chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

探索分析數(shù)?;旌想娐返脑肼暩蓴_和優(yōu)化設(shè)計(jì)的途徑

lhl545545 ? 來源:電子工程技術(shù) ? 作者:電子工程技術(shù) ? 2020-06-06 09:12 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

數(shù)?;旌想娐返脑O(shè)計(jì),一直是困擾硬件電路設(shè)計(jì)師提高性能的瓶頸。眾所周知,現(xiàn)實(shí)的世界都是模擬的,只有將模擬的信號轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號,才方便做進(jìn)一步 的處理。模擬信號和數(shù)字信號的轉(zhuǎn)變是否實(shí)時、精確,是電路設(shè)計(jì)的重要指標(biāo)。除了器件工藝,算法的進(jìn)步會影響系統(tǒng)數(shù)模變換的精度外,現(xiàn)實(shí)世界中眾多干擾,噪聲也是困擾數(shù)模電路性能的主要因素。

數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計(jì)當(dāng)中,干擾源、干擾對象和干擾途徑的辨別是分析數(shù)模混合設(shè)計(jì)干擾的基礎(chǔ)。通常的電路 中,模擬信號上由于存在隨時間變化的連續(xù)變化的電壓和電流有效成分,在設(shè)計(jì)和調(diào)試過程中,需要同時控制這兩個變量,而且他們對于外部的干擾更敏感,因而通 常作為被干擾對象做分析;數(shù)字信號上只有隨時間變化的門限量化后的電壓成分,相比模擬信號對干擾有較高的承受能力,但是這類信號變化快,特別是變化沿速度 快,還有較高的高頻諧波成分,對外釋放能量,通常作為干擾源。

作為干擾源的數(shù)字電路部分多采用CMOS工藝,從而導(dǎo)致數(shù)字信號輸入端極高 的輸入電阻,通常在幾十k歐到上兆歐姆。這樣高的內(nèi)阻導(dǎo)致數(shù)字信號上的電流非常微弱,因而只有電壓有效信號在起作用,在數(shù)?;旌细蓴_分析中,這類信號可以 作為電壓型干擾源,如CLK信號,Reset等信號。除了快速交變的數(shù)字信號,數(shù)字信號的電源管腳上,由于引腳電感和互感引起的同步開關(guān)噪聲(SSN), 也是數(shù)模混合電路中存在的重要一類電壓型干擾源。此外,電路中還存在一些電流信號,特別是直流電源到器件負(fù)載之間的電源信號上有較大的電流,根據(jù)右手螺旋 定理,電流信號周圍會感應(yīng)出磁場,進(jìn)而引起變化的電場,在分析時,直流電源作為電流型干擾源。

無論電壓型還是電流型的干擾源,在耦合到被 干擾對象時,既可能通過電路傳導(dǎo)耦合,也可能通過空間電磁場耦合,或者二者兼有。然而一般的仿真分析工具,往往由于功能所限,只能分析其中一種。例如在傳 統(tǒng)的SPICE電路仿真工具中,只考慮電路傳導(dǎo)型的干擾,并不考慮空間電磁場的耦合;而一般的PCB信號完整性(SI)分析工具,只考察空間電磁場耦合, 將所有的電源、地都看作理想DC直流,不予分析考慮。耦合路徑提取的不完整,也是困擾數(shù)?;旌显肼暦治龅闹匾颉?/p>

數(shù)?;旌显O(shè)計(jì)中,電源 和地的劃分,是業(yè)內(nèi)爭論的焦點(diǎn)。傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,數(shù)字模擬部分被嚴(yán)格分開;然而隨著系統(tǒng)越來越復(fù)雜,數(shù)模電路集成度不斷提高,分割又會造成數(shù)字信號跨分割, 信號回流不完整,進(jìn)而影響信號完整性,另外,電源的分割還造成電源分配系統(tǒng)的阻抗過高;有人提出“單點(diǎn)連接”:還是做分割,但是在跨分割的信號下方單點(diǎn)連 接以避免跨分割問題;但是如果數(shù)模之間信號很多,難于分開,這種“單點(diǎn)連接”也存在困難,因而又有人提出不分割,只是保持?jǐn)?shù)字和模擬部分不要交叉;還有一 些資料介紹,在跨分割的信號旁邊包地線或者并聯(lián)電容,用來提供完整回流路徑。無論哪種方法,似乎都有一定道理,而且都有成功的先例,然而所有這些分割方案 的有效性以及可能存在的問題,一直沒有檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)?;旌想娐返姆抡妫€存在模型的問題。業(yè)界普遍接受的模擬電路仿真模型還是 SPICE模型,數(shù)字電路信號完整性分析使用IBIS模型。多家EDA公司的仿真軟件已經(jīng)推出支持多種模型的混合模型仿真器,然而擺在設(shè)計(jì)師案頭的主要困 難是器件模型,特別是模擬器件模型很難得到。在數(shù)字設(shè)計(jì)看來,時域的瞬態(tài)分析,即某一時間點(diǎn)上確定的電壓值,是仿真的主要手段,就像調(diào)試中的示波器那樣直 觀。沒有精確的模型,瞬態(tài)分析就無法實(shí)現(xiàn)。然而對模擬設(shè)計(jì),特別是噪聲分析,激勵源在時間軸上難于描述或很難預(yù)測,只知道他的頻率帶寬范圍和大致幅度,這 時候我們通常會引入頻域掃頻分析,考察掃頻信號在關(guān)注點(diǎn)的變化,如同頻譜分析儀的作用?;蛘吒纱嗳缇W(wǎng)絡(luò)分析儀(NA)那樣考察信號或噪聲通過的通道的頻域 SYZ參數(shù),進(jìn)而預(yù)測干擾發(fā)生的頻率和幅度??梢姡瑪?shù)?;旌显肼暦治觯刃枰С只旌夏P偷姆抡嫫?,也需要仿真器同時支持時域分析和頻域分析。

