变压器控制信号回路图面积知多少

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[技术交流] 回路设计
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首先对电源线和地线的设计,我们要保证线宽加粗(如宽为40 mil,而普通信号线为10 mil),这样才能尽可能地减少其阻抗值。随着芯片的速度越来越高,根据5-5规则(印制板层数选择的规则,即时钟频率到5 MHz或脉冲上升时间小于5 ns,则电路板必须采用多层板),设计越来越多地使用多层板,通过专用的电源层进行供电和专用的地层构成回路,这样就减少了线路的。图8-13中所示的是一个四层板的信号圆路图,高频信号将从地层返回,在地层理想的情况下(没有分隔和过多的过孑L),高频信号线将在地层上形成射频的镜像回路,返回电流将主要从高频信号在地层上的镜像路径返回,而在PCB中,信号线与地层之间的距离非常小(大约是0.3 mm),这样就形成了小环路,不仅可以减少电源完整性的问题,也能够减少环路的射频辐射,避免引起其他的电磁兼容性问题。但在当今高集成度的PCB设计中,由于芯片集成度过高,过孔过密,多电源供电及数字器件及模拟器件共存所引起的电源层和地层的分隔等因素,要保证电源回路的畅通无阻则是很困难的。8.6.1 最小环路设计在图8-14中,在数字器件和模拟器件共存的高速PCB中,为丁防止数字器件所带来的高频噪声对模拟器件造成影响,我们把数字地和模拟地进行了分隔,分立的数字地和模拟地用0 Q通过一点接地,最后与电源地相连形成回路。这样就把数模两部分噪声进行了隔离,但同时也引起了问题,由于地层的分隔破坏了地层的连续性,阻碍了信号的小环路回路,这就使信号回路阻抗增大,增加了出现电源完整性问题的可能,同时大回路的返回路径也增大了回路的射频辐射和板间的电磁兼容性。为了避免以上的问题,在数字器件和模拟器件混合布局中提倡采用统一地,就是将数字器件和模拟器件分区布局,而地则不进行分隔。合理地对数模器件进行布局,通过基尔霍夫定律可知,高频下电路地返回路径将沿着最小阻抗,即最小的环路面积返回,数字器件和模拟器件的返回路径也将分别在数字器件和模拟器件所对应的镜像路径返回,它们之间不会引起干扰。在高集成度的PCB设计中,由于信号线的走线可能比较复杂,形成的回路面积可能比较大。如图8-15所示,在四层板中,某信号源的信线在顶层经过地层和电源层后从地层传输,最后返回。在这个传输路径中,高频信号线所形成的信号回路非常大。为了解决这个问题,我们在靠近信号线的附近,在电源层和地层之间加了一个。这样,对于高频信号来说,顶层的信号线在地层上将会产生一个镜像回路,而地层的信号线将在电源层上产生一条镜像回路,这两条镜像回路将与电源层和地层之间的电容构成回路,这样就尽可能地利用电涿层和地层作为回路,减少了返回环路面积,从而减少了产生电源完整性及板间电磁兼容问题的可能性。8.6.2 最小化SSNSSN是一种难以捉摸其特性的噪声,SSN的存在给电路的工作造成了不稳定,可以采取下面的一些措施来减小SSN的影响:1)如果可能的话,对关键信号(如选通信号和时钟)采用差分形式的驱动和接收端电路。差分输出是由一对总是具有反相位的信号构成(奇模)。差分接收简单地说就是一种在两个信号的交叉处触发的电路。它能消除共模噪声,显著提高信号的质量。差分方式的传输线对耦合噪声和非理想回路具有更强的免疫性能,这是因为奇模信号之间会形成了一个虚地。即使是电源来不及提供瞬间电流的情况下,差分信号也能正常接收。2)尽可能增大片上电容。这样就提供了一个电荷“储水池”,且没有电感分隔。如果电容足够大,就可以看成是一个电池,能及时对瞬态的电流进行补偿。3)最大化器件周围的去耦电容。可能的话最好是使用底面( land- side)电容或者die- side电容。将板级去耦电容尽可能靠近器件的电源和地管脚放置。