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  1. 信号完整性分析

  2. 第1章 信号完整性分析概论   1.1 信号完整性的含义   1.2 单一网络的信号质量   1.3 串扰   1.4 轨道塌陷噪声   1.5 电磁干扰   1.6 信号完整性的两个重要推论   1.7 电子产品的趋势   1.8 新设计方法学的必要性   1.9 一种新的产品设计方法学   1.10 仿真   1.11 模型和建模   1.12 通过计算创建电路模型   1.13 三种测量技术   1.14 测量的作用   1.15 小结   第2章 时域与频域   2.1 时域   2.
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2012-07-31
    • 文件大小:12mb
    • 提供者:chidyne
  1. 基于 Simulink直流电动机电力拖动的仿真分析.zip(内含matlab仿真文件)

  2. 基于 Simulink 仿真完成直流电力拖动系统的起动、制动、调速控制的设计。 题目要求: (1)设计电枢回路串分级电阻起动方案,仿真校验:(最大电流设为 2IN)注意:电枢电流 或电磁转矩的计算。 (2)结合电力电子变换装置设计起动方案,仿真校验,与(1)进行对比分析; (3)针对额定位能性恒转矩负载,分别以 1.1nN和 0.5nN实现稳速下放的设计方案,仿真校 验,并进行评价; (4)结合电阻、电力电子变换装置对三种调速方法进行调速方案设计,并结合仿真对三种 调速方法进行评价。
  3. 所属分类:专业指导

  1. 矿井提升机安全制动冗余回路设计与应用

  2. 对E149B型液压站进行分析,针对液压站无冗余回油通路的问题增设回油通路和回油电磁阀,为进一步保证冗余的可靠性,增设不同的电源模块,满足矿井安全生产的需要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:396kb
    • 提供者:weixin_38728183
  1. 电磁回路分析

  2. 对电磁回路的磁势,励磁电流,感应电势等关系有透彻的分析,个人觉得还是对帮助理解电磁回路很有帮助的,希望大家能用上
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2012-03-06
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:lufeng7891
  1. 煤矿供电系统中的电磁兼容问题

  2. 针对煤矿供电系统中的电磁兼容问题,分析了电磁骚扰源的特点和相应的验证标准,详细介绍了提高矿用综保装置抗扰度的方法,即采取降低主控制器系统的敏感度、提高综保装置机箱的电磁屏蔽性、提高开入开出回路的隔离能力、交流输入回路选用带法拉第屏蔽层的互感器、确保通信回路的抗扰度、系统电源采用宽输入范围的开关电源等方法,提高了供电系统的可靠性和安全性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:179kb
    • 提供者:weixin_38653694
  1. 直流双环系统的设计及仿真分析.doc

  2. 有一转速、电流双闭环控制的H形双极式PWM直流调速系统,电动机参数为: ,电枢电阻,电枢回路总电阻,允许电流过载倍数,电势系数,电磁时间常数,机电时间常数,电流反馈滤波时间常数,转速反馈滤波时间常数,调节器输入输出电压,调节器输入电阻,电力晶体管的开关频率,PWM环节的放大倍数。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:573kb
    • 提供者:qq_42013289
  1. 数字式时间继电器抗干扰方法分析

  2. 数字式时间继电器抗干扰方法分析 通过对数字式时间继电器在电磁干扰情况下的误动原因的分析,初步论述了数字式时间继电器在这种干扰条件下的抗干扰措施,为进一步提高数字式时间继电器抗干扰性能和可靠性提出参考依据。 随着数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作获得所需延时,并用以实现主保护与后备保护的选择性配合。 数字式时间继电器用于继电保护,首先用于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:83kb
    • 提供者:weixin_38660051
  1. 屏蔽线的磁屏蔽和电磁屏蔽作用

  2. 导线的屏蔽层对隔离线间干扰有很重要的作用,但是它的隔离作用在不同频段其作用机理是不相同的,其中低频段具有电屏蔽性能和磁屏蔽性能,并且屏蔽层和其他地线构成地回路;在高频段,屏蔽层有抗电磁辐射作用等。本节主要阐述屏蔽层的磁屏蔽作用及所形成地回路引入了地回路干扰,屏蔽层的电磁屏蔽作用也进行一定分析。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-05-16
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:HYZ2011
  1. 电源技术中的几种开关电源EMI的抑制方案分析对比

  2. 关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。     开关电源电磁干扰的产生机理     开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:     1、二极管的反向恢复时间引起的干扰
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:86kb
    • 提供者:weixin_38726193
  1. PCB技术中的如何正确使用PCB的分层和堆叠?

  2. 1.概述   多层印制板为了有更好的电磁兼容性设计。使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。   2.多层印制板设计基础。   多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律。   根据克希霍夫定律,任何时域信号由源到负载的传输都必须有一个最低阻抗的路径。见图一。图中I=I′,大小相等,方向相反。图中I我们称为信号电流,I′称为映象电流,而I′所在的层我们称为映象平面层。如果信号电流下方是电源层(POWER),此时的映象电流回
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:213kb
    • 提供者:weixin_38629449
  1. 模拟技术中的构建低电磁干扰原型的关键步骤

  2. 本文探讨在微波暗室一致性测试之前构建低电磁干扰(EMI)原型的关键步骤,包括设计低辐射的电路以及预兼容检测。预兼容检测包括使用三维电磁场仿真软件对印刷电路板(PCB)版图模型进行仿真及EMI分析,再使用频谱分析仪(SA)对原型PCB进行近场电磁扫描。最后,执行微波暗室测试验证设计。     最低EMI电路设计     要确保低辐射发射(RE),设计电路原理图和PCB版图时必须应用最佳实践经验,包括为供电回路、USB数据线、以太网等信号添加铁氧体磁珠以过滤EMI.此外,供电回路上适当放置充足数
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:176kb
    • 提供者:weixin_38693192
  1. 信号隔离器功能及工作原理分析

