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分組密碼,代數故障分析,LED

  • 基于H橋高效率升壓-降壓DC-DC轉換器設計

    近年來,便攜式設備如掌上電腦、個人通信設備等電子消費產品得到了飛速發展,這些電子產品均采用鋰電池供電。鋰離子電池的電壓隨著充放電狀態的改變會發生很大變化,使得電池電壓可能高于、也可能低于系統所需電源電壓,需要升壓/降壓DCDC轉換器將變化的電池電壓轉換為穩定的直流電壓,實現升壓模式與降壓模式之間的平滑過渡和提高過渡模式的效率是升壓/降壓DC-DC轉換器研究的熱點和難點。本文首先介紹了H橋升壓降壓轉換器的工作原理與存在的問題。系統在升壓和降壓轉換過程中,會發生跳周期現象,產生較大輸出紋波,因此本文提出在該轉換模式下,增加H橋非反相工作模式作為過渡模式,以減小系統的輸出紋波。在過渡模式下為了得到高的轉換效率,因此本文改進H橋非反相工作模式,來提高系統的轉換效率。其次,本文推導出H橋升壓/降壓轉換器的三種工作模式包括升壓模式、過渡模式、降壓模式的小信號模型,用 sisotool工具搭建系統頻域模型,確定系統的補償方案,再用 simulink搭建整個H橋升壓降壓轉換器系統,在三種工作模式下驗證補償方案。最后,本論文采用035 um TSMCCMOS工藝設計H橋升壓/降壓DCDC轉換器,可輸入電壓范圍是2.7-52V,VFB為1.2V,開關頻率范圍為300KHz-2MHz,輸出最大電流為600mA。提取電路網表,在開關頻率為1MH條件下,Hspice仿真與分析,從仿真結果上看,當輸出電阻分別為R=5.59和R=339重載情況下下,系統在升壓模式的轉換效率為91%和94%、在升壓降壓模式的轉換效率為75%和83%、在降壓模式下轉換效為73%和79%,過渡模式下的紋波為30mV:當輸出電阻R=509輕載條件下,輸入電壓分別為2.7V、3.3V、4.2V,系統的轉換效率分別為79%、65%、73%以上結果表明本文所實現的DC電路達到高效、紋波小的要求

    標簽: DC-DC轉換器

    上傳時間: 2022-04-08

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  • SPICE電路分析

    電子產品的設計一般先從功能框圖開始,然后細化到原理圖,還要經過很復雜和繁瑣的調試驗證過程,最終才能完成。為了驗證原理圖的正確性,都要焊接實驗板(樣板),或使用易于插件的“面包板”,每個節點都必須正確和可靠,連接或焊接過程都是細致而耗時的工作,在器件很多時幾乎是不可能完成的任務,而每次調整都要打樣,耗時長而成本高,在設計集成電路時更是如此,急需在制造之前驗證集成電路的功能。這種現實需要就迫使人們想用他辦法來解決。 根據電路理論,人們可以建立起節點方程和回路方程,通過解這些方程組成的方程組就可以得到結果,也就是說可以通過計算來獲得電路的工作情況。但包含電感、電容等器件的電路形成的是一組微分方程組,人工計算依然是累人的活,而計算機則可以大展身手,通過其強大的存儲、計算和圖形顯示能力就能輕松完成,很快得到結果?;谶@種思想,人們開發出電路仿真軟件,通過快速的仿真,代替耗時且累人的反復調測,提高設計速度和效率,也節省了時間和成本。最早、最出色的仿真軟件就是SPICE。SPICE是Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis的縮寫,由美國加利福尼亞大學伯克利(Berkeley)分校的電工和計算機科學系開發,骨干是Ron Rohrer和Larry Nagel,開始是使用FORTRAN語言設計的仿真軟件,用于快速可靠地驗證集成電路中的電路設計以及預測電路的性能。第一個版本SPICE1于1971年推出,通過圍繞晶體管建立電流和電壓變量來仿真電路的行為,稱為模擬仿真或電路級仿真,且只能模擬100個晶體管的電路。1975年SPICE2發布,開始正式實用化,1983年發布的SPICE2G.6在很長時間內都是工業標準,它包含超過15000條FORTRON語句,運行于多種中小型計算機上。1985年SPICE3推出,轉為用C語言開發,易于運行于UNIX工作站,還增加了圖形后處理工具和原理圖工具,提供了更多的器件模型和分析功能。在1988年SPICE被定為美國國家標準。Spice仿真器采用修改的節點分析法來建立電路方程組,提供非線性直流分析,非線性瞬態分析(實域分析)和線性小信號分析(頻域分析)等。其中瞬態分析是最費時的驗證方法,通常是利用數值積分法把非線性微分方程變成一組代數方程組,然后用高斯消去法來求解,因為這些線性方程僅僅在積分時刻點是有效的,而隨著仿真器進展到下一個積分步長,積分方法必須重復來得到新的線性方程組,如果信號變化得特別快,積分步長應該取得非常小以便積分方法能收斂到正確的解,因此瞬態分析需要大量的數學操作。隨著SPICE的發布,其他一些機構也加入研究行列,更有一些軟件供應商也看中這個商機,紛紛推出基于SPICE3的各種商業軟件,如XSPICE、PSPICE、ISSPICE、T-SPICE、HSPICE等等,功能更強,更方便使用,使SPICE成為電子電路仿真的主流軟件,一些軟件公司也是通過SPICE相關軟件得到發展,并逐漸成為現在的EDA軟件公司,成為知識創造財富的實例。因為SPICE仿真需要相關的元器件仿真模型庫,還催生了依靠提供器件模型為生的公司和個人,但中國人都樂于奉獻,沒錢當然不會買,這種公司在中國是無法存在的(http://www.aeng.com/spicemodeling.asp )。SPICE軟件也有一定局限性,有些電路無法仿真或仿真時因不能收斂而失敗,特別是用于數模混合電路及脈沖電路時尤其如此。就算通過仿真,最終還是要通過實際制作電路板調試和驗證,仿真只是使這個過程大大縮短,次數大大減少,也就降低了成本。軟件能提高效率和降低成本,所以就有相應的價值,但中國人的人工費低廉而有的是時間,干得好干得快才讓人討厭,軟件在中國也就不值錢了。

