36、高速电路中连接器、电缆屏蔽接地与过孔建模详解

高速电路中连接器、电缆屏蔽接地与过孔建模详解

在高速数字电路设计领域,连接器的类型、电缆屏蔽接地方式以及过孔的建模等问题,一直是工程师们关注的重点。这些因素直接影响着信号的传输质量和电路的性能。下面我们将详细探讨跨骑式连接器、电缆屏蔽接地以及过孔建模的相关知识。

1. 跨骑式连接器

在高速数字设计中,跨骑式连接器是一种独特的设计。此前,很多人询问什么是跨骑式连接器。简单来说,跨骑式连接器是设计用于悬挂在印刷电路板(PCB)边缘的连接器,与仅安装在电路板一侧的连接器不同。

仅安装在电路板一侧的连接器,从机械角度看较为方便,因为它们在电路板平面下方几乎不占用额外的机械空间(除了通孔引脚背面所需的间隙)。然而,这种单侧连接器的缺点是,连接器引脚必然会高于电路板平面(以及电路平面),这意味着信号必须从电路板向上传输,穿过连接器,然后再向下传输到另一侧。在这个过程中,信号会不可避免地遇到寄生电感和电容。

而跨骑式连接器将所有引脚都靠近PCB平面放置。它只能用于电路板边缘,因为连接器的部分配合组件通常设计为悬挂在电路板边缘,突出于电路板平面下方。这种连接器在电路板平面下方需要一定的机械空间。从侧面看,连接器组件似乎横跨在电路板边缘,因此被称为跨骑式连接器。

跨骑式连接器的主要优点是减少了信号穿过连接器时的传输距离。由于不需要长引脚将信号从电路板平面引出,跨骑式连接器可以在两个配合电路的接地之间实现比单侧连接器更紧密的连接。例如,泰科电子的P/N: 449692 - 1就是一个跨骑式(也称为边缘安装)SMA连接器的例子。

另外,还有人询问什么是艾森哈特连接器。艾森哈特连接器是一种非常古老的N型连接器,在古普塔和加尔的书中有记载。它是成

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究Matlab代码实现,重点在于提升系统在存在不确定性扰动情况下的控制性能稳定性。该模型结合实时迭代优化机制,增强了传统NMPC的数值鲁棒性,并通过双模控制策略兼顾动态响应稳态精度,适用于复杂非线性系统的预测控制问题。文中还列举了多个相关技术方向的应用案例,涵盖电力系统、路径规划、信号处理、机器学习等多个领域,展示了该方法的广泛适用性工程价值。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造、机器人控制等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于非线性系统的高性能预测控制设计,如电力系统调度、无人机控制、机器人轨迹跟踪等;②解决存在模型不确定性、外部扰动下的系统稳定控制问题;③通过Matlab仿真验证控制算法的有效性鲁棒性,支撑科研论文复现工程原型开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践,重点关注NMPC的实时迭代机制双模切换逻辑的设计细节,同时参考文中列举的相关研究方向拓展应用场景,强化对数值鲁棒性系统稳定性之间平衡的理解。
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