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FPGA上同步開關(guān)噪聲的分析

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2019-02-28 08:23:0017302

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2019-10-28 05:43:03

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2017-11-15 14:41:019168

不同場景的FPGA外圍電路的電時序分析與設(shè)計

提出了由于FPGA容量的攀升和配置時間的加長,采用常規(guī)設(shè)計會導(dǎo)致系統(tǒng)功能失效的觀點。通過詳細描述Xilinx FPGA各種配置方式及其在電路設(shè)計中的優(yōu)缺點,深入分析FPGA電時的配置步驟和工作
2017-11-22 07:18:348500

直接擴頻通信同步系統(tǒng)的xilinx FPGA設(shè)計原理分析

對直接擴頻通信同步系統(tǒng)進行了研究,使用PN碼作為擴頻序列,利用其良好的自相關(guān)性,提出一種新式的滑動相關(guān)法使收發(fā)端同步,并給出該系統(tǒng)的FPGA實現(xiàn)方法。利用ISE 10.1開發(fā)軟件仿真驗證,證明此
2017-11-24 16:16:011734

如何去測試“高頻開關(guān)電源”噪聲

文主要是從測試的角度來分析討論應(yīng)該如何去測試“高頻開關(guān)電源”噪聲。這篇文章以實際測試案例說明了測量電源紋波和測量電源噪聲在示波器帶寬要求的不同及不同帶寬所引起的測量結(jié)果的巨大差異。文章給出了堅硬的結(jié)論和測量結(jié)果。
2018-04-23 15:48:003998

升船機同步軸系統(tǒng)軸承噪聲故障分析

某升船機現(xiàn)場驅(qū)動系統(tǒng)調(diào)試期間,發(fā)現(xiàn)同步軸系統(tǒng)多件軸承座組件存在異常聲響。本項目通過對軸承進行拆檢、振動分析及系統(tǒng)使用工況分析,解決了軸承噪聲問題及相應(yīng)隱患,為后續(xù)升船機的調(diào)試及運行打下基礎(chǔ)。
2018-04-13 14:33:240

CDCE72010抖動清理器和同步器PLL器件獲取的相位噪聲數(shù)據(jù)的資料概述

該應(yīng)用報告提出了在TI儀器的CDCE72010抖動清理器和同步器PLL器件獲取的相位噪聲數(shù)據(jù)。CDCE72010的相位噪聲性能取決于基準時鐘、VCXO時鐘和CDCE72010本身的相位噪聲。該應(yīng)用報告顯示了幾個最流行的CDMA頻率的相位噪聲性能。此數(shù)據(jù)有助于用戶為特定應(yīng)用選擇正確的時鐘解決方案。
2018-05-15 10:58:537

同步開關(guān)輸出噪聲建模方法及仿真研究

如今CMOS技術(shù)讓一塊FPGA器件可以擁有多個I/O接口。同時,近幾年,低功耗已開始成為高速I/O接口的主流概念。降低功耗最有效的途徑就是降低電壓,而電壓降低就會導(dǎo)致I/O接口所允許的噪聲余量變小。因此,對FPGA用戶而言,量化芯片、封裝和PCB環(huán)境下的系統(tǒng)級同步開關(guān)噪聲(SSN)就顯得十分必要。
2019-05-16 08:00:004091

電動汽車永磁同步驅(qū)動電機振動噪聲建模與分析資料說明

某純電動樣車在試驗過程中被抱怨驅(qū)動電機噪聲問題。針對該問題,首先進行永磁同步驅(qū)動電機的振動噪音機理分析,建立以轉(zhuǎn)速為輸入信號和以噪聲頻率與階次為輸出信號的電機振動噪聲理論模型,并推導(dǎo)出 A 聲級噪聲
2019-03-11 08:00:0014

全面了解和分析開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲

Leo Liu ADI公司 摘要 本文將介紹開關(guān)穩(wěn)壓器的幾種不同類型的固有噪聲開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。本文還將討論和分析與輸入噪聲抑制相關(guān)的開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR。設(shè)計低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器
2021-01-21 06:40:496

超低功率 15mA 同步噪聲降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器

超低功率 15mA 同步噪聲降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器
2021-03-19 08:21:051

LTC1438/LTC1439:雙高效率、低噪聲、同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表

LTC1438/LTC1439:雙高效率、低噪聲、同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表
2021-05-08 11:10:380

LTC1436A/LTC1436A-PLL/LTC1437A:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表

LTC1436A/LTC1436A-PLL/LTC1437A:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表
2021-05-19 15:35:081

LTC1435A:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表

LTC1435A:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表
2021-05-19 21:04:551