通過“AD-Mix Signal Noise Design Suites” 數(shù)模混合噪聲仿真設(shè)計(jì)軟件的對數(shù)?;旌显O(shè)計(jì)PCB的仿真,探索分析數(shù)?;旌想娐返脑肼暩蓴_和優(yōu)化設(shè)計(jì)的途徑,以達(dá)到改善系統(tǒng)性能目的。
責(zé)任編輯:pj

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 混合電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    29

    瀏覽量

    14096
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    變頻器電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理及傳播途徑分析

    丟失等嚴(yán)重后果。本文將詳細(xì)介紹變頻器電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理、傳播途徑。 一、變頻器電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理 變頻器電磁干擾主要來源于其內(nèi)部的功率開關(guān)器件(如IGBT)的高速開關(guān)動作。當(dāng)這些功率器
    的頭像 發(fā)表于 02-07 07:37 ?150次閱讀
    變頻器電磁<b class='flag-5'>干擾</b>的產(chǎn)生機(jī)理及傳播<b class='flag-5'>途徑</b><b class='flag-5'>分析</b>

    用RIGOL DS2000示波器FFT頻譜分析快速定位電路諧波干擾

    在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電路諧波干擾是影響設(shè)備性能的重要因素。諧波不僅會導(dǎo)致信號失真、噪聲增大,還可能引發(fā)系統(tǒng)故障。傳統(tǒng)排查方法耗時耗力,而RIGOL DS2000示波器的FFT(快速傅里葉變換)功能
    的頭像 發(fā)表于 11-21 18:49 ?655次閱讀
    用RIGOL DS2000示波器FFT頻譜<b class='flag-5'>分析</b>快速定位<b class='flag-5'>電路</b>諧波<b class='flag-5'>干擾</b>

    如何選擇適合的抗干擾算法來優(yōu)化電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置的測量精度?

    選擇適合的抗干擾算法需結(jié)合 干擾類型(如電磁噪聲、諧波、暫態(tài)脈沖)、裝置硬件能力(算力、采樣率)及應(yīng)用場景(工業(yè) / 新能源 / 民用) ,通過 “干擾特性
    的頭像 發(fā)表于 11-06 09:54 ?685次閱讀

    eVTOL艙外噪聲的仿真分析

    前兩期內(nèi)容中討論了eVTOL艙室內(nèi)噪聲仿真分析流程以及降噪優(yōu)化方法,本文主要闡述eVTOL艙外噪聲的仿真分析
    的頭像 發(fā)表于 09-23 14:09 ?698次閱讀
    eVTOL艙外<b class='flag-5'>噪聲</b>的仿真<b class='flag-5'>分析</b>

    eVTOL艙內(nèi)噪聲響應(yīng)分析的仿真流程

    分析獲取對艙內(nèi)噪聲響應(yīng)貢獻(xiàn)較大的路徑并進(jìn)行優(yōu)化,旨在提升eVTOL NVH 工程師建立全流程艙內(nèi)高頻空氣噪聲分析的能力。
    的頭像 發(fā)表于 09-23 14:06 ?615次閱讀
    eVTOL艙內(nèi)<b class='flag-5'>噪聲響應(yīng)分析</b>的仿真流程

    電壓擊穿試驗(yàn)儀中微電流檢測電路的抗干擾設(shè)計(jì)與精度保證

    在電壓擊穿試驗(yàn)儀中,微電流檢測電路直接決定試驗(yàn)數(shù)據(jù)可靠性,但微弱信號易受干擾。構(gòu)建抗干擾體系、保障檢測精度,是優(yōu)化試驗(yàn)儀性能的關(guān)鍵。 一、微電流檢測
    的頭像 發(fā)表于 09-03 11:07 ?597次閱讀
    電壓擊穿試驗(yàn)儀中微電流檢測<b class='flag-5'>電路</b>的抗<b class='flag-5'>干擾</b>設(shè)計(jì)與精度保證

    如何排除 USB 協(xié)議分析儀測試中的干擾源?

