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高速PCB的仿真与EMC设计方法探讨(Ⅱ) 总被引:1,自引:0,他引:1
四、高速PCB的信号与电源完整性仿真与EMI控制 PCB板上存在有两个主要辐射源。第一是来自顶层和底层的传输线,假设这些线相对应的参考平面是理想的,那么它们的差模辐射是可以根据导线电流计算得到的。对于顶层和底层的传输线,尤其是时钟,应避免1/4波长的走线;第二个源就是边缘辐射。电磁场从激发区域经过电源地平面间传播到边缘,在那里产生了EMI。平面上存在的任何过孔、不连续阻抗等,都将转变为电源与地噪声和边缘辐射,因此边缘辐射直接和电源/地噪声和电源完整性相关。一块在设计中SI与PI处理得较成功的PCB很自然的具有较低的电源/地噪声和较低的边缘辐射。 相似文献
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主要介绍电磁干扰(EMI)/电磁敏感度(EMS)、微波/射频工程软件及光电偏转技术等三个方面的技术考察内容,顺便介绍其他有价值的信息。 相似文献
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随着我国重点关注汽车电子产业和大力发展航天航空工业的计划,开发具有自主知识产权、高可靠、低成本的CAN系统芯片具有十分重要的意义。文章设计实现了一款基于BCD工艺的低EMI、高可靠CAN总线收发器电路;提出了基于BCD工艺的ESD保护结构、电流延迟控制和版图降噪设计等技术。采用0.5μm BCD工艺进行了流片验证,结果表明:电路符合ISO11898规范,ESD电压达3000V以上,通频带内共模噪声幅度为-86dB,具有较好的电磁兼容(EMC)性能,可应用于高速CAN总线通讯中。 相似文献
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航天TDICCD相机视频信号处理中相关双采样技术的研究 总被引:11,自引:0,他引:11
分析了TDICCD视频信号读出时复位噪声的产生机理 ,并从噪声互消及数学相关性原理出发 ,分析了TDICCD输出视频信号的采样技术———相关双采样 ;讨论了相关双采样技术的工作原理及其对TDICCD读出噪声 (包括TDICCD的复位噪声、水平时钟驱动及电源地线耦合串扰噪声、输出放大器的白噪声和 1/f噪声复位噪声 )的滤除作用 ,给出了相关双采样技术在实际应用中的电路实现。最后 ,并通过实验加以验证 ,TDICCD信号的输出信噪比 (S/N)能达到 4 8dB。 相似文献
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扩频通信中的自适应干扰抵消技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在扩频通信的诸多抗干扰方法中,自适应干扰抵消技术是一种积极的抗干扰策略。本文从时域和变换域两个方面介绍了干扰抵消技术的基本思想及实施中遇到的问题,着重讨论了目前比较先进的变换域去噪技术。由于篇幅所限,本文只涉及了窄带噪声的抑制问题。 相似文献
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本文介绍了对连续波雷达的多普勒频率信息,用自定位技术获得高精度的弹道位置参数的一种方法。通过一些试验弹道的仿真计算,其结果表明当观测误差噪声为白噪声时,该方法所提供的弹道位置参数将比目前由连续波雷达定位信息提供的位置参数,其精度有明显的提高。 相似文献
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阐述了小波变换去除信号噪声的基本原理和方法。研究利用小波变换技术对信号噪声进行抑制和去除非平稳信号的噪声。实例证明,基于小波变换在非平稳信号噪声抑制和去噪分析中具有很好的应用效果。 相似文献
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1 引言 大家公认,尽管使用电源电子电路有许多优点,如高频、零声频噪声、响应速度等等,但双重稳定性,即这种形式的系统固有的工作转换模式,可能引起不必要的谐波成分。在电源频率范围以内,典型的是高达40倍的电源基频,这样的问题在文献[1,2,3]中充分做了说明,例如各种减轻手段、对策、模拟技术以及性能的可接受程度[4,5]。 相似文献
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北京环境强度研究所(BISE)从1963年初开始发展高强度噪声试验技术。随着中国火箭技术的发展,高强度噪声试验技术也不断发展,设备不断完善、更新,现已形成两个试验区。试验区Ⅰ在高速风洞附近,以风洞为气源,从60年代中期就形成了一定的规模。试验区Ⅱ在BISE本部,以液氮气化作为气源,从70年代开始建设。这两个试验区互为补充,完成了各种火箭和飞机的高强度噪声试验。 相似文献
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阻尼材料和技术及其在航天工业上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
振动与噪声是航天高技术发展所必须解决的严重问题,阻尼材料与技术是解决振动与噪声最重要、最有效的措施。本文简要介绍阻尼材料与技术的基本原理、结构设计、材料性能及其在航天上业上的应用。 相似文献
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给出了一种电磁兼容(EMC)程序分析的系统方法,并通过建立的数学模型,计算电磁干扰(EMI)余量来评价系统的兼容性。 相似文献
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静电悬浮加速度计驱动电路作为整机噪声的主要来源之一,其低频噪声性能直接决定静电悬浮加速度计整机分辨率。为满足静电悬浮加速度计驱动电路超低测量频带内(1mHz~1Hz)噪声均低于5×10-5V/Hz1/2要求,依据斩波稳定技术对于低频噪声的抑制作用,设计了基于斩波稳定技术的静电悬浮加速度计驱动电路。对实际电路进行测量,利用静电悬浮加速度计噪声曲线拟合测量结果。结果表明,经斩波后驱动电路低频噪声转折频率与低频噪声均下降一个数量级,在测量频带内电路噪声均低于2×10-5V/Hz1/2,满足了设计指标要求。 相似文献