    標簽: spice 電路分析

    上傳時間: 2022-05-25

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  • 汪建電路原理答案解析及學習指導

    本書配套汪建的《電路原理》使用?!峨娐吩斫坛獭肥峭艚?、汪泉編著,2017年清華大學出版社出版的教育部高等學校電子信息類專業教學指導委員會規劃教材、高等學校電子信息類專業系列教材、國家電工電子教學基礎教材、湖北省精品課程教材。該教材可作為高等院校電氣、電子信息類專業“電路理論”課程的教材,也可供有關科技人員參考。該教材介紹了電路的基本原理和基本分析方法。全書共13章,主要內容包括:電路的基本定律和電路元件,電路分析方法——等效變換法、電路方程法、運用電路定理法,含運算放大器的電阻電路,動態元件,正弦穩態分析,諧振電路與互感耦合電路,三相電路,非正弦周期性穩態電路分析,雙口網絡,暫態分析方法——經典分析法、復頻域分析法。該教材從培養學生分析、解決電路問題的能力出發,通過對電路原理課程中重點、難點及解題方法的論述,將基本內容的敘述和學習方法的指導融合。強調對基本概念的準確理解。對重點、難點內容用注釋方式予以較詳盡的說明和討論;對在理解和掌握上易出錯之處給予必要的提示;重視對基本分析方法的訓練和掌握。對各種解題方法給出了具體步驟,并用實例說明這些解題方法的具體應用,且許多例題同時給出多種解法供讀者比較;注意培養學生獨立思考、善于靈活運用基本概念和方法分析解決各種電路問題的能力;通過對一些典型的或綜合性較強且有一定難度的例題的講解,進一步討論各種電路分析方法的靈活應用。

    標簽: 電路原理

    上傳時間: 2022-06-04

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  • 電路原理 汪建 下冊

    《電路原理教程》是汪建、汪泉編著,2017年清華大學出版社出版的教育部高等學校電子信息類專業教學指導委員會規劃教材、高等學校電子信息類專業系列教材、國家電工電子教學基礎教材、湖北省精品課程教材。該教材可作為高等院校電氣、電子信息類專業“電路理論”課程的教材,也可供有關科技人員參考。該教材介紹了電路的基本原理和基本分析方法。全書共13章,主要內容包括:電路的基本定律和電路元件,電路分析方法——等效變換法、電路方程法、運用電路定理法,含運算放大器的電阻電路,動態元件,正弦穩態分析,諧振電路與互感耦合電路,三相電路,非正弦周期性穩態電路分析,雙口網絡,暫態分析方法——經典分析法、復頻域分析法。該教材從培養學生分析、解決電路問題的能力出發,通過對電路原理課程中重點、難點及解題方法的論述,將基本內容的敘述和學習方法的指導融合。強調對基本概念的準確理解。對重點、難點內容用注釋方式予以較詳盡的說明和討論;對在理解和掌握上易出錯之處給予必要的提示;重視對基本分析方法的訓練和掌握。對各種解題方法給出了具體步驟,并用實例說明這些解題方法的具體應用,且許多例題同時給出多種解法供讀者比較;注意培養學生獨立思考、善于靈活運用基本概念和方法分析解決各種電路問題的能力;通過對一些典型的或綜合性較強且有一定難度的例題的講解,進一步討論各種電路分析方法的靈活應用。

    標簽: 電路原理

    上傳時間: 2022-06-04

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  • Fundamentals of Electric Circuits

    電路分析基礎,包括信號的分析,不僅全面講述電路邏輯狀態,還講解了傅里葉變換和拉普拉斯變換在實際電路中的應用

    標簽: Fundamentals Electric Circuits

    上傳時間: 2022-07-01

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  • pspice教程(基礎篇加進階篇)