    在USB協(xié)議分析儀測試中,干擾源可能來自物理層(如信號噪聲、電源波動)、協(xié)議層(如數(shù)據(jù)沖突、時序錯誤)或環(huán)境因素(如電磁輻射、設(shè)備兼容性問題)。排除干擾需結(jié)合硬件調(diào)試、軟件配置和測試環(huán)
    發(fā)表于 08-01 15:00

    是德示波器FFT功能從電源噪聲到射頻干擾的頻域分析

    分析能力。本文將深入探討是德示波器FFT功能在電源噪聲分析和射頻干擾檢測中的應(yīng)用,揭示其技術(shù)原理、應(yīng)用場景及關(guān)鍵優(yōu)化方法。 ? 一、是德示波
    的頭像 發(fā)表于 07-08 17:05 ?715次閱讀
    是德示波器FFT功能從電源<b class='flag-5'>噪聲</b>到射頻<b class='flag-5'>干擾</b>的頻域<b class='flag-5'>分析</b>

    VA One在eVTOL噪聲分析優(yōu)化中的應(yīng)用

    進(jìn)程。VA One 是工業(yè)領(lǐng)域振動噪聲的標(biāo)桿產(chǎn)品,憑借其高效建模與多物理場耦合能力,成為eVTOL噪聲預(yù)測與優(yōu)化的關(guān)鍵技術(shù)工具。
    的頭像 發(fā)表于 05-14 15:52 ?1028次閱讀
    VA One在eVTOL<b class='flag-5'>噪聲</b><b class='flag-5'>分析</b>與<b class='flag-5'>優(yōu)化</b>中的應(yīng)用

    如何抑制電子電路中的噪聲

    在電子電路的運(yùn)行過程中,噪聲如同不速之客,嚴(yán)重干擾信號的正常傳輸與處理,影響電路性能甚至導(dǎo)致系統(tǒng)故障。如何有效抑制電子電路中的
    的頭像 發(fā)表于 05-05 10:04 ?1808次閱讀

    LNA電路設(shè)計(jì)及噪聲優(yōu)化策略

    ,同時抑制附加噪聲的引入。 設(shè)計(jì)目標(biāo)? 2.1 核心性能指標(biāo)? 噪聲系數(shù)最小化 高增益性能 線性度優(yōu)化 輸入/輸出匹配網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 低功耗控制 2.2 關(guān)鍵性能參數(shù)? 噪聲系數(shù):典型值 增
    的頭像 發(fā)表于 04-07 15:12 ?2141次閱讀
    LNA<b class='flag-5'>電路</b>設(shè)計(jì)及<b class='flag-5'>噪聲優(yōu)化</b>策略

    是德示波器噪聲水平的優(yōu)化方法

    有效信息。本文將結(jié)合是德示波器的技術(shù)特點(diǎn),從噪聲來源分析、硬件優(yōu)化、軟件技術(shù)等多個維度,系統(tǒng)闡述降低示波器噪聲水平的方法,并提供實(shí)際案例以供參考。 一、示波器
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:50 ?1308次閱讀
    是德示波器<b class='flag-5'>噪聲</b>水平的<b class='flag-5'>優(yōu)化</b>方法

    開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù)-開關(guān)電源共模電磁干擾(EMI)對策詳解

    開關(guān)電源的共模干擾抑制技術(shù)|開關(guān)電源共模電磁干擾(EMI)對策詳解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和軟開關(guān)技術(shù)在電力電子電路中的廣泛應(yīng)用,使得功率變換器的開關(guān)頻率越來越高,結(jié)構(gòu)更加緊湊,但亦
    發(fā)表于 03-27 15:07

    解決電路噪聲難題:《電路噪聲防護(hù)與優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)白皮書》工程師必備的全面指南

    解決電路噪聲難題:工程師必備的全面指南 ——立即下載《電路噪聲防護(hù)與優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)白皮書》 在高速化、高密度化的電子設(shè)計(jì)中,
    的頭像 發(fā)表于 03-14 15:57 ?1306次閱讀

    頻域示波器在電源噪聲分析中的應(yīng)用

    噪聲波形轉(zhuǎn)換到頻域進(jìn)行分析,從而更準(zhǔn)確地定位噪聲來源和特性。頻域示波器在電源噪聲分析中的優(yōu)勢 定位噪聲
    發(fā)表于 03-14 15:03