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  1. 高速DSP系统设计的关键技术及其在电源噪声中的问题分析.pdf

  2. 高速DSP系统设计的关键技术及其在电源噪声中的问题分析pdf,具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP的时钟率(1GHz)和速度(500MHZ)产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起的噪声使音频、视频、图像和通信功能降低并对达到FCC/CE商标认证造成问题。为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:199kb
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 高速DSP系统设计的关键技术及其在电源噪声中的问题分析.pdf

  2. 高速DSP系统设计的关键技术及其在电源噪声中的问题分析pdf,具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP的时钟率(1GHz)和速度(500MHZ)产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起的噪声使音频、视频、图像和通信功能降低并对达到FCC/CE商标认证造成问题。为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:166kb
    • 提供者:weixin_38743737
  1. 数字开关电源的设计与实现.pdf

  2. 数字开关电源的设计与实现pdf,数字开关电源的设计与实现广东工业大学硕士学位论文 Abstract Power is an important component of electronic equipment, electronic equipment directly affects the quality of the work, so more and more attention. with the power electronics industry, electronic equi
  3. 所属分类:其它

  1. DSP中电源噪声的问题

  2. 具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:85kb
    • 提供者:weixin_38661087
  1. DSP中电源的噪声问题

  2. 本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中的重要性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:85kb
    • 提供者:weixin_38681628
  1. 关于DSP中电源噪声的问题

  2. 具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:85kb
    • 提供者:weixin_38640072
  1. 降低DSP系统设计中的电源噪声

  2. 具有较高时钟率和速度的高速DSP 系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP 的时钟率(1GHz)和速度(500MHZ)产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起的噪声使音频、视频、图像和通信功能降低并对达到FCC/CE商标认证造成问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-11
    • 文件大小:159kb
    • 提供者:weixin_38536349
  1. DSP中电源噪声问题

  2. 为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中的重要性。
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    • 发布日期:2020-08-09
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38697123
  1. 电源技术中的电源隔离和锁相环对于DSP中EMI的抑制

  2. 在高速的数字设计方案中,EMI是开发者必然需要面对的问题。以DSP为例,其非常容易受到电磁信号的干扰。因此开发者在进行设计时需要提前规划并发现噪声与干扰源,采取最佳的措施将干扰带来的损失降到最低。本文就将为大家介绍在DSP系统中如何有效避免噪声和EMI产生,对其中的电源隔离和锁相环进行介绍。     电源隔离和锁相环     如何实现最佳供电是控制噪声和辐射的最大挑战。动态负载开关环境很复杂,包括的因素有:进入和退出低功率模式;由总线竞用和电容器充电所引起的很大的瞬态电流;由于退耦和布线不合
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:87kb
    • 提供者:weixin_38654589
  1. DSP中的DSP系统中EMI的串扰与传输线效应

  2. 在很多电源系统当中,电磁干扰问题都是开发者需要面对的最严重问题之一,在DSP系统中更是如此,在DSP系统中,如果想要解决EMI问题,需要从多个层面来进行考虑。本文就将从串扰和传输线效应的方面来介绍DSP系统中的噪声与EMI问题。     串扰及传输线效应     信号间的干扰,即串扰,可以通过电磁辐射在印制线间传播。这也可能由电源和地平面上的无用信号以电气的形式产生。串扰与印制线间距的平方成反比。因此,为了将串扰减到最小,单端信号的布线间距应至少是印制线宽度的2倍。对于像以太网和USB这类的
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    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:101kb
    • 提供者:weixin_38687928
  1. DSP中的基于嵌入式DSP系统的低功耗优化设计

  2. 无线系统及有线系统设计师均必须重视电源效率问题,尽管双方的出发点不尽相同:对于移动设备而言,更长的电池使用寿命、更长的通话时间或更长的工作时间都是明显的优势,降低电源要求意味着使用体积更小的电池或选择不同的电池技术,这在一定程度上也缓解了电池发热问题;对于有线系统而言,设计师可通过减小电源体积、减少冷却需求以及降低风扇噪声来提高电池效率。人们很少会提到这样一个事实:提高电源效率还可节省空间,而节省的空间可以用来增加能够提高系统性能的组件,尤其是设计小组希望添加一个以上处理器时,这一点非常重要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:196kb
    • 提供者:weixin_38506713
  1. DSP中的基于DSP的混合型有源电力滤波器的设计方法

  2. 滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其它频率成分。在测试装置中,利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。广义地讲,任何一种信息传输的通道(媒质)都可视为是一种滤波器。因为,任何装置的响应特性都是激励频率的函数,都可用频域函数描述其传输特性。因此,构成测试系统的任何一个环节,诸如机械系统、电气网络、仪器仪表甚至连接导线等等,都将在一定频率范围内,按其频域特性,对所通过的信号进行变换与处理。   随着电力电子技术的迅猛发展,电力系统中非线性负荷大量增加
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:266kb
    • 提供者:weixin_38595689
  1. DSP中电源噪声问题

