您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 高速电路的电源噪声抑制技术研究

  2. 本文主要进行文献综述,介绍电源噪声抑制技术的研究发展历史及现状,阐述其研究的意义,指出本文对这些研究成果有何继承和发展。 电源完整性是当今高速电路设计中的关键性问题,是信号完整性问题研究的延伸和深入。分析电源完整性的相关定义,产生电源噪声的原因以及电源噪声对高速电路造成的影响,着重研究电源分配系统的同步开关噪声,地弹等现象。建立组成电源分配系统的电源模块,电源/地平面的模型。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-10-29
    • 文件大小:474kb
    • 提供者:a394906898
  1. 高速电路电源分配网络设计与电源完整性分析

  2. 电源分配网络构成了高速数字系统最庞大最复杂的互连,约占全部互连空间 的 30%~40%。系统中所有的器件都直接或间接地连接到电源分配网络上,器件数目成千上万。因此电源分配网络设计与电源完整性分析是数字系统中技术最复杂、不成熟、意见最不统一的地方。尤其是关于去耦网络的设计与分析,一直以来都是争论不休的焦点。电源分配网络是高速数字设计的核心,它直接影响着电源完整性、信号完整性和电磁完整性等系统的性能。本论文重点研究高速数字系统的电源分配网络设计与电源完整性分析这一主题;并探讨了与之紧密联系的电源噪
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-18
    • 文件大小:4mb
    • 提供者:pengwangguo
  1. 高速PCB电源完整性设计与分析--内蒙古大学周润景指导

  2. 由于同步开关噪声所产生的噪声电流,电源完整性问题如今已成为制约整 个高速数字系统性能的一个关键因素"元器件封装和电路板上的电源/地平面作 为电源分配系统不可或缺的一部分,为这些噪声电流提供了祸合路径"因此一 个经过良好设计的电源分配系统对于保证整个系统的性能和稳定性是及其重要 的"为了保证能设计出一个良好的电源分配系统,对电源分配系统的精确快速 分析以及对平面上噪声的优化都是非常重要的"而在电源分配系统上加入去祸 电容是提高电源分配系统性能!保证系统电源完整性的一个主要!切实可行的 方法" 电
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-19
    • 文件大小:17mb
    • 提供者:pengwangguo
  1. 一种简易的开关电源变压器共模噪声抑制能力评估方法

  2. 一种简易的开关电源变压器共模噪声抑制能力评估方法,陈庆彬,,本文以反激电源为例,深入分析了变压器共模噪声的形成机理,得出了变压器的共模噪声是由变压器副边绕组的净感应电荷在开关管的上
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-12
    • 文件大小:383kb
    • 提供者:weixin_38638033
  1. 开关电源纹波以及噪声抑制

  2. 这里十分详细介绍了开关电源纹波的抑制,其中的一段“我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因”
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2015-05-21
    • 文件大小:161kb
    • 提供者:wang_ze_ping
  1. 开关电源噪声产生与抑制详解

  2. 随着我国电子工业的不断发展,电源模块市场需求量越来越大。电源模块相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-19
    • 文件大小:39kb
    • 提供者:weixin_38517212
  1. 电源噪声滤波器的基本原理与应用方法

  2. 接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-04
    • 文件大小:54kb
    • 提供者:weixin_38518376
  1. 集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统的电源设计

  2. 本文对高性能应用的FPGA设计中的电源噪声情况进行了说明,并由此指出FPGA设计对时钟源的特殊要求,进而对目前通用的小数分频式晶体振荡器(Xo)结构以及Silicon Labs DSPLL XO/VCXO结构进行了分析和对比。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-26
    • 文件大小:267kb
    • 提供者:weixin_38748263
  1. D类放大器pop-click噪声抑制和饱和失真补偿技术

  2. 基于移动设备应用,在D类放大器设计中提出爆裂和咔嚓(pop-click)噪声抑制及饱和失真补偿技术。通过检测电源电压,顺序控制前置放大器、功率级驱动电路,并在放大器输出与地之间提供放电通道,有效减小爆裂和咔嚓噪声幅度;在反馈环路结构D类功率放大器中,音频输入信号幅度过大,导致放大器输出饱和失真,通过对脉冲宽度调制器输出进行补偿,可有效降低放大器的饱和失真,亦可消除因功率晶体管导通时间过长,而导致功率管发生热损坏的风险。采用上述技术的D类功率放大器在0.35 μm CMOS工艺技术上实现,在电源电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:470kb
    • 提供者:weixin_38652196
  1. 可饱和电感特性及开关噪声抑制作用

  2. 1 引言   可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。   2 可饱和电感的基本物理特性   图1(a)和图1(b)分别是普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线。从两者的对比中可以明显看出可饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs)、高起始磁导率mi、低矫顽力Hc、明显的磁饱和点(A,B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:142kb
    • 提供者:weixin_38659311
  1. 电源技术中的集成电源噪声抑制的时钟源简化FPGA系统的电源设计

  2. 摘要:本文对高性能应用的FPGA设计中的电源噪声情况进行了说明,并由此指出FPGA设计对时钟源的特殊要求,进而对目前通用的小数分频式晶体振荡器(Xo)结构以及Silicon Labs DSPLL XO/VCXO结构进行了分析和对比。   1  引言   就本质而言,FPGA是一种耗电设备,需要复杂的电能传输和多电压轨。单芯片通常有数瓦功耗,运行在1.8V、2.5V和3.3V电压轨。激活的高速片上串行解串器(sERDEs)会增加几瓦功耗,并且使电能输送策略复杂化。当FPGA功耗增加时,对敏感的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:223kb
    • 提供者:weixin_38685882
  1. 基于电流补偿的低电源噪声PWM振荡器设计