  2. 工作原理:   首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。   功能:   一:保护下级的控制回路。   二:消弱环境噪声对测试电路的影响。   三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:weixin_38702417
  1. TOPSwitchⅡ系列开关电源的电磁兼容性设计

  2. 作者Email: SHUJUN.WANGMT.COM 摘 要: 系统地分析了TOPSwitchⅡ系列开关电源产生噪声的主要原因及产生噪声的回路和部件,给出了相应的抗干扰措施,从而提高了开关电源的电磁兼容性。 关键词: 开关电源 噪声 电磁兼容性 TOPSwitchⅡ开关电源具有单片集成化、外围电路简单、效率高的优点,在大多数的电子设备中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:104kb
    • 提供者:weixin_38629362
  1. 基于主元分析神经网络补偿的感应电动机逆解耦控制

  2. 对于具有多变量、非线性、强耦合、慢时变等特征的异步电动机调速系统,实现定子磁链与电磁转矩的高精度动态解耦是提高系统性能的关键。首先通过非线性状态反馈建立感应电动机的α阶积分逆模型,并分析非线性状态反馈的误差对其逆模型精度的影响。在此基础上提出了一个基于主元分析神经网络补偿的感应电动机逆解耦控制方法,将补偿后的α阶积分逆模型串联到对象的输入端建立广义被控对象。复杂的感应电动机调速系统被解耦成电磁转矩与定子磁链的两个独立回路,利用线性系统理论分别对独立回路进行综合设计,实现定子磁链和电磁转矩对各自给
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:856kb
    • 提供者:weixin_38628175
  1. 用于分析“神光”装置中大电流放电干扰的放电回路理论模型

  2. 本文报道神光装置放电回路的理论模型;根据理论模型得到的电位计算结果;一种特殊的电位测量电路。电位的计算结果和测量结果十分一致。电路模型和特别的测量电路是改进神光装置放电电路结构和分析并消除电磁干扰的主要办法.
  3. 所属分类:其它

  1. 开关电源的电磁兼容性设计

  2. 摘要:系统地分析了开关电源产生噪声的主要原因及产生噪声的回路和部件,给出了相应的抗干扰措施,从而提高了形状电源的电磁兼容性。  开关电源不需要沉重的电源变压器,具有体积小、重量轻、效率高的优点,且市场上已有成品开关电源集成控制模块,使电源设计、调试简化许多,所以,在大多数的电子设备(如计算机、电视机及各种控制系统)中得到了广泛的应用。然而,开关电源自身产生的各种噪声却形成了一个很强的电磁干扰源。这些干扰随着开关频率的提高、输出功率的增大而明显地增强,对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁。因此,只
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38621082
  1. 构建低电磁干扰原型的关键步骤

  2. 本文探讨在微波暗室一致性测试之前构建低电磁干扰(EMI)原型的关键步骤,包括设计低辐射的电路以及预兼容检测。预兼容检测包括使用三维电磁场仿真软件对印刷电路板(PCB)版图模型进行仿真及EMI分析,再使用频谱分析仪(SA)对原型PCB进行近场电磁扫描。,执行微波暗室测试验证设计。     EMI电路设计     要确保低辐射发射(RE),设计电路原理图和PCB版图时必须应用实践经验,包括为供电回路、USB数据线、以太网等信号添加铁氧体磁珠以过滤EMI.此外,供电回路上适当放置充足数量的去耦合电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:167kb
    • 提供者:weixin_38545485
  1. 你需要了解使用PCB的分层和堆叠的正确方法

  2. 1.概述  多层印制板为了有更好的电磁兼容性设计。使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。  2.多层印制板设计基础。  多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律。  根据克希霍夫定律,任何时域信号由源到负载的传输都必须有一个阻抗的路径。见图一。图中I=I′,大小相等,方向相反。图中I我们称为信号电流,I′称为映象电流,而I′所在的层我们称为映象平面层。如果信号电流下方是电源层(POWER),此时的映象电流回路是通过电容耦合所达
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38670065
  1. 如何正确使用PCB的分层和堆叠?

  2. 1.概述   多层印制板为了有更好的电磁兼容性设计。使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。   2.多层印制板设计基础。   多层印制板的电磁兼容分析可以基于克希霍夫定律和法拉第电磁感应定律。   根据克希霍夫定律,任何时域信号由源到负载的传输都必须有一个阻抗的路径。见图一。图中I=I′,大小相等,方向相反。图中I我们称为信号电流,I′称为映象电流,而I′所在的层我们称为映象平面层。如果信号电流下方是电源层(POWER),此时的映象电流回路是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:174kb
    • 提供者:weixin_38628990
  1. ±800 kV特高压直流换流站二次设备回路传导电磁干扰特性

  2. 对 ± 800 kV特高压直流换流站二次设备回路传导电磁干扰特性进行了分析,为采取相关电磁干扰防护措施提供依据。建立了包括换流阀、换流变、平波电抗器和交直流滤波器在内的直流换流站一次回路宽频等效电路,分析了各运行工况下一次回路传导电磁干扰特性,结合所建立的电流互感器和二次电缆宽频模型,进行了不同工况下二次回路传导电磁干扰特性的分析,研究了电缆长度、负载率等对电磁干扰特性的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-14
    • 文件大小:944kb
    • 提供者:weixin_38704284
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