本文探討的重點是PCB設(shè)計人員利用IP,并進一步采用拓撲規(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撲規(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,雖然采用拓撲規(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)計人員需要采用拓撲規(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)域布局完成及拓撲規(guī)劃被獲取,布局可能先于最終拓撲規(guī)劃完成。因此,一些拓撲路徑可能必須與現(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)劃可能需要更多細節(jié)來為其它信號提供必要的優(yōu)先級。
標(biāo)簽: PCB 分 利用IP 拓撲規(guī)劃
上傳時間: 2013-10-12
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針對傳統(tǒng)過壓/欠壓、過頻/欠頻、相位突變、主動頻率偏移孤島檢測方法的不足,提出了一種改進方法。將相位偏移量作為輔助量加入主動移頻孤島檢測方法中,使檢測容性負載的孤島現(xiàn)象具有與感性負載同樣的快速性,并能有效降低主動頻率偏移法對電網(wǎng)電能的影響。該方法實現(xiàn)簡單,檢測快速,仿真結(jié)果驗證了其快速性和有效性。
上傳時間: 2013-11-09
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移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓撲形式之一。移相PWM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撲,可以很好地抑制寄生振蕩。本文采取文獻提出的拓撲結(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。
上傳時間: 2014-08-30
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文章闡述了零電壓開關(guān)技術(shù)在移相全橋變換器中的應(yīng)用, 提出了一種改進型的零電壓零電流全橋移相開關(guān)電源, 對電路的工作原理、工作模式作了具體分析, 主要器件的參數(shù)選擇作了設(shè)計, 并給出了由控制芯片UC3875 構(gòu)成的3KW 實用高頻開關(guān)電源。
標(biāo)簽: 3875 UC 全橋移相 開關(guān)電源
上傳時間: 2013-11-18
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載波相移SPWM 調(diào)制法目前是級聯(lián)型逆變器的主流調(diào)制方法,其等效載波頻率高,諧波特性好,功率單元之間輸出功率平衡。而移相空間矢量調(diào)制法基于傳統(tǒng)的兩電平空間矢量調(diào)制法,并采用載波移相的思想,因此兼有空間矢量法和載波相移SPWM 法的優(yōu)勢,諧波特性好,電壓利用率高,且控制方法簡單便于數(shù)字實現(xiàn),可與矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制等各種現(xiàn)代方法相結(jié)合應(yīng)用于電機的變頻調(diào)速系統(tǒng)中。本文以三級級聯(lián)型逆變器為例對載波相移SPWM 調(diào)制法和移相空間矢量調(diào)制法分別進行了研究,通過仿真對比,總結(jié)出移相空間矢量調(diào)制法與載波相移SPWM 調(diào)制法的異同和所具有的優(yōu)勢。
標(biāo)簽: SPWM 電平逆變器 控制策略 載波相移
上傳時間: 2014-12-24
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詳細分析了移相全橋電路初次級噪聲源和噪聲傳播路徑的特點。針對初級共模噪聲的特點, 分析了為改善初級共模噪音而提供的旁路回路和良好屏蔽措施等的有效性; 研究了變壓器次級繞組對屏蔽層形成不對稱分布電容的原因及其對次級噪聲的影響。從高頻變壓器結(jié)構(gòu)出發(fā), 給出了幾種改進變壓器結(jié)構(gòu)的方案; 改善了次級繞組對屏蔽層分布電容不平衡的情況, 實驗驗證了分析結(jié)果。
上傳時間: 2014-03-30
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高壓變頻器是指輸入電源電壓在3~10kV的大功率變頻器。由于其功率大、電壓等級高,所以對其輸入諧波、功率因數(shù)等要求很高。采用移相變壓器實現(xiàn)高壓變頻器的多重化整流,可使高壓變頻器的輸入諧波減小,功率因數(shù)提高。對容量為630kVA, 36脈波移相變壓器的電流、匝數(shù)參數(shù)進行設(shè)計,并對多重化整流電路進行諧波和仿真分析,為工程實踐提供依據(jù)。
上傳時間: 2013-11-22
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本指南包含有關(guān)移除和安裝Secure Access 6000機柜中的現(xiàn)場置換單元的信息。 有關(guān)Secure Access 6000的安全信息,請參閱Juniper Networks支持站點上的Juniper Networks Security Products Safety Guide。以下各部分將介紹有關(guān)組件的移除和安裝的詳細過程。
上傳時間: 2014-01-25
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移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)變換器是目前中大功率開關(guān)電源的主流,本文對功率變換部分,輸出整流濾波部分在時域上進行了詳細分析,并且重點介紹了超前臂和知滯后臂的諧振過程,分析占空比丟失的原因,及其關(guān)鍵元件參數(shù)對電路的影響。
上傳時間: 2013-11-16
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點陣實物程序仿真(左移顯示畢業(yè)設(shè)計)
標(biāo)簽: 點陣 實物 仿真 畢業(yè)設(shè)計
上傳時間: 2013-11-25
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