  2. 基于CSMC 0.18 μm工艺,介绍了一种应用于LED驱动芯片内部的PWM振荡器电路。采用双低压线性稳压器(LDO)结构,针对传统PWM振荡器高频振荡时因内部时延造成输出占空比偏差严重的问题,通过电流双向补偿技术,在保持电路振荡频率不变的情况下,消除了内部时延对输出占空比的影响;利用高PSRR带隙基准为电路提供基准电压,抑制电源噪声。仿真结果表明,该振荡器输出频率为200 Hz~20 MHz,在固定频率下占空比可从10%~90%连续变化,电源电压抑制比为110 dB。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:292kb
    • 提供者:weixin_38690275
  1. 可饱和电感特性及开关噪声抑制作用

  2. 可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:171kb
    • 提供者:weixin_38653040
  1. 智能传感器系统的噪声抑制技术

  2. 在智能传感器系统中,传感器是用来感知、测定各种变化量的重要器件,在其使用中的噪声直接影响着提髙电路的可靠性、稳定性和准确性。因此本文主要从智能传感器系统的噪声来源和噪声抑制技术进行论述。 智能传感器系统的噪声来源主要分为两大类,即内部噪声和外部噪声。内部噪声主要有导电体内部的电子无规则运动而产生的高低频噪声,电磁元件的电磁干扰噪声,电阻的热噪声和接触噪声,及晶体管和PN结产生的半导体噪声。外部噪声主要有电源和地电势产生的噪声、信道干扰和空间的电磁干扰产生的噪声。 针对噪声形成的抑噪技术主要分为两
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:292kb
    • 提供者:wtandyn
  1. 电源技术中的评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能

  2. 摘要:本文介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于*估确定性抖动(DJ)的技术方案。推导出的关系式提供了利用频域杂散分量*估时钟抖动性能的方法。利用实验室测量结果对不同的测量技术进行比较,并阐述了如何可靠地*估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。   基于PLL的时钟发生器被广泛用于网络设备,用来产生高精度、低抖动参考时钟或保持网络同步工作。大多数时钟振荡器给出了在理想的、没有噪声的电源供电时所表现的抖动或相位噪声指标。而实际系统环境中,开关电源或嘈杂的数字AS
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:548kb
    • 提供者:weixin_38722348
  1. 电源技术中的开关电源噪声的传播

  2. 图1为开关电源噪声传播的示意图。背景噪声是通过直流电源,由一次侧向交流220V电源传播的噪声,这种噪声源是开关电源的本身。由于背景噪声影响其他电子设各与测量仪器,因此,对于所有的开关电源都需要增设线路滤波器。   图1 开关电源噪声传播的示意图   辐射噪声通过空中传播,干扰其他的电子电路,为此,要在有开关电源的装置内的屏蔽、布线方式及元器件配置等方面采取相应对策。   输出噪声是在开关电源输出端观察到的噪声,其作为共模噪声或正态噪声对负载影响较大。目前,如何抑制共模噪声已成为很重要的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:weixin_38633576
  1. 电源技术中的HFAN-04.5.5评估电源噪声抑制比对PLL时钟合成器的影响

  2. 摘要:本应用笔记介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估DJ (确定性抖动)的技术方案。推导出的关系式提供了利用频域杂散分量测量评估时钟抖动性能的方法。利用实验室测量结果对不同的测量技术进行比较,并阐述了如何可靠地评估参考时钟发生器的PSNR (电源噪声抑制)性能。  你所查询的应用笔记提供Acrobat PDF格式:  /HFAN-04.5.5评估电源噪声抑制比对PLL时钟合成器的影响 (PDF, 1.1MB)   来源:风中的叶子
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:29kb
    • 提供者:weixin_38723699
  1. PCB技术中的高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策

  2. 摘 要:系统地分析了现今高频PCB板中的电源噪声干扰的各种表现形式及其成因,通过公式推导,结合工程经验,提出了若干相应的对策,最后归纳了对电源噪声的抑制应遵循的总的原则。   关键词:电源;噪声;干扰;PCB   在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。   电源噪声的分析   电源噪声是指由电源自身产生或受扰感应的噪声。其干扰表现在以下几个方面:   1)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-04
    • 文件大小:127kb
    • 提供者:weixin_38499950
  1. 可饱和电感特性及开关噪声抑制作用

  2. 1 引言   可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。   2 可饱和电感的基本物理特性   图1(a)和图1(b)分别是普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线。从两者的对比中可以明显看出可饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs)、高起始磁导率mi、低矫顽力Hc、明显的磁饱和点(A,B
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:162kb
    • 提供者:weixin_38569675
  1. 高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策

  2. 摘 要:系统地分析了现今高频PCB板中的电源噪声干扰的各种表现形式及其成因,通过公式推导,结合工程经验,提出了若干相应的对策,归纳了对电源噪声的抑制应遵循的总的原则。   关键词:电源;噪声;干扰;PCB   在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。   电源噪声的分析   电源噪声是指由电源自身产生或受扰感应的噪声。其干扰表现在以下几个方面:   1)电源
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:147kb
    • 提供者:weixin_38697328
« 12 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 »