圖5.11示意了電源和地線的指狀布局,與電源和地的柵格類似,容許一些互感的耦合,但是節(jié)省了更多的線路板面積。在FCC分貝輻射指南之前制造的早期計(jì)算機(jī)設(shè)備中,這種老式布局出現(xiàn)過(guò)。電源和地的指狀布局同樣也用廉價(jià)的
圖5.10中所示的電源和地的柵格方式,節(jié)約了印刷電路板的面積,但其代價(jià)卻是增加了互感。這種方法不需要單獨(dú)的電源的地層,你可以在同一層像連接電源和地一樣的連接普通信號(hào)。該方法適合于小規(guī)模的低速CMOS和普通TTL電
圖5.8中描述的串?dāng)_情況是一個(gè)典型的布局設(shè)計(jì)中錯(cuò)誤,稱為地槽。當(dāng)一個(gè)布線設(shè)計(jì)工程師把正常的布線層的究竟用盡,想在地層面上塞進(jìn)一根走線時(shí),會(huì)出現(xiàn)地槽。通常采用的方法是地層面上分割出一個(gè)長(zhǎng)條,然后在里面布線。
我們乘坐的航班剛剛開(kāi)始下降高度,這時(shí)坐在我旁邊的一位先生轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)和我聊起工程學(xué)——他看到我在閱讀一本工程學(xué)期刊。這位鄰座的先生說(shuō),他是電氣與電子工程師協(xié)會(huì) (IEEE) 會(huì)員,而他原來(lái)的志向就是希望
這種設(shè)計(jì)方案針對(duì)低檔八管腳flash存儲(chǔ)的8位微處理器,例如Freescale的MC68HC908QT4A,但是它也同樣適用于任何一款擁有ADC模塊的8位微處理器。在芯片內(nèi),ADC轉(zhuǎn)換輸入的模擬電壓成數(shù)字信號(hào)格式。數(shù)字信號(hào)格式為8位的十
作為一個(gè)模擬世界的后裔,我經(jīng)??梢栽谧呃壬下?tīng)到些評(píng)論,關(guān)于數(shù)字設(shè)計(jì)師多么不理解模擬問(wèn)題。數(shù)字設(shè)計(jì)師們也毫不留情地批評(píng)模擬集成電路設(shè)計(jì)師。這兩個(gè)陣營(yíng)涇渭分明,除非參與者們打破界限,一起進(jìn)入混合信號(hào)領(lǐng)域
本文主要描述如何采用紅外溫度陣列對(duì)當(dāng)今工業(yè)電力開(kāi)關(guān)柜/匯流箱的熱圖像和故障進(jìn)行在線的非接觸檢測(cè)?! ‰娏ο到y(tǒng)運(yùn)行中,載流導(dǎo)體會(huì)因?yàn)殡娏餍?yīng)產(chǎn)生電阻損耗,在電能輸送的整個(gè)回路上存在數(shù)目繁多的連接件、接頭或
摘要:文中采用MSP430F149作為主控芯片,由超聲測(cè)距模塊、轉(zhuǎn)彎線檢測(cè)模塊、自動(dòng)糾偏檢測(cè)模塊、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊等構(gòu)成小車。主要對(duì)行駛過(guò)程中3種情況提出了3種算法,分別是直道二次糾偏算法、彎道糾偏算法和超車算法。實(shí)
Analog Devices AD8553自動(dòng)調(diào)零儀表放大器有一個(gè)獨(dú)特的結(jié)構(gòu),它的兩只增益設(shè)定電阻沒(méi)有公共節(jié)點(diǎn)(參考文獻(xiàn)1)。該IC的前級(jí)是一個(gè)精密電壓/電流轉(zhuǎn)換器,其中增益電阻R1設(shè)定了互導(dǎo)的大小。IC的后級(jí)是一個(gè)精密電流/電壓
圖1中的電路提供一個(gè)低成本的隔離交流線路監(jiān)控器,它可測(cè)量交流線路電壓,并有其它獨(dú)特的能力。對(duì)電路的分析很簡(jiǎn)單:當(dāng)交流輸入VIN對(duì)零線為正時(shí),將其應(yīng)用到由R1、R2、D1及光耦合器IC1的LED組成的網(wǎng)絡(luò)中。當(dāng)電壓足
21IC訊 供應(yīng)商Portland Group宣布,可支持新的圖形處理其(GPU)和圖形加速器指令式編程模型OpenACC® 1.0標(biāo)準(zhǔn)的PGI Accelerator™ Fortran和 C編譯器已經(jīng)上市。OpenACC®編程標(biāo)準(zhǔn)讓程序員在所寫(xiě)程序中提
引言 隨著公路交通的不斷發(fā)展,長(zhǎng)途客運(yùn)車也隨之不斷增長(zhǎng),方便人們出行的同時(shí),交通事故不斷發(fā)生,盜竊、搶劫也時(shí)有發(fā)生。 為了能使汽車安全的行駛,乘客放心的乘坐,開(kāi)發(fā)研究一套良好的長(zhǎng)途客運(yùn)車無(wú)線視頻監(jiān)
摘要:在通信系統(tǒng)中,干擾抑制是一項(xiàng)基本的工作,對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性起到重要的作用。詳細(xì)討論了關(guān)于線性預(yù)測(cè)技術(shù)在直擴(kuò)系統(tǒng)中自適應(yīng)抗窄帶干擾的應(yīng)用。理論仿真和實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果表明,能夠有效地抑制多個(gè)較強(qiáng)的窄帶干擾,
設(shè)計(jì)人員有各種模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)可以選擇,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出類型是選擇過(guò)程中需要考慮的一項(xiàng)重要參數(shù)。目前,高速轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出是互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(hào)(LVDS)和電流模式邏輯(CML)。
摘要 設(shè)計(jì)了一種全差分高增益AB類音頻功率放大器。該運(yùn)算放大器利用電流抵消技術(shù)以提高增益,并采用一種改進(jìn)型AB類推挽式輸出級(jí)結(jié)構(gòu)得到大電流驅(qū)動(dòng)能力和寬擺幅。在0.35μm CMOS工藝條件仿真得到該運(yùn)算放大器在5