LTC1435:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表

LTC1435:高效低噪聲同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表
2021-05-20 18:28:224

LTC1538-AUX/LTC1539:雙高效率、低噪聲、同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表

LTC1538-AUX/LTC1539:雙高效率、低噪聲、同步降壓開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)表
2021-05-26 12:49:078

基于FPGA的小波濾波抑制復(fù)位噪聲方法

基于FPGA的小波濾波抑制復(fù)位噪聲方法
2021-07-01 14:42:0924

關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源

關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源,關(guān)于同步開關(guān)電源和非同步開關(guān)電源,關(guān)于開關(guān)電源同步和異步,關(guān)于開關(guān)電源同步和非同步,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和異步升壓,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和非同步升壓,如下圖所示:...
2021-10-21 14:06:0673

TPS5430開關(guān)電源 正負電源 低噪聲設(shè)計 選材分析 布局布線分析 原理圖PCB分析

TPS5430開關(guān)電源 正負電源 低噪聲設(shè)計 選材分析 布局布線分析 原理圖PCB分析目錄TPS5430開關(guān)電源 正負電源 低噪聲設(shè)計 選材分析 布局布線分析 原理圖PCB分析基本原理芯片選型原理圖
2021-10-21 15:36:0597

開關(guān)電源:紋波與噪聲

什么是紋波?定義(1)紋波是由于開關(guān)電源的動作造成的產(chǎn)生原因開關(guān)電源的電流作用在esr 大小峰峰值什么是噪聲?定義全帶寬下的輸出電壓所疊加的交流的變量產(chǎn)生的原因(1)開關(guān)電源自身產(chǎn)生的噪聲(2
2021-10-21 17:36:3720

電源完整性之同步開關(guān)噪聲SSN

噪聲SSN同步開關(guān)噪聲Simultaneous Switch Noise,簡稱為SSN,代表的意思為大量的芯片同步切換時產(chǎn)生的瞬態(tài)電流在電源或地平面上產(chǎn)生的大量噪聲現(xiàn)象,也稱為????i噪聲同步開關(guān)
2021-10-21 20:21:0215

開關(guān)直流電源如何同步整流?開關(guān)電源同步整流控制的優(yōu)勢分析

開關(guān)直流電源使用范圍更加廣泛,降低低壓大電流的功耗已經(jīng)成為電力工程師的難題。 開關(guān)電源損耗主要由斷路器管損耗、高頻變壓器損耗、插座集電器損耗等組成。同步開關(guān)電源可以減少總的電路功率消耗,以滿足6級能
2022-10-13 14:34:303713

使用 PSPICE 分析采用同步整流的降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器中功率 MOSFET 的性能

使用 PSPICE 分析采用同步整流的降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器中功率 MOSFET 的性能
2022-11-15 18:30:491

全面了解和分析開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲

本文將介紹幾種不同類型的固有開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。還將討論和分析開關(guān)穩(wěn)壓器的PSRR,因為它們與輸入噪聲抑制有關(guān)。在設(shè)計低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器時,全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲非常重要,這樣才能去除LDO后置穩(wěn)壓器,從而提高功率轉(zhuǎn)換器效率,節(jié)省解決方案尺寸并降低設(shè)計成本。
2022-12-01 15:44:402008

全面了解和分析開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲

本文將介紹幾種不同類型的固有開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。還將討論和分析開關(guān)穩(wěn)壓器的PSRR,因為它們與輸入噪聲抑制有關(guān)。在設(shè)計低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器時,全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲非常重要,這樣才能去除LDO后電壓調(diào)節(jié)器,從而提高功率轉(zhuǎn)換器效率,節(jié)省解決方案尺寸并降低設(shè)計成本。
2022-12-22 15:25:221681

降低噪聲小妙招:同步開關(guān)穩(wěn)壓器

 通過讓系統(tǒng)中的不同開關(guān)穩(wěn)壓器同步,可以緩解開關(guān)穩(wěn)壓器輸入端產(chǎn)生的輻射發(fā)射和傳導(dǎo)發(fā)射問題。許多DC-DC轉(zhuǎn)換器IC具有SYNC引腳,可將時鐘信號提供給該引腳。借助內(nèi)部鎖相環(huán)(PLL),每個DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率設(shè)置為所提供的頻率。
2023-01-24 16:31:001232

