本文是三部曲系列文章的第 2 部分。第 1 部分(請見參考文獻 1)討論了數(shù)字輸入/輸出緩沖器信息規(guī)范 (IBIS) 仿真模型的基本要素,以及它們在 SPICE 環(huán)境中的產(chǎn)生過程。本文(第 2 部分)將研究 IBIS 模型正確性檢測。第 3 部分將刊登在后續(xù)《模擬應(yīng)用期刊》上,其將介紹 IBIS 用戶如何對印刷電路板 (PCB)開發(fā)階段出現(xiàn)的信號完整性問題進行研究。
上傳時間: 2014-12-23
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本文是關(guān)于在印刷電路板 (PCB) 開發(fā)階段使用數(shù)字輸入/輸出緩沖信息規(guī)范(IBIS) 模擬模型的系列文章之第 3 部分(共三部分)。“第 1 部分”討論了 IBIS仿真模型的基本組成,以及它們在 SPICE 環(huán)境中產(chǎn)生的過程1。“第 2 部分”討論了 IBIS 模型有效性驗證。2 在設(shè)計階段,我們會碰到許多信號完整性問題,而 IBIS 模型為這些問題帶來了一種簡單的解決方案。本文即“第 3 部分”,將介紹如何使用一個 IBIS 模型來提取一些重要的變量,用于信號完整性計算和確定 PCB 設(shè)計解決方案。請注意,該提取值是 IBIS 模型不可或缺的組成部分。
上傳時間: 2013-10-15
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本電路是實際應(yīng)用電路,參數(shù)設(shè)置仿真與實際應(yīng)用相符,朋友們可直接采用!
上傳時間: 2014-12-23
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Hyperlynx仿真應(yīng)用:阻抗匹配.下面以一個電路設(shè)計為例,簡單介紹一下PCB仿真軟件在設(shè)計中的使用。下面是一個DSP硬件電路部分元件位置關(guān)系(原理圖和PCB使用PROTEL99SE設(shè)計),其中DRAM作為DSP的擴展Memory(64位寬度,低8bit還經(jīng)過3245接到FLASH和其它芯片),DRAM時鐘頻率133M。因為頻率較高,設(shè)計過程中我們需要考慮DRAM的數(shù)據(jù)、地址和控制線是否需加串阻。下面,我們以數(shù)據(jù)線D0仿真為例看是否需要加串阻。模型建立首先需要在元件公司網(wǎng)站下載各器件IBIS模型。然后打開Hyperlynx,新建LineSim File(線路仿真—主要用于PCB前仿真驗證)新建好的線路仿真文件里可以看到一些虛線勾出的傳輸線、芯片腳、始端串阻和上下拉終端匹配電阻等。下面,我們開始導(dǎo)入主芯片DSP的數(shù)據(jù)線D0腳模型。左鍵點芯片管腳處的標志,出現(xiàn)未知管腳,然后再按下圖的紅線所示線路選取芯片IBIS模型中的對應(yīng)管腳。 3http://bbs.elecfans.com/ 電子技術(shù)論壇 http://www.elecfans.com 電子發(fā)燒友點OK后退到“ASSIGN Models”界面。選管腳為“Output”類型。這樣,一樣管腳的配置就完成了。同樣將DRAM的數(shù)據(jù)線對應(yīng)管腳和3245的對應(yīng)管腳IBIS模型加上(DSP輸出,3245高阻,DRAM輸入)。下面我們開始建立傳輸線模型。左鍵點DSP芯片腳相連的傳輸線,增添傳輸線,然后右鍵編輯屬性。因為我們使用四層板,在表層走線,所以要選用“Microstrip”,然后點“Value”進行屬性編輯。這里,我們要編輯一些PCB的屬性,布線長度、寬度和層間距等,屬性編輯界面如下:再將其它傳輸線也添加上。這就是沒有加阻抗匹配的仿真模型(PCB最遠直線間距1.4inch,對線長為1.7inch)。現(xiàn)在模型就建立好了。仿真及分析下面我們就要為各點加示波器探頭了,按照下圖紅線所示路徑為各測試點增加探頭:為發(fā)現(xiàn)更多的信息,我們使用眼圖觀察。因為時鐘是133M,數(shù)據(jù)單沿采樣,數(shù)據(jù)翻轉(zhuǎn)最高頻率為66.7M,對應(yīng)位寬為7.58ns。所以設(shè)置參數(shù)如下:之后按照芯片手冊制作眼圖模板。因為我們最關(guān)心的是接收端(DRAM)信號,所以模板也按照DRAM芯片HY57V283220手冊的輸入需求設(shè)計。芯片手冊中要求輸入高電平VIH高于2.0V,輸入低電平VIL低于0.8V。DRAM芯片的一個NOTE里指出,芯片可以承受最高5.6V,最低-2.0V信號(不長于3ns):按下邊紅線路徑配置眼圖模板:低8位數(shù)據(jù)線沒有串阻可以滿足設(shè)計要求,而其他的56位都是一對一,經(jīng)過仿真沒有串阻也能通過。于是數(shù)據(jù)線不加串阻可以滿足設(shè)計要求,但有一點需注意,就是寫數(shù)據(jù)時因為存在回沖,DRAM接收高電平在位中間會回沖到2V。因此會導(dǎo)致電平判決裕量較小,抗干擾能力差一些,如果調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)寫RAM會出錯,還需要改版加串阻。
