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原创 开关电源PCB安规
AC----DC 电抗值 DC----DC 电抗值。正常工作时最大温度 异常工作时最大温度。DC----DC 电源输入----输出 200Vp。AC----DC 电源输入---输出 :540Vp。
2024-05-18 22:26:55
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原创 传输线(三)
有耗传输线的相速度也是频率函数,Vp与频率的特性,称色散特性。是频率的函数,频率升高时,集肤效应使分布电阻增大。,线上最大值是变化的,最小值也是变化的,驻波比。2 回波损耗----------反射波损耗。(与无耗线不同,与介质相关;为常数,整条线上的反射系数不为常数;3.离负载距离L越远,负载全反射时回 0 dB。1.2 负载失配无耗线。负载匹配时回波损耗为。1.传输功率(假定信号源匹配)1.3负载失配有耗线。1.1负载匹配无损耗。
2024-02-02 21:14:52
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原创 传输线(二)
其电压电流及输入阻抗的关系 式都可以由短路线或开 路线锯掉或延长长度L得到。,也可得短路线的电压 电流分布。传输线上任意点阻抗等于特征阻抗Z0。3.Zin的等效电路可同样由短路线锯掉。,阻抗性质重复一 次。无损耗线,沿线电压和电流的振幅不变。小结:1.短路线与开路线的电压波节与波腹点距离终端位置错开。4 沿线各点的阻抗为纯电抗,每过。沿线的电压与电流的相位(2.电压与电流相位差为。
2024-02-02 11:38:38
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原创 传输线知识(一)
传输线Vmax是一定的,取决于介质的击穿电压Vbr,不击穿前提下,传输线的最大功率为传输线的功率容量。无损线上任一点的功率是相同的,一般在电压波腹点(电流波节点)计算。将z=0 V(0)= V1, I(0)=I1代入通解。六 输入阻抗Zin(z): 传输线上任一点的电压与电流之比。z= l, V(l)=V2, I(l)=I2代入通解。4. 负载Z = 0 V(0) = V。驻波比: 传输线上相邻的波腹点与波谷点的电压振幅之比,2.无损耗的理想传输线 R1=0 G1= 0。
2024-01-30 22:57:27
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原创 电磁学基础
TEM模式一般用于射频;在传播方向上没有磁场分量与磁场分量;一般经过一种介质的波。微带波则是准TEM波,经过2中介质或以上;TE模式表示电场分量与磁场分量垂直,磁场分量与传播方向平行;常分TE10 \ TE20\TE11\TE2等。TM模式表示磁场分量与电场分量垂直,电场分量与传播方向平行;TE模式 TM模式 TEM模式。TE\TM常用于微波、光通讯中;单位时间旋转的角度;角度对于波长的位置;
2024-01-28 22:31:00
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原创 元件误差与系统稳定(一)
统计分析就是利用停机学来研究设计参数容差对结果的影响,常用方法就是蒙特卡罗法,利用计算机产生不同伪随机数,模拟各个设计参数随机量,计算出电路/器件的各种随机量,对随机量进行统计分类或计算,画出统计图。为了足够的统计分析精度,分析要进行很多次,每一个统计分析模型都要一次分析,有n个元件参数,分析次数一般为(100---200)n。实际使用的元件及工艺都有一定的误差,例如:电容值1uF,误差10%,其实际值0.9--1.1uF之间的随机数,构成的电路或器件模型也具有随机特性,所求电路/电磁特性结果也是随机数。
2024-01-26 11:29:01
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原创 ADS仿真内容
寻找用户自定义的增益压缩点,理想线性功率曲线与实际的功率曲线偏离点比较,常用于计算放大器或者混频器的增益压缩点,设计RF器件方便的找到1dB、3dB压缩点。电路拓扑检查,直流点扫描和分析(单点和扫频),扫频变量与电压、电流源及其其他元件参数关系,检查静态工作点。仿真多频点,显示谐波间频率转换的交调频率转换,至少需要一个频点和阶数,或者多频点及各个频点阶数。仿真整个非线性电路的载波平衡,至少需要一个频点和阶数,或者多频点及各个频点阶数。非线性电路和系统失真的频域分析方法,与高频电路和系统仿真有关,
2023-12-31 18:42:27
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转载 allegro中创建原件封装后几个属性层
allegro中创建元件封装后,需要在不同的层中设定Refdes、value、partnumber等,总结如下:a. Layout>Labels>RefDes, 把 RefDes 加到REFDES 下的ASSEMBLY_TOP。 通常在建零件的标示,如:U*,R*等。b. Layout>Labels>Device, 把Device 加到D
2017-04-21 09:02:56
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空空如也
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