4)合理对I/O管脚进行分配,减少一组里面的I/O个数,增强信号和电源/地管脚之间的耦合。最大化电源和地管脚的数量。将电源和地管脚相邻放置在一起,由于在电源和地管脚之间通过的电流是反相的,这样总电感就可以由于互感而减小。5)降低信号的边沿速率。要小心,这个方法是把“双刃剑”。较慢的边沿速率对内核噪声更加敏感。试验表明,内核噪声在信号上升或者下降时会耦合到预驱动电路,从而引起信号的抖动。信号转换越慢,噪声也就越容易耦合到信号边沿。6)将处理器的内核逻辑电路和外部I/O的电源供给分开,这样可以降低SSN耦合到内核的可能性,减少锁存器数据的错误翻转。7)尽可能减小电感,使用宽而短的电源线,打金线也要短些。8)最小化去耦电容的电感。尽可能避免非理想回路。PCB走线使用相同的参考层,减小流经去耦电容的电流。非理想回路呈现出感性的不连续性。非理想回路将滤掉信号中的一些高频分量,从而延缓了信号的边沿速率。如果回路绕过的路径较长,这种非理想的回路将在接收端产生一些SI的问题。非理想回路增加了回路的面积,继而产生一些EMI问题。非理想回路将显著地增大跨沟信号之间的耦合系数。
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信号回路资料下载
有效保证最终产品的合格率。
6. 音频/扬声器数据线路保护
在音频数据线路保护方面,由于音频回路的信号速率比较低,对器件电容的要求不太高,100pF左右都是可以接受的。有的手机设计中将耳机和麦克风合在一起,有的则是分立线路。前一种情况可以选择单路TVS,而后一种情况如果两个回路是邻近的,则可以选用多路TVS阵列,只用一个器件就能完成两个回路的保护。
7. 按键/开关
对于按键和开关回路...
55.2.2调谐放大器一.研究目的
1.掌握小信号调谐放大器的基本工作原理。
2.掌握谐振放大器电压增益、通频带、选择性的定义、测试及计算。
3.弄清信号源内阻及负载对谐振回路的影响,从而弄清频带扩展。
4.弄清高频小信号放大器动态范围的测试方法。二、基本原理
小信号调谐放大器是各种电子设备、发射和接收机中广泛应用的一种电压放大器。它的主要特点是...
嵌入式開關電源的PCB設計嵌入式开关电源的PCB设计主要的电流回路接地很重要高电压交流节点并联滤波电容在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。作为设计者,必须理解电路的物理工作原理,设计出高质量的PCB。开关电源中包含有高频信号,PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,印制...
可能会辐射过多的电 磁干扰, 造成电源工作不稳定。 作为设 计者,必须理解电路的物理工作原理, 设计出高质量的PCB。 开关电源中通常包含有高频信 号,PCB上任何印制线都可以起到天 线的作用,印制线的长度和宽度会影 响其阻抗和感抗,从而会影响到频率 响应。即使是通过直流信号的印制线 也会从邻近的印制线耦合到射频信号 并造成电路问题(甚至再次辐射出干扰 信号)。 因此应将所有通过交流电流的印 制线设计...
高速电路中的回流问题.回流的基本概念
数字电路的原理图中,数字信号是从一个逻辑门向另一个逻辑门传播的,信号通过导线从输出端送到接收端,看起来似乎是单向流动的,许多数字工程师因此认为回路通路是不相关的,毕竟,驱动器和接收器都指定为电压模式器件,为什么还要考虑电流呢!信号通过导线从输出端送到接收端,看起来信号似乎是单向流动的,并且,信号好像是通过电压来输送...
一、概述在过程控制系统中仪表的测量和控制信号的传送除采用各种现场总线方式外,大部分仪表都采用模拟方式进行传送,通常采用4~20mA 标准信号,也有少数仪表采用1~5mA 或10~50mA 标准信号。在温度、压力、液位以及PH 值等的测量中,普遍使用的二线制变送器,它在输出4~20mA 测量信号的二根导线上,同时向变送器供给24V 电源,其应用的就是回路供电技术...