開關(guān)電源的噪聲是如何產(chǎn)生的

本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。
2023-01-07 14:41:161941

Motor-CAD的永磁同步電機變速工況E-NVH仿真分析

目前,新能源汽車電機的噪聲問題變得越來越突出,電機的電磁振動噪聲是設(shè)計人員研究的熱點問題,而電磁振動噪聲的激勵源電磁力波至關(guān)重要。本文基于Motor-CAD對永磁同步電機進行電磁振動噪聲(E-NVH)仿真分析,為永磁同步電機的E-NVH分析提供理論依據(jù),并為永磁同步電機的E-NVH提供優(yōu)化途徑。
2023-02-06 17:05:458671

EMC基礎(chǔ):開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲

本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲,首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。SW1為高邊開關(guān),SW2為低邊開關(guān)。
2023-02-15 16:12:011567

噪聲對策-開關(guān)電源噪聲對策的基礎(chǔ)知識

一篇文章中介紹了噪聲對策的四個步驟。本文將對步驟4“增加濾波器等降噪部件”進行詳細解說。開關(guān)電源噪聲對策的基礎(chǔ)知識,此前對“差模(常模)噪聲與共模噪聲”和“串擾”的基本噪聲進行了介紹。下圖是這些噪聲及其相應(yīng)的基本對策。
2023-02-15 16:12:021254

開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲分析

本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。
2023-04-15 09:22:171789

如何測量開關(guān)電源中的噪聲

開關(guān)模式電源(SMPS)噪聲有時會變得很糟糕。
2023-04-25 10:03:393804

永磁同步電主軸的電磁噪聲分析

為了提高永磁同步電主軸的加工精度、減小振動、降低其電磁噪聲,考慮諧波磁動勢的影響,推導(dǎo)永磁同步電 主軸氣隙磁密的解析表達式,提高了永磁同步電主軸徑向磁密的計算精度。采用解析法計算徑向磁密及其諧波
2023-05-24 15:57:220

帶你全面了解和分析開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲

開關(guān)解決方案,使之產(chǎn)生與LDO穩(wěn)壓器相當?shù)牡?b class="flag-6" style="color: red">噪聲性能。本文分析和評估的目標是采用電流模式控制的降壓穩(wěn)壓器,因為它在應(yīng)用中很常用。信號分析是了解開關(guān)紋波噪聲、當前寬帶噪聲特性(及其來源)、開關(guān)引起的高頻尖峰噪聲的主要法。
2023-07-24 16:25:041667

fpga與dsp通訊怎樣同步時鐘頻率?dsp和fpga通信如何測試?

fpga與dsp通訊怎樣同步時鐘頻率?dsp和fpga通信如何測試? 在FPGA與DSP通訊時,同步時鐘頻率非常重要,因為不同的設(shè)備有不同的時鐘頻率,如果兩者的時鐘頻率不同步,會導(dǎo)致通訊數(shù)據(jù)的錯誤或
2023-10-18 15:28:132793

降低開關(guān)電源噪聲

降低開關(guān)電源噪聲
2023-11-24 15:39:501165

同步開關(guān)噪聲產(chǎn)生的原因和影響

在現(xiàn)代高速電子設(shè)計中,電源完整性(Power Integrity,PI)問題已成為影響系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素之一。在電源完整性問題中,同步開關(guān)噪聲(Simultaneous Switching
2024-09-12 15:39:002163

LoRa同步遙控開關(guān)方案解析:2025模擬量開關(guān)同步開關(guān)應(yīng)用方案指南

遙控開關(guān)方案通過利用 LoRa 的遠距離、高可靠性特點,實現(xiàn)模擬量和開關(guān)量的實時同步控制,為復(fù)雜應(yīng)用場景提供了高效、穩(wěn)定的解決方案。 2025 年,LoRa 同步遙控開關(guān)技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、能源管理、遠程控制等多個領(lǐng)域。本文基于權(quán)威數(shù)據(jù)平臺的分析,
2025-07-07 09:55:22954

是德MSOX3104G示波器FFT分析開關(guān)電源噪聲診斷

開關(guān)電源因其高效率在電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用,但其非線性特性易導(dǎo)致電磁干擾(EMI)和音頻噪聲問題,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。是德科技(Keysight)的MSOX3104G示波器憑借強大的頻譜分析功能(FFT
2025-07-08 17:08:09587

eVTOL艙內(nèi)噪聲響應(yīng)分析的仿真流程

一節(jié)中介紹了eVTOL旋翼噪聲的表征以及通過聲學BEM模型分析旋翼噪聲到eVTOL機體外表面的噪聲傳播分析流程,本節(jié)將在上節(jié)內(nèi)容的基礎(chǔ)繼續(xù)介紹eVTOL艙內(nèi)噪聲響應(yīng)分析的仿真流程,同時根據(jù)貢獻
2025-09-23 14:06:45492

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