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【无标题】
有源滤波电路有源滤波电路的一部分也是由无源滤波电路组成的,一般是电容和电阻组合,然后在负载前加上一个高输入电阻,低输出电阻的有源电子器件在其中作为隔离,从而组成有源滤波电路。那么很显然理想的集成运放具有的特性就是高输入电阻,低输出电阻,因此下图的电路就是由无源滤波器加上一个电压跟随器(电压跟随器的特性输入电阻无穷大,输出电阻为零)组成的滤波器。有源滤波电路不适合于高电压大电流的负载,只适用于信号处理。(1)有源低通滤波电路假设输入电压Ui是一定频率的正弦电压,那么同相输入端的电压用相量表示为:然后原创 2021-12-15 11:16:01 · 264 阅读 · 0 评论 -
内存知识大全
thx-bj 专注于.Net技术 【转帖】内存知识大全内存是主板上重要的部件之一,它是存储CPU与外围设备沟通的数据与 程序的部件。在主机中,内存所存储的数据或程序有些是永久的,有些是暂时的,所以内存就有不同形式的功能与作用,而且存储数据的多少也关系着内存的容量大 小,传送数据的快慢也关系着内存的速度,这些都跟内存的种类与功能有关。现将内存重要的分类介绍如下: 内存的品牌 内存有许...转载 2018-06-08 22:48:22 · 6785 阅读 · 0 评论 -
PCIe
1、接口热插拨电路:PRSNT1#和PRSNT2#信号 PRSNT1#和PRSNT2#信号与PCIe设备的热插拔相关。在基于PCIe总线的Add-in卡中,PRSNT1#和PRSNT2#信号直接相连,而在处理器主板中,PRSNT1#信号接地,而PRSNT2#信号通过上拉电阻接为高。PCIe设备的热插拔结构如图4‑3所示。如上图所示,当Add-In卡没有插入时,处理器主板的PRSNT2...转载 2018-07-25 18:16:04 · 3096 阅读 · 0 评论 -
PCB Layout SI
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。首先按看一下对信号发射端的影响。当一个快速上升的阶跃信号到达电容时,电容快速充电,充电电流和信号电压上升快慢有关,充电电流公式为:I=C*dV/dt。电容量越大,充电...转载 2018-07-27 19:44:50 · 1515 阅读 · 0 评论 -
SI小结
常识 铜厚:1oz(盎司)=35um(微米)=1.44mil 线宽:1mil = 0.0254mm = 25.4 um; 1inch = 1000mil = 25.4 mm = 2.54 cm1、反射 2、临界长度的理解 3、PCB走线宽度变化产生的反射 4、信号的振铃 5、接收端容性负载的反射 6、串扰 7、塌陷反射:信号在传输线中传播时,如...转载 2018-08-02 14:25:27 · 3312 阅读 · 0 评论 -
USB I2C RS485上拉
ISSUE:使用CPLD配置USB3300的方案将ECG的数据处理后上传PC,发现电脑始终无法识别出USB设备???调试发现D+没有接上拉电阻!!!关于USB的上下拉电阻,不是随便接个任意阻值的电阻就ok了。① usb有主从设备之分,主设备有:pc, 现在市面上的那些插u-disk即可播放mp3的“mp3”之类的, usb 信号是差分信号,信号线为D+, D-,。 在usb hos...原创 2018-09-17 16:57:49 · 893 阅读 · 0 评论 -
光纤接口类型及光纤收发器指示灯图解
光纤接口类型:1、FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多);2、ST 卡接式圆型;3、SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多);4、PC 微球面研磨抛光;5、APC 呈8度角并做微球面研磨抛光;6、MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用);7、光纤模块:一般都支持热插拔;8、GBIC Giga Bitrate Interface Converter,...原创 2018-05-02 12:12:26 · 3614 阅读 · 0 评论 -
Level Shift
分析从左到右的功能: 当NMOS的S级(源级)输入的是高电平3.3V,这时NMOS不导通,并且由于其D级(漏极)被上拉到5V,所以这样两极管也不导通。这样它的输出就是5V电平。 当NMOS的S极输入的是低电平0V,这时NMOS导通,这时其D极输出就会拉到0V。这样就实现了由左到右的电平转换。再分析从右到左: 当NMOS的D级输入是5V的高电平,由于其S极通过4.7k电...原创 2018-05-16 18:47:21 · 9093 阅读 · 2 评论 -
SI-跨平面分割
重点内容CONN PIN Assignment原创 2018-05-11 18:48:08 · 438 阅读 · 0 评论 -
SVN上传版本更新(可回溯)
1、将SVN对应的文件check out到本地文件路径; 2、通过BCompare.exe软件/文件夹比较功能,将本地修改好的原文件与SVN对应目录里的文件进行比较,然后将原文件中不同的内容替换掉SVN中旧的内容; Note:虽然是第三方软件比较后替换更新,但相对于直接删除SVN中已有文件重新复制粘贴原文件在SVN中彻底新建而言,一旦整体删除并Commit之后旧文件服务器端无所保留则无法回...原创 2018-05-14 10:52:02 · 1736 阅读 · 0 评论 -
电感
電感是什麼? 第一節 介紹 很多人覺得我們了解它,但是事實上電感是個常常被誤解的觀念。電感對 EMI/EMC 設計考量很重要,因為它是高頻設計的一個主要限制因素。只要是有 金屬存在,以及有電流流經金屬,電感就會存在並且會影響電流。在高頻時,本 質電感主宰了所有的元件、佈線、及金屬平面。電容器及電阻器都變成電感器。對電感的研究可以寫出一整本書。本章的目的是要協助讀者更加了解『電感』、『互 感...转载 2018-05-14 16:02:02 · 1006 阅读 · 0 评论 -
EMC
信號頻譜 Signal Spectra 信號之諧波頻譜在 EMC 設計考慮中是一個很重要的項目。基頻(Fundamental harmonic frequency)很少是會造成問題的頻率。大多數之 EMC 問題是來自於較高 之頻率諧波。第一項 時脈信號之諧波頻率由傅立葉(Fourier)分析,一個簡單方波之諧波頻率成分包含有基頻以及所有的奇 次諧波(Odd harmonics)。每一個別...转载 2018-05-14 14:59:47 · 563 阅读 · 0 评论