利用压电式拾音器,装在面对玻璃面的位置,它对玻璃高频声有效检测、报警,已广泛用于门窗防护上。  还有其它一些类型探测器,此处从略。(2)区域报警器  通常一台区域报警器能容纳8个回路的输入信号,经处理,信号送往电视监控系统的视频矩阵切换控制器,以实现联动控制。在一般的系统中,区域报警器≤8台,即≤64个回路,当多于64个回路时,需改用微机控制的报警系统。(3)报警控制中心  报警控制中心,通常和...
过了意料之外的通路等,差模电流会转换成共模电流 共模电流:大小不一定相等,方向(相位)相同。设备对外的干扰多以共模为主,差模干扰 也存在,但共模干扰强度常常比差模强度大几个数量级。外来的干扰也多以共模干扰为主, 共模干扰本身一般不会对设备产生危害,但如果共模干扰转变为差模干扰,就严重了,因为 有用信号都是差模信号。 差模电流的磁场主要集中在差模电流构成的回路面积内, 而回路面 积 之外,磁力线会...
稳压器具有快速及顺畅的大信号响应。例如,当处理器 由闲置状态转换至全速运转状态时,核心所汲取的电流可非常快速的从若干个微安 培(micro-amp)上升至两百多个毫安培(milli-amp)。 随着负载状态的不断改变,回路也快速的响应着最新的需求,以确保电压处于 稳压限之内。负载改变的总量及速率决定了回路的响应应称为大信号响应还是小信 号响应。在此,我们基于某个状态恒定的工作点定义小信号参数。因此...
LFCB-102型微波分相差动保护为单相完全比率差动,继电器有2种比率制动特性,投运于220 kV新南甲乙线上。但新田站侧和南海站侧的电流互感器变比不同,需加装二次变流器。在暂不考虑配置二次变流器的情况下,进行了参数调整,计算结果表明能基本满足运行要求。另外,采取并入三相差动继电器开接点的串接回路的方法解决了保护拒动的问题。投运后的运行情况说明保护装置能正常工作。  220 kV新田升压站的4条...
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技术手段,能够支撑发动机控制系统全数字仿真、硬件在回路仿真以及半物理仿真的试验验证
•能够实现对发动机系统干区、湿区实验环境的共同设计和联合仿真验证
•兼容多种仿真平台、建模工具,可根据不同的应用场景及项目需求构造高性价比的解决方案
•提供高精度的发动机系统传感器信号模拟,包含液位、流量、热电阻、热电偶、振动以及滑油金属屑等传感器信号
•实现对...
UA741运放刚刚查了一下,是一个高精度单运放,但是怎么进行检波那?是不是峰值检波电路??
有谁能讲一下这个精密检波电路的工作原理? 这就是一个精密整流电路,输出的是一个半波整流信号,不是峰值检波。
uA741是一个很普通的运放,比它更“精密”的运放很多。
电路中应用的2CP6是国产的整流管,只能应用在频率比较低的场合。
“但是怎么进行检波那?是不是峰值检波电路”
设置的RC高频分量提升网络电容。
17、去加重电容:为了恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置RC在网络中的电容。
18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
20、降压限流电容:串联在交流回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。
产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。
③ 接地。在所有EMC问题中,主要问题是不适当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1 MHz时,可采用单点接地方法,但不适于高频;在高频应用中,最好采用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是关键,高频数字电路和低电平模拟电路的地回路绝对不能混合。
④ PCB设计。适当的...
当调整的切换压力值为最大值的60-70%时约为切换值的5-12%。
这是一柱塞操作式压力继电器,适用于需要得到一个电气信号以指示液压回路中某点压力状态的场合.
在压力值未达到设定值时,继电器中微动开关处在压下状态.当压力值达到预调的设定值时,微动开关切换.
外面的压力通过小柱塞与压在滑块上的弹簧力平衡,柱塞上的压力由弹簧力的大小而定,弹簧力可由另一侧的螺帽(或滚花...