  2. 以TI公司的OMAP5910 DSP为例,特别注意包含数字PLL和外部存储器接口的区域(图4中左边区域)。该器件有13个芯核电压引脚,峰值芯核电流耗电170mA(平均每个引脚13mA)。在该区域的3个芯核电压引脚包括数字PLL和外部存储器接口,耗电39mA。为了保证精度,在确定电容器大小时,增加100%容限(即78mA)是合适的。必须消除峰值I/O电流。应采用谨慎的方法,假定在此区域所有54个I/O线同时开关4 mA,这将导致216 mA通过此区域的8个I/O电压引脚。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:141kb
    • 提供者:weixin_38723699
  1. 降低高速DSP系统设计中的电源噪声

  2. 具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP的时钟率和速度产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起的噪声使音频、视频、图像和通信功能降低并对达到FCC/CE商标认证造成问题。为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中的重要性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-25
    • 文件大小:139kb
    • 提供者:weixin_38517728
  1. DSP中的浅谈语音处理系统中的周期性冲激噪声及其消除

  2. 语音信号处理是研究用数字信号处理技术对语音信号进行处理的一门新兴学科。语音信号处理的应用极为广泛,其中的主要技术包括语音编码、语音合成、语音识别和语音增强等。随着语音信号数字处理技术的发展,人们逐渐大量地以微处理器为核心构造语音处理系统;同时,由之引发的语音处理系统的噪声问题越来越突出,成为人们关注的一个重要课题。系统背景噪声不但严重影响人们对语音系统的接受,对语音处理往往也会造成损伤,直接给语音系统的语音质量带来不良后果。   人们对噪声已经作了深入研究。一般应用较为广泛的抗噪措施包括:互补式
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    • 发布日期:2020-11-02
    • 文件大小:203kb
    • 提供者:weixin_38604951
  1. 单片机与DSP中的基于嵌入式DSP应用的低功耗优化策略

  2. 无线系统及有线系统设计师均必须重视电源效率问题,尽管双方的出发点不尽相同:对于移动设备而言,更长的电池使用寿命、更长的通话时间或更长的工作时间都是明显的优势,降低电源要求意味着使用体积更小的电池或选择不同的电池技术,这在一定程度上也缓解了电池发热问题;对于有线系统而言,设计师可通过减小电源体积、减少冷却需求以及降低风扇噪声来提高电池效率。人们很少会提到这样一个事实:提高电源效率还可节省空间,而节省的空间可以用来增加能够提高系统性能的组件,尤其是设计小组希望添加一个以上处理器时,这一点非常重要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:223kb
    • 提供者:weixin_38674115
  1. 单片机与DSP中的如何避免在DSP系统中出现噪声和EMI问题

  2. 在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。良好的规划将减少调试阶段中的大量时间和工作的反复,从而会节省总的设计时间和成本。   如今,最快的DSP的内部时钟速率高达数千兆赫,而发射和接收信号的频率高达几百兆赫。这些高速开关信号将会产生大量的噪声和干扰,将影响系统性能并产生电平很高的EMI。而DSP系统也变得更加复杂,比如
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:231kb
    • 提供者:weixin_38679233
  1. 单片机与DSP中的用于测量S/N的音频带通滤波器

  2. 电路的功能   音频范围内的噪声对音响设备的影响很大,需要测量S/N时,可让信号通过20HZ~20KHZ的滤波器进行。另外,加听觉矫正滤波器的方式也常被采用。但在电源频率,要使其大幅度衰减,对于设备的特性测量则有一定问题。本滤波器可用来测量低频IC的噪声,放大倍数为10倍,如用满量程-90DB的高灵敏度电平计测量,可达到-110DB的高灵敏度。   电路工作原理   由于滤波器具有放大功能,前级放大器的放大倍数加为A=10/2.515=3.97,那末,总的放大倍数则为10倍。  
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    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:83kb
    • 提供者:weixin_38622427
  1. 单片机与DSP中的开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真

  2. 1开关电源特点及噪声产生原因   随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的电源,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取得快速发展,应用领域不断扩大。开关电源工作在高频开关状态,本身就会对供电设备产生干扰,危害其正常工作;而外部干扰同样会影响其正常工作。开关电源干扰主要来源于工频电流的整流波形和开关操作波形。这些波形的电流泄漏到输入部位就成为传导噪声和辐射噪声,泄漏到输出部位就形成了波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:218kb
    • 提供者:weixin_38538950
  1. 单片机与DSP中的降低高速DSP系统设计中的电源噪声

  2. 具有较高时钟率和速度的高速DSP系统设计正在变得日益复杂。结果,增加了噪声源数。现在,高端DSP的时钟率(1GHz)和速度(500MHz)产生可观的谐波,这些是由于PCB线迹的作用如同天线所致。由此引起的噪声使音频、视频、图像和通信功能降低并对达到FCC/CE商标认证造成问题。为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中的重要性。降低交扰交扰是一个重要的噪声源。在高速系统中,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:87kb
    • 提供者:weixin_38682518
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