電磁波的形式由源發(fā)射到空間,或能量以電磁波形式在空間傳播的現(xiàn)象CE:(Conductedemission)傳導(dǎo)騷擾(EMI)傳導(dǎo)騷擾:傳導(dǎo)干擾是指通過導(dǎo)電介質(zhì)把一個電網(wǎng)絡(luò)上的信號耦合(諧波干擾)到另一個電網(wǎng)絡(luò)CS:(Conductedsusceptibility)傳導(dǎo)騷擾抗擾度(EMS)傳導(dǎo)騷擾抗擾度:指抵抗導(dǎo)電介質(zhì)上干擾的一種能力RS:(Radiatedsusceptibility)射頻電磁場輻射抗擾度(EMS)射頻電磁場輻射抗擾度:指各種裝置、設(shè)備或系統(tǒng),在存在輻射的情況下,抵抗輻射的一種能力ESD:(Electrostaticdischarge)靜電放電(EMS)靜電放電:指具有不同靜電電位的物體互相靠近或直接接觸引起的電荷轉(zhuǎn)移EFT/B:(Electricalfasttransientburst)電快速瞬變脈沖群(EMS)電快速瞬變脈沖群:指數(shù)量有限且清晰可辨的脈沖序列或持續(xù)時間有限的振蕩,脈沖群中的單個脈沖有特定的重復(fù)周期、電壓幅值,上升時間,脈寬。

    標(biāo)簽: pcb emc

    上傳時間: 2021-11-07

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  • 掃描模式下的ADC 發(fā)生通道間串?dāng)_

    該問題由某客戶提出,發(fā)生在STM32F103VDT6 器件上。據(jù)其工程師講述:在其產(chǎn)品中,需要使用STM32 的 ADC 對多路模擬信號進(jìn)行同步采樣。在具體的實現(xiàn)上,采用了 ADC 常規(guī)通道的掃描模式來完成這一功能。然而,在調(diào)試中過程中發(fā)現(xiàn)一個奇怪的現(xiàn)象:當(dāng)將各路模擬信號的電平設(shè)置成相同時,ADC 對各路模擬信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果相同,用 A 來表示。改變其中一路模擬信號的電平,并保持其各路模擬信號的電平不變,則 ADC 對該路信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果變?yōu)?B。然而,此時與其在掃描次序上相鄰的下一路模擬信號的轉(zhuǎn)換結(jié)果也發(fā)生

    標(biāo)簽: adc

    上傳時間: 2022-02-21

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  • 可重構(gòu)FPGA通訊糾錯進(jìn)化電路及其實現(xiàn)

    ASIC對產(chǎn)品成本和靈活性有一定的要求.基于MCU方式的ASIC具有較高的靈活性和較低的成本,然而抗干擾性和可靠性相對較低,運算速度也受到限制.常規(guī)ASIC的硬件具有速度優(yōu)勢和較高的可靠性及抗干擾能力,然而不是靈活性較差,就是成本較高.與傳統(tǒng)硬件(CHW)相比,具有一定可配置特性的場可編程門陣列(FPGA)的出現(xiàn),使建立在可再配置硬件基礎(chǔ)上的進(jìn)化硬件(EHW)成為智能硬件電路設(shè)計的一種新方法.作為進(jìn)化算法和可編程器件技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,可重構(gòu)FPGA的研究屬于EHW的研究范疇,是研究EHW的一種具體的實現(xiàn)方法.論文認(rèn)為面向分類的專用類可重構(gòu)FPGA(ASR-FPGA)的研究,可使可重構(gòu)電路粒度劃分的針對性更強(qiáng)、設(shè)計更易實現(xiàn).論文研究的可重構(gòu)FPGA的BCH通訊糾錯碼進(jìn)化電路是一類ASR-FPGA電路的具體方法,具有一定的實用價值.論文所做的工作主要包括:(1)BCH編譯碼電路的設(shè)計——求取實驗用BCH碼的生成多項式和校驗多項式及其相應(yīng)的矩陣并構(gòu)造實驗用BCH碼;(2)建立基于可重構(gòu)FPGA的基核——構(gòu)造具有可重構(gòu)特性的硬件功能單元,以此作為可重構(gòu)BCH碼電路的設(shè)計基礎(chǔ);(3)構(gòu)造實現(xiàn)可重構(gòu)BCH糾錯碼電路的方法——建立可重構(gòu)糾錯碼硬件電路算法并進(jìn)行實驗驗證;(4)在可重構(gòu)糾錯碼電路基礎(chǔ)上,構(gòu)造進(jìn)化硬件控制功能塊的結(jié)構(gòu),完成各進(jìn)化RLA控制模塊的驗證和實現(xiàn).課題是將可重構(gòu)BCH碼的編譯碼電路的實現(xiàn)作為一類ASR-FPGA的研究目標(biāo),主要成果是根據(jù)可編程邏輯電路的特點,選擇一種可編程樹的電路模型,并將它作為可重構(gòu)FPGA電路的基核T;通過對循環(huán)BCH糾錯碼的構(gòu)造原理和電路結(jié)構(gòu)的研究,將基核模型擴(kuò)展為能滿足糾錯碼電路需要的糾錯碼基本功能單元T;以T作為再劃分的基本單元,對FPGA進(jìn)行"格式化",使T規(guī)則排列在FPGA上,通過對T的控制端的不同配置來實現(xiàn)糾錯碼的各個功能單元;在可重構(gòu)基核的基礎(chǔ)上提出了糾錯碼重構(gòu)電路的嵌套式GA理論模型,將嵌套式GA的染色體串作為進(jìn)化硬件描述語言,通過轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的VHDL語言描述以實現(xiàn)硬件電路;采用RLA模型的有限狀態(tài)機(jī)FSM方式實現(xiàn)了可重構(gòu)糾錯碼電路的EHW的各個控制功能塊.在實驗方面,利用Xilinx FPGA開發(fā)系統(tǒng)中的VHDL語言和電路圖相結(jié)合的設(shè)計方法建立了循環(huán)糾錯碼基核單元的可重構(gòu)模型,進(jìn)行循環(huán)糾錯BCH碼的電路和功能仿真,在Xilinx公司的Virtex600E芯片進(jìn)行了FPGA實現(xiàn).課題在研究模型上選取的是比較基本的BCH糾錯碼電路,立足于解決基于可重構(gòu)FPGA核的設(shè)計的基本問題.課題的研究成果及其總結(jié)的一套ASR-FPGA進(jìn)化硬件電路的設(shè)計方法對實際的進(jìn)化硬件設(shè)計具有一定的實際指導(dǎo)意義,提出的基于專用類基核FPGA電路結(jié)構(gòu)的研究方法為新型進(jìn)化硬件的器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計也可提供一種借鑒.