上傳時間: 2013-11-05
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為更好地研究風力發(fā)電機在一定的電網(wǎng)電壓跌落故障下的動態(tài)響應(yīng),以單臺1.5 MW 雙饋風力發(fā)電機(DFIG)為研究對象,設(shè)計了Crowbar電路,通過構(gòu)建電網(wǎng)電壓跌落仿真模型,分別對機端電壓、電流、轉(zhuǎn)子電流、輸出的有功功率和無功功率、直流側(cè)電壓、電磁轉(zhuǎn)矩在故障期間的動態(tài)響應(yīng)進行了仿真。探討了相應(yīng)的控制策略,為進一步研究低電壓穿越標準下的控制策略提供了依據(jù),同時也為研制兆瓦級變頻器打下基礎(chǔ)。測量結(jié)果表明這種控制方式能使DFIG在電壓跌落故障下實現(xiàn)不間斷運行,有效提高了DFIG風電機組運行的可靠性。
上傳時間: 2013-11-11
上傳用戶:jasonheung
計一種基于Howland電流源電路的精密壓控電流源,論述了該精密壓控電流源的原理。該電路以V/I轉(zhuǎn)換電路作為核心,Howland電流源做為誤差補償電路,進一步提高了電流源的精度,使絕對誤差仿真值達到nA級,實際電路測量值絕對誤差達到?滋A級,得到高精度的壓控電流源。仿真和實驗測試均證明該方案是可行的。
上傳時間: 2014-12-24
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環(huán)境溫度、光照強度和負載等因素對光伏電池的輸出特性影響很大,為了提高光伏電池的工作效率,需要準確快速地跟蹤光伏電池的最大功率點。在分析了光伏電池的輸出特性的基礎(chǔ)上,建立了光伏電池的仿真模型;針對傳統(tǒng)爬山法的不足,采用了自適應(yīng)占空比擾動法對最大功率點進行了跟蹤控制。給出了上述兩種算法的工作原理及設(shè)計過程。仿真結(jié)果表明:自適應(yīng)占空比擾動算法跟蹤迅速,減少了系統(tǒng)在最大功率點附近的振蕩現(xiàn)象,提高了系統(tǒng)的跟蹤速度和精度。
上傳時間: 2013-12-04
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滑模控制技術(shù)
標簽: Buck-Boost 逆變器 離散 滑模控制
上傳時間: 2013-11-11
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隨著電力系統(tǒng)規(guī)模的不斷擴大和快速勵磁系統(tǒng)的引入,電力系統(tǒng)弱阻尼低頻振蕩問題日益突出。文中從機理上分析了電力系統(tǒng)弱阻尼產(chǎn)生的原因及采用電力系統(tǒng)穩(wěn)定器PSS的附加勵磁控制增加正阻尼轉(zhuǎn)矩的原理。通過建立典型單機-無窮大系統(tǒng)發(fā)電機勵磁控制系統(tǒng)的仿真模型,采用 和 作為PSS的輸入量,模擬了系統(tǒng)在大擾動和小擾動下暫態(tài)過程的運行特性,仿真結(jié)果表明該設(shè)計能夠有效地提高系統(tǒng)的阻尼作用,改善發(fā)電機的運行特性,提高了電力系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性。
標簽: 電力系統(tǒng) 低頻振蕩 穩(wěn)定器
上傳時間: 2013-10-09
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分析了高頻整流電路輸入電流的諧波特性,并在高頻整流電路的基礎(chǔ)上進行了改進,分別加入了并聯(lián)諧振電路和低通濾波器。利用Multisim構(gòu)建了仿真模型,給出了仿真模型中電路的參數(shù),得到了仿真結(jié)果。仿真結(jié)果表明,高頻整流電路的改進設(shè)計方法可有效地抑制電源模塊輸入電流的諧波
上傳時間: 2013-11-09
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