下后,则发射机开始供电,且此时对应接收机端的主继电器吸合通电,被控端总电源接通;当急停旋钮按下时,则发射机关机,此时对应的接收机端的所有输出回路断开,被控端总电源切断,确保设备紧急停止。
5、电池电量及信号指示显示:电量不足时可以在液晶屏上以特定符号或类似指示红灯方式提示更换电池,正常执行信号时可以设计为符号或类似于绿灯闪烁提示,。
6、抗干扰性能处理:采用自动跳频技术,遭遇同频干扰时,可自动...
同时被控端设备通电。启动旋转至OFF位置时,5秒钟后,自动关机,等同于急停控制效果,且发射机电源关闭。急停蘑菇头,拍下后,可瞬间切断被控端所有输出控制回路,确保达成紧急制动停止被控端设备目的,急停蘑菇头亦为机械式按钮;
2)双摇杆均为4方向控制,自复位模式,左边1号摇杆前后左右推动分别对应:焊枪前移、焊枪后移、焊枪正向、焊枪反向,4方向控制均为开关量模式,对应接收器端4路点动式定值数字量信号输出...
联动、遥控、强切功能:可与消防系统中所有设备实现信号传输、联动控制,能够进行近、远程的手、自动转换;接收控制信号后,进行负载强切,将负载回路中的所有低等级可控点屏蔽;火灾发生后,应急电源放电终止后,仍可通过强启开关,启动系统并将所有保护功能屏蔽,直至蓄电池能量耗尽。
&&4、定期自动浅放电功能:作为应急电源,长期处于正常市电工作状态,即使使用免维护电池,也不可避免由于长时间不...
对应1路开关量输出,开关量动作对应无源干接点继电器输出,继电器触点容量250V/10A。
如小车底盘控制端采用带数据接口的控制器(如RS485接口或CAN总线数据接口),或则此时接收器端只预留相应数据接口输出即可,摇杆及按钮操作通过数字量信号输出给接收器端并传递给控制器(通信协议及解析定义双方商定),通过连续变化的数字量信号转换控制后端小车驱动达成模拟量无极调速、定值数字量信号达成开关量控制。数据...
ON、OFF两个位置,旋转至ON位置后,即刻开机,发射器端电源启动,且同时被控端设备通电。启动旋转至OFF位置时,5秒钟后,自动关机,等同于急停控制效果,且发射机电源关闭。急停蘑菇头,拍下后,可瞬间切断被控端所有输出控制回路,确保达成紧急制动停止被控端设备目的,急停蘑菇头亦为机械式按钮;
2)F1键,可设计为按下后液晶屏即可显示系统序列号内容,不对应接收器端数字量信号输出,此按键功能亦可不需要...
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我和我们单位一个人都是刚来没多久的新人,来了来了两个月左右,应聘的车间主任,他五
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信号线线径
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请问下,4到20毫安信号线一般用多少线径的导线?粗细对信号有什么影响啊
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海友,仪表信号线虽然不像电力线要求那么高,但是对线径还是有要求的。一般为直径1.5mm~2.5mm合理选择。
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电线电缆的线芯截面积
1 仪表信号电线电缆的线芯截面应满足检测、控制回路对线路阻抗的要求及施工中对
线缆机械强度的要求。其最小线芯截面积不应小于0.75mm2。
2 在一般或2 区防爆场合,对于敷设在电缆桥架或保护管中的二芯及三芯仪表电缆的
线芯截面积,可为1.0mm2~1.5mm2;热电偶补偿导线宜选用1.0mm2~2.5mm2。若采
用多芯电缆,在线路电阻满足要求的条件下,其线芯截面可适当缩小为0.75mm2~
3 电缆明设或在电缆沟内敷设时的最小线芯界面:1 区内应不小于2.5mm2;2 区内应不
小于1.5mm2。
7月9日 猜设备,赢财富书画欣赏005陪我十年的钥匙扣蜡油加氢裂化装置分馏塔顶液(石脑油)采样[美食推荐] “我是谁,猜猜看”食材篇之招
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