    在這個教程中,我們沒有提到關于網絡表中的Pspice的網絡表文件輸出,有關內容將會在后面提到!而且我想對大家提個建議:就是我們不要只看波形好不好,而是要學會分析,分析不是分析的波形,而是學會分析數據,找出自己設計中出現的問題有時候大家可能會看到,其實電路并沒有錯,只是有時候我們的仿真設置出了問題,需要修改。有時候是電路的參數設計的不合理,也可能導致一些莫明的錯誤!我覺得大家做一個分析后自己看看OutFile文件!點面,就可以看到詳細的情況了!基本的分析內容:1.直流分析2.交流分析3.參數分析4.瞬態分析進階分析內容:1.最壞情況分析.2.蒙特卡洛分析3.溫度分析4.噪聲分析5.傅利葉分析6.靜態直注工作點分析數字電路設計部分淺談附錄A:關于Simulation Setting的簡介附錄B:關于測量函數的簡介附錄C:關于信號源的簡介

    標簽: pspice

    上傳時間: 2022-07-06

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  • AVR和SG3525的數控開關電源設計

    電源是現代社會不可或缺的一部分,數控電源具有精確性,靈活性和可監控性等特點,研究和開發數控電源具有重要的現實意義。論文首先分析了電源的各種拓撲,并進行了選擇,確立了模擬開關電源半橋拓撲,而后對模擬開關電源的控制系統進行選擇,選用SG3525進行PWM控制,對反饋算法分析,并進行仿真,完成包括采樣,反饋方式,驅動,輸出等部分參數分析,另一個重點是對變壓器參數進行了設計。其次討論了數控部分,設計了電路參數并編程。處理器選擇AVR單片機,通過PWM與內置AD完成電壓的調節與監視,采用液晶屏與按鍵實現人機交互功能。關鍵詞:開關電源;SG3525;AVR開關電源是利用電能變換技術將市電等一次電能轉換成適合各種用電對象的二次電能的系統或裝置。隨著電力電子技術的不斷發展,越來越多的電力電子設備被廣泛應用到各種不同的領域。電源對于各種電器設備就像心臟對于人體一樣非常重要,沒有電源則各種用電設備將無法運行。許多高新技術均與電源的轉換、控制相關,現代電子技術能夠精確控制和高效率的處理這些參數,特別是能夠實現大功率電能的頻率變換和穩壓,為其他技術提供了發展的基礎。電源變換新技術及其產業的進一步發展也為大幅度節能降耗、節省材料以及為提高生產效率提供了重要手段,并給現代化生產和生活帶來深遠影響。在電源技術中,開關電源處于核心地位。電源設備是任何電子設備不可缺少的一部分,以前,電源功能簡單,如今,電源系統的功能要復雜很多,如可調輸出電壓,與上位機通信等等。

    標簽: 數控開關電源 SG3525 AVR

    上傳時間: 2022-07-22

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  • TINA-TI電路設計教程

    模擬電路設計,運放設計,運放噪聲分析,模擬中頻電路設計

    標簽: TINA-TI 電路設計

    上傳時間: 2022-07-25

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  • 相控陣雷達天線陣面結構技術研究.

    某固態有源相控陣雷達是由中國電子科技集團公司第十四研究所研制的一部具有國際領先技術的先進軍用設備。本文采用先進的設計理念和方法,使用Pro/E、ANSYS等優秀設計軟件,完成了該雷達天線陣面的結構設計任務。首先根據雷達性·能指標要求對天線陣面進行初步設計,確定天線陣面的結構形式、尺寸,確定各設備在天線陣內部的布局和安裝方式。在初步設計的基礎上使用Pro/E軟件建立三維模型,驗證設計布局的合理性。然后利用有限元分析工具ANSYS軟件,采用APDL編制命令流的方法,建立天線陣箱體的力學模型,對其進行靜力學和動力學分析,求出各種工況下的變形和應力分布情況,找出主要部件的危險位置。根據分析結果優化結構參數,再循環計算分析,最終使結構完全滿足系統預先分配的重量指標和剛度指標。根據天線陣面內的散熱總量和熱量分布特點,確定了陣面的通風散熱方法,通過理論計算確定了風道參數,完成了天線陣面的熱設計。最后針對相控陣雷達天線陣面的特點,采取創新的設計方法及措施,解決陣面的密封防護問題。本文提出的天線陣面結構設計思路以及提供的計算數據對于相控陣雷達天線陣面結構設計具有一定的理論意義和實用價值。

    標簽: 相控陣雷達

    上傳時間: 2022-07-26

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  • 最小平方近似法 (least-squares approximation) 是用來求出一組離散 (discrete) 數據點的近似函數 (approximating function)

    最小平方近似法 (least-squares approximation) 是用來求出一組離散 (discrete) 數據點的近似函數 (approximating function),作實驗所得的數據亦常使用最小平方近似法來達成曲線密合 (curve fitting)。以下所介紹的最小平方近似法是使用多項式作為近似函數,除了多項式之外,指數、對數方程式亦可作為近似函數。關於最小平方近似法的計算原理,請參閱市面上的數值分析書籍

    標簽: least-squares approximation approximating discrete

    上傳時間: 2015-06-21

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