誤區一:認為差分信號不需要地平面作為回流路徑,或者認為差分走線彼此為對方提供回流途徑。造成這種誤區的原因是被表面現象迷惑,或者對高速信號傳輸的機理認識還不夠深入。雖然差分電路對于類似地彈以及其它可能存在于電源和地平面上的噪音信號是不敏感的。地平面的部分回流抵消并不代表差分電路就不以參考平面作為信號返回路徑,其實在信號回流分析上,差分走線和普通的單端走線的機理是一致的,即高頻信號總是沿著電感最小的回路進行回流,最大的區別在于差分線除了有對地的耦合之外,還存在相互之間的耦合,哪一種耦合強,那一種就成為主要的回流通路。
標簽: PCB 差分信號 布局布線
上傳時間: 2013-10-25
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Altium Designer 6.0保留了包括全面集成化的版本控制系統的圖形化團隊設計功能,例如:內嵌了文檔歷史管理系統、新增強大的可以檢測原理圖與PCB 文件的差異的工程比較修正功能、元件到文檔的鏈接功能。Altium Designer 6.0 存儲管理器可以幫助比較并恢復舊的工程文件功能的高級文件控制和易用的備份管理;比較功能不僅能查找電氣差異,也包括原理圖與PCB 文檔間圖形變化;還提供無需第三方版本控制系統的完整的本地文件歷史管理功能。強大的設計比較工具不僅可以隨時用于同步原理圖工程到PCB,也可以被用于比較兩個文檔,例如:兩個網表、兩張原理圖、網表和PCB等等。還可以是元件與連通性比較。
標簽: Designer Protel Altium 6.0
上傳時間: 2014-12-08
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當你認為你已經掌握了PCB 走線的特征阻抗Z0,緊接著一份數據手冊告訴你去設計一個特定的差分阻抗。令事情變得更困難的是,它說:“……因為兩根走線之間的耦合可以降低有效阻抗,使用50Ω的設計規則來得到一個大約80Ω的差分阻抗!”這的確讓人感到困惑!這篇文章向你展示什么是差分阻抗。除此之外,還討論了為什么是這樣,并且向你展示如何正確地計算它。 單線:圖1(a)演示了一個典型的單根走線。其特征阻抗是Z0,其上流經的電流為i。沿線任意一點的電壓為V=Z0*i( 根據歐姆定律)。一般情況,線對:圖1(b)演示了一對走線。線1 具有特征阻抗Z11,與上文中Z0 一致,電流i1。線2具有類似的定義。當我們將線2 向線1 靠近時,線2 上的電流開始以比例常數k 耦合到線1 上。類似地,線1 的電流i1 開始以同樣的比例常數耦合到線2 上。每根走線上任意一點的電壓,還是根據歐姆定律,
標簽: 差分阻抗
上傳時間: 2013-11-10
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有限差分的一個重要程序
標簽: 有限差分 程序
上傳時間: 2014-01-22
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設定程式投影圖檔,設定程式投射光線的紅綠藍色RGB值,設定範圍在0至255,設定投射光線的大小,值愈小光線愈大
標簽: RGB 程式 投影 投射
上傳時間: 2013-12-24
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防止差分功耗分析的安全DES模塊的MASK技術研究
標簽: MASK DES 防止 差分
上傳時間: 2014-01-13
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用差分方法攻擊加密文件,試圖獲得密鑰。演示程序,只分析基于SDES加密的文件。請仔細閱讀內附的說明文件。
標簽: 差分 加密 攻擊
上傳時間: 2015-02-12
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差分微積分used to anticipate and respond to the uncertain future.
標簽: anticipate uncertain respond future
上傳時間: 2014-01-23
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des差分密碼分析實現源代碼
標簽: des 差分 密碼分析 源代碼
上傳時間: 2013-12-31
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主要闡述的是使用差分法解一類Bessel方程在不同邊界條件下的離散解
標簽: Bessel 差分 方程 條件下
上傳時間: 2014-12-21
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