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    时间: 2020-1-13 13:42
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    EMI设计基础(EMIEMC很好的入门教程)单板电磁兼容(EMC)的设计说明:原文(英语)来自FreescaleSemiconductor,Inc.的应用文档,作者,T.C.Lun,ApplicationsEngineering,Division,HongKong.译者:xddjd,mail:djdym@126.comMicrocontroller这篇文章讨论了Board-Level的电磁兼容设计,包括元器件的选择,电路的设计及印刷电路板的layout。文档分为下列几个部分:zzzzzPART1综观EMCPART2器件的选择及电路的设计PART3印刷电路板layout技术附录A附录BEMC术语表抗干扰测量标准[转贴请注明]译者:xddjd第一部分EMI和EMC纵览:在现代电子设计中EMI是一个主要的问题。为抗干扰,设计者要么除掉干扰源,要么保护受影响的电路,最终的目的都是为了达到电磁兼容的目的。仅仅达到电磁兼容也许还不够。虽然电路工作在板级,但它有可能对系统的其他部件辐射噪音、干扰,从而引起系统级的问题。此外,系统级或者设备级的EMC不得不满足某些辐射标准,以便不影响其他设备。许多发达国家在电子产品上有非常严格的EMC标准。为了达到这些要求,设计者必须考虑从板极开始的EMI抑制。一个简单的EMI模型包含三个元素,如图1所示:1.EMI源2.耦合路径3.感应体辐射控制感应控制(减少噪音水平)(降低传播效率)(降低传播效率)(增加感应的免疫性)图1:EMI元素(1)EMI源:EMI源包括微处理器,微控制器,静电放电,传播器,瞬态电源器件,如机电继电器,电源开关,闪电等。在一个微控制的系统里面,时钟电路通常是宽带噪音的最大产生者,这种噪音分布在整个频段范围内……
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    时间: 2020-1-13 14:15
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    上传者: 微风DS
    室内分布系统器件介绍(很好的资料)室内分布系统器件介绍在室内分布系统中,经常使用的器件包括射频电缆、功分器、定向耦合器、合路器、天线、直放站、干线放大器、微蜂窝等。1射频电缆1.1射频电缆射频电缆用作室内分布系统中射频信号的传输,室内分布系统是利用微蜂窝或直放站的输出,再加上射频电缆通过天线来覆盖一座大厦内部,射频电缆主要工作频率范围在100MHz~3000MHz之间。我们常用的射频电缆编织外导体射频同轴电缆如5D、7D、8D、10D、12D这几种,其特点比较柔软,可以有较大的弯折度,适合室内的穿插走线。皱纹铜管外导体射频同轴电缆如1/2,7/8等型号,其电缆硬度较大,对于信号的衰减小,屏蔽性也比较好,较多用于信号源的传输。超柔射频同轴电缆用于基站内发射机、接收机、无线通信设备之间的连接线(俗称跳线),超柔射频同轴电缆弯曲直径与电缆直径之比一般小于7。图1-1编织外导体射频同轴电缆表1-1射频电缆参数的比较(典型值)规格百米损耗(800MHZ)百米损耗(900MHZ)百米损耗(1800MHZ)30dB损耗线长(900MHZ)米每百米重量(KG)导线护套外径(mm)特性阻抗(欧姆)驻波比(≤1.2088%70图1-2皱纹铜管外导体射频同轴电缆7D13.014.321.121011.59.850≤1.2088%1008D12.913.820.821514.10.450≤1.2088%11010D10.211.016.82601813.250≤1.2088%1401/2”6.87.210.64502515.8……
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    时间: 2020-1-14 10:33
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    上传者: 二不过三
    阻抗匹配与史密斯_Smith_圆图-基本原理-很好阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图:基本原理本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz的匹配网络。实践证明:史密斯圆图仍然是计算传输线阻抗的基本工具。在处理RF系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出(RFOUT)与天线之间的匹配、LNA/VCO输出与混频器输入之间的匹配。匹配的目的是为了保证信号或能量有效地从“信号源”传送到“负载”。在高频端,寄生元件(比如连线上的电感、板层之间的电容和导体的电阻)对匹配网络具有明显的、不可预知的影响。频率在数十兆赫兹以上时,理论计算和仿真已经远远不能满足要求,为了得到适当的最终结果,还必须考虑在实验室中进行的RF测试、并进行适当调谐。需要用计算值确定电路的结构类型和相应的目标元件值。有很多种阻抗匹配的方法,包括:计算机仿真:由于这类软件是为不同功能设计的而不只是用于阻抗匹配,所以使用起来比较复杂。设计者必须熟悉用正确的格式输入众多的数据。设计人员还需要具有从大量的输出结果中找到有用数据的技能。另外,除非计算机是专门为这个用途制造的,否则电路仿真软件不可能预装在计算机上。手工计算:这是一种极其繁琐的方法,因为需要用到较长(“几公里”)的计算公式、并且被处理的数据多为复数。经验:只有在RF领域工作过多年的人才能使用这种方法。总之,它只适合于资深的专家。史密斯圆图:本文要重点讨论的内容。本文的主要目的是复习史密斯圆图的结构和背景知识,并且总结它在实际中的应用方法。讨论的主题包括参数的实际范例,比如找出匹配网络元件的数……
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    时间: 2020-1-14 19:32
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    上传者: 2iot
    很好的VHDL学习资料,很好的VHDL学习资料……