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高輸入阻抗

  • 傳輸線理論與阻抗匹配

    傳輸線理論與阻抗匹配 傳輸線理論

    標簽: 傳輸線 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:wuyuying

  • 扇形微帶偏置的理論和ADS詳細設計過程

    第1章 微帶扇形偏置電路基本理論之一 1 第2章 扇形微帶偏置理論之二 4 第3章 利用ADS仿真設計扇形微帶偏置的整個過程 6 3.1 計算10GHz時四分之一波長高阻線(假設設計阻抗為100歐)的長度和寬度。 7 3.2 將高阻線和扇形微帶放入電路中,并仿真和優化(注意優化的變量都有哪些) 7 3.3 仿真結果分析(關鍵) 9 3.4 生成版圖 10 3.5 導出到autoCAD中并填充 11 第4章 有助于加深理解扇形微帶偏置原理的ADS仿真分析 11 4.1 單根四分之一波長微帶線的仿真 11 4.2 四分之一波長微帶線+扇形微帶線的仿真 12 4.3 我的理解 12  

    標簽: ADS 詳細設計 過程

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:lanhuaying

  • 新型高增益反射陣列天線的設計

    介紹了一種新型的高增益反射陣列天線。根據柵格陣列的特點,確立了天線的結構,通過開槽線阻抗變換器實現匹配,并利用電磁場仿真軟件HFSS對該天線進行了理論分析。仿真值與實測值能較好地吻合,表明該天線具有良好的匹配和高增益特性。

    標簽: 增益 反射 陣列 線的設計

    上傳時間: 2013-10-20

    上傳用戶:王成林。

  • Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配

    Hyperlynx仿真應用:阻抗匹配.下面以一個電路設計為例,簡單介紹一下PCB仿真軟件在設計中的使用。下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設計),其中DRAM作為DSP的擴展Memory(64位寬度,低8bit還經過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設計過程中我們需要考慮DRAM的數據、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數據線D0仿真為例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司網站下載各器件IBIS模型。然后打開Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗證)新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。下面,我們開始導入主芯片DSP的數據線D0腳模型。左鍵點芯片管腳處的標志,出現未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術論壇 http://www.elecfans.com 電子發燒友點OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數據線對應管腳和3245的對應管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。下面我們開始建立傳輸線模型。左鍵點DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因為我們使用四層板,在表層走線,所以要選用“Microstrip”,然后點“Value”進行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:再將其它傳輸線也添加上。這就是沒有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)?,F在模型就建立好了。仿真及分析下面我們就要為各點加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測試點增加探頭:為發現更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數據單沿采樣,數據翻轉最高頻率為66.7M,對應位寬為7.58ns。所以設置參數如下:之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關心的是接收端(DRAM)信號,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊的輸入需求設計。芯片手冊中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(不長于3ns):按下邊紅線路徑配置眼圖模板:低8位數據線沒有串阻可以滿足設計要求,而其他的56位都是一對一,經過仿真沒有串阻也能通過。于是數據線不加串阻可以滿足設計要求,但有一點需注意,就是寫數據時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調試過程中發現寫RAM會出錯,還需要改版加串阻。

    標簽: Hyperlynx 仿真 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:debuchangshi

  • 傳輸線理論與阻抗匹配

    傳輸線理論與阻抗匹配 傳輸線理論

    標簽: 傳輸線 阻抗匹配

    上傳時間: 2013-10-22

    上傳用戶:squershop

  • /*紅外解碼的方法 NEC格式 upd6121 1、9Ms的高電平啟動頭

    /*紅外解碼的方法 NEC格式 upd6121 1、9Ms的高電平啟動頭,然后是4.5Ms的低電平,如果2.25Ms時就有高電平,是持續信號,不處理 2、然后以一個高電平和一個低電平為1Bit,高電平時間是0.5625Ms=562us, 高低電平時間比為1:1時是Bit1,比為1:3時是Bit0 3、Timer1中斷執行100us采樣周期,9Ms=90,4.5Ms=45,高電平=5,低電平最多15 4、共讀入4Byte共24bit,第1、2Byte是CustomCode碼和其反碼,第3、4Byte是DataCode和其反碼 5、CustomCode正確和DataCode效驗正確的話,執行 6、紅外接收器輸出是反相的

    標簽: 6121 NEC 9Ms upd

    上傳時間: 2013-12-03

    上傳用戶:15071087253

  • //使用說明: //使用前請先定義keyscan為單片機的 //某個端口,如#define keyscan P1 //程序中掃描信號從keyscan高4位輸出

    //使用說明: //使用前請先定義keyscan為單片機的 //某個端口,如#define keyscan P1 //程序中掃描信號從keyscan高4位輸出, //鍵值返回信號從keyscan低4位讀入, //故使用時硬件電路需要與之相對, //或者把軟件中相應地方修改即可

    標簽: keyscan define P1 使用說明

    上傳時間: 2015-06-10

    上傳用戶:lz4v4

  • //使用前請先定義keyscan為單片機的 //某個端口,如#define keyscan P1 //程序中掃描信號從keyscan高4位輸出

    //使用前請先定義keyscan為單片機的 //某個端口,如#define keyscan P1 //程序中掃描信號從keyscan高4位輸出, //鍵值返回信號從keyscan低4位讀入, //故使用時硬件電路需要與之相對, //或者把軟件中相應地方修改即可

    標簽: keyscan define P1 定義

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:陽光少年2016

  • 適合初學者學習使用與學習的範例.包含範圍. 1.RPG行走模式 2.npc置放方法. 3.外部地圖的讀入方式.使用-字串-讀入. 4.物件化的邊界判斷! 5.超簡潔邊界與碰撞偵測 使物

    適合初學者學習使用與學習的範例.包含範圍. 1.RPG行走模式 2.npc置放方法. 3.外部地圖的讀入方式.使用-字串-讀入. 4.物件化的邊界判斷! 5.超簡潔邊界與碰撞偵測 使物件化產生的npc依然保有邊界判斷的能力而不是只仰賴主程式的碰撞偵測. 此亦為完整使用物件的概念.故易於學習. 使用game api支援! 故延伸性非常高~ 請使用sun J2ME Wireless Toolkit運行 (直接將本資料夾置入Wireless Toolkit裡的apps資料夾即可)

    標簽: RPG npc 模式 方式

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:gengxiaochao

  • 紅外解碼的方法 NEC格式 upd6121 1、9Ms的高電平啟動頭

    紅外解碼的方法 NEC格式 upd6121 1、9Ms的高電平啟動頭,然后是4.5Ms的低電平,如果2.25Ms時就有高電平,是持續信號,不處理 2、然后以一個高電平和一個低電平為1Bit,高電平時間是0.5625Ms=562us, 高低電平時間比為1:1時是Bit1,比為1:3時是Bit0 3、Timer1中斷執行100us采樣周期,9Ms=90,4.5Ms=45,高電平=5,低電平最多15 4、共讀入4Byte共24bit,第1、2Byte是CustomCode碼和其反碼,第3、4Byte是DataCode和其反碼 5、CustomCode正確和DataCode效驗正確的話,執行 6、紅外接收器輸出是反相的

    標簽: 6121 NEC 9Ms upd

    上傳時間: 2016-02-05

    上傳用戶:啊颯颯大師的

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