    標(biāo)簽: FPGA 可重構(gòu) 通訊 糾錯

    上傳時間: 2013-07-01

    上傳用戶:myworkpost

  • 模擬信號發(fā)生頻率計方法

    ? 計算方法: 1) A值(相位)的計算:根據(jù)設(shè)置的相位值D(單位為度,0度-360度可設(shè)置),由公式A=D/360,得出A值,按四舍五入的方法得出相位A的最終值; 2) B偏移量值的計算:按B=512*(1/2VPP-VDC+20)/5; 3) C峰峰值的計算:按C=VPP/20V*4095;

    標(biāo)簽: 模擬信號 發(fā)生 頻率計

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:xdqm

  • 微電腦型數(shù)學(xué)演算式隔離傳送器

    特點: 精確度0.1%滿刻度 可作各式數(shù)學(xué)演算式功能如:A+B/A-B/AxB/A/B/A&B(Hi or Lo)/|A|/ 16 BIT類比輸出功能 輸入與輸出絕緣耐壓2仟伏特/1分鐘(input/output/power) 寬范圍交直流兩用電源設(shè)計 尺寸小,穩(wěn)定性高

    標(biāo)簽: 微電腦 數(shù)學(xué)演算 隔離傳送器

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:ydd3625

  • 小型化設(shè)計的實現(xiàn)與應(yīng)用

    電子產(chǎn)品功能越來越強(qiáng)大的同時,對便攜的要求也越來越高,小型化設(shè)計成為很多電子設(shè)計公司的研究課題。本文以小型化設(shè)計的方法、挑戰(zhàn)和趨勢為主線,結(jié)合Cadence SPB16.5在小型化設(shè)計方面的強(qiáng)大功能,全面剖析小型化設(shè)計的工程實現(xiàn)。主要包括以下內(nèi)容:小型化設(shè)計的現(xiàn)狀和趨勢,以及現(xiàn)在主流的HDI加工工藝,介紹最新的ANYLAYER(任意階)技術(shù)的設(shè)計方法以及工藝實現(xiàn),介紹埋阻、埋容的應(yīng)用,埋入式元器件的設(shè)計方法以及工藝實現(xiàn)。同時介紹Cadence SPB16.5軟件對小型化設(shè)計的支持。最后介紹HDI設(shè)計在高速中的應(yīng)用以及仿真方法,HDI在通信系統(tǒng)類產(chǎn)品中的應(yīng)用,HDI和背鉆的比較等。

    標(biāo)簽:

    上傳時間: 2014-01-18

    上傳用戶:yph853211

  • 降壓型同步控制器可采用低至2.2V的工作輸入電源

    許多電信和計算應(yīng)用都需要一個能夠從非常低輸入電壓獲得工作電源的高效率降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。高輸出功率同步控制器 LT3740 就是這些應(yīng)用的理想選擇,該器件能把 2.2V 至 22V 的輸入電源轉(zhuǎn)換為低至 0.8V 的輸出,並提供 2A 至 20A 的負(fù)載電流。其應(yīng)用包括分布式電源繫統(tǒng)、負(fù)載點調(diào)節(jié)和邏輯電源轉(zhuǎn)換。

    標(biāo)簽: 2.2 降壓型 同步控制器 輸入

    上傳時間: 2013-12-30

    上傳用戶:arnold

  • 透過MOSFET電壓電流最佳化控制傳導(dǎo)性及輻射性EMI

    經(jīng)由改變外部閘極電阻(gate resistors)或增加一個跨在汲極(drain)和源極(source)的小電容來調(diào)整MOSFET的di/dt和dv/dt,去觀察它們?nèi)绾螌MI產(chǎn)生影響。然後我們可了解到如何在效率和EMI之間取得平衡。我們拿一個有著單組輸出+12V/4.1A及初級側(cè)MOSFET AOTF11C60 (αMOSII/11A/600V/TO220F) 的50W電源轉(zhuǎn)接器(adapter)來做傳導(dǎo)性及輻射性EMI測試。

    標(biāo)簽: MOSFET EMI 電壓電流 控制

    上傳時間: 2014-09-08

    上傳用戶:swing

  • DDR記憶體電源

    CMOS 邏輯系統(tǒng)的功耗主要與時脈頻率、系統(tǒng)內(nèi)各閘極輸入電容及電源電壓有關(guān),裝置尺寸縮小後,電源電壓也隨之降低,使得閘極大幅降低功耗。這種低電壓裝置擁有更低的功耗和更高的運作速度,因此系統(tǒng)時脈頻率可升高至 Ghz 範(fàn)圍。

    標(biāo)簽: DDR 記憶體 電源

    上傳時間: 2013-10-14

    上傳用戶:immanuel2006

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