圖9.1中舉例說明了工作中的電流環(huán)的基本互感耦合。電流離開門電路A,經由信號返回路徑X流回源端。由于電流路徑X、Y和Z相互重疊,路徑X的磁場將在信號路徑Y和Z上感應出噪聲電壓。因為路徑Y與路徑X的重疊面積大于路徑X
東芝移動顯示器(TMD)開發(fā)出了用于三維(3D)影像顯示的有源方式“3D眼鏡”使用的液晶面板。支持幀順序(Frame Sequential)方式的3D影像顯示。液晶的顯示模式采用了響應性高的OCB(Optically Compensated Bend)方
1、如何選擇 PCB 板材?選擇 PCB 板材必須在滿足設計需求和可量產性及成本中間取得平衡點。設計需求包含電氣和機構這兩部分。通常在設計非常高速的 PCB 板子(大于 GHz 的頻率)時這材質問題會比較重要。例如,現在常
1、如何選擇 PCB 板材?選擇 PCB 板材必須在滿足設計需求和可量產性及成本中間取得平衡點。設計需求包含電氣和機構這兩部分。通常在設計非常高速的 PCB 板子(大于 GHz 的頻率)時這材質問題會比較重要。例如,現在常
隨著科技的進步與發(fā)展應用,全世界對于網絡的帶寬的需求在不斷的提升,也正是因為更多的電子技術科技的應用,我們周圍的電磁污染卻更加嚴重。在網絡綜合布線中,現在于預計的未來50年內。銅纜依然是主要的網絡信號
“2010年是3D(三維)元年。我們的目標是使‘3D電視’銷售份額位居市場首位”。索尼市場營銷部顯示器市場營銷總監(jiān)粂川滋在2010年3月9日于日本國內舉辦的發(fā)布會上高聲宣布。索尼發(fā)布了8款支持3D
世界杯雖然已結束,可是人們對世界杯的熱情卻沒有停息。都說看3D世界杯最過癮,可3D電視究竟看什么?我們對3D電視又有多少的了解?面對3D電視這場對于他們而言可以用“突如其來”來形容的熱潮,作為消費者
圖6.16中,相鄰的端接電路會在電路走線之間交叉耦合信號能量。這種交叉耦合比通常發(fā)生在相鄰傳輸線之間的串擾更嚴重。本文將提供接交叉耦合的實際測量結果,同時給出了一些預測端接電路串擾的提示。端接中的串擾同時
層數越多,就可以把線間距布得越大,使路徑選擇更容易,而且減少了串擾問題的風險。遺憾的是,多層印刷電路板的費用與層的數字和表面面積的乘積成正比。使用層數越多,費用也就越高。 如果層數減少,必須使用更小的走
保護走線廣泛地出現在模擬設計中。在一個兩層板的音頻電路中。沒有完整的地平面,如果在一個敏感輸入電路兩邊并行走一對接地的走線,串擾可以減少一個數量級。在數字電路中,一個完整的地平面可以帶來接地保護走線的
圖5.11示意了電源和地線的指狀布局,與電源和地的柵格類似,容許一些互感的耦合,但是節(jié)省了更多的線路板面積。在FCC分貝輻射指南之前制造的早期計算機設備中,這種老式布局出現過。電源和地的指狀布局同樣也用廉價的
圖5.10中所示的電源和地的柵格方式,節(jié)約了印刷電路板的面積,但其代價卻是增加了互感。這種方法不需要單獨的電源的地層,你可以在同一層像連接電源和地一樣的連接普通信號。該方法適合于小規(guī)模的低速CMOS和普通TTL電
圖5.8中描述的串擾情況是一個典型的布局設計中錯誤,稱為地槽。當一個布線設計工程師把正常的布線層的究竟用盡,想在地層面上塞進一根走線時,會出現地槽。通常采用的方法是地層面上分割出一個長條,然后在里面布線。
兩個導體之間的串擾取決于它們之間的互感和互容。通常在數字設計中,感性串擾相當于或大于容性串擾,因此在這里開始我們主要討論感性耦合的機制。關于集總電路中互感耦合的理論大家可以參考相關文獻。假定返回信號電
電壓容限是邏輯驅動器的保證輸出與邏輯接收器在最壞的情況下的靈敏度之間的差值。工作基于接收電壓的邏輯系列產品都有電壓容限,如同光學邏輯器件有光子容限,或者機械設備在BABBAGE引擎中有機械聯運容限一樣。圖2.1
數字信號主要的頻率分量都位于它的轉折頻率以下。轉折頻率FKNEE與脈沖上升時間TR相關,而與傳播延遲、時鐘速率或轉換頻率無關:信號傳播的整個路徑,包括器件封裝、電路板布局以及連接器等,如果要它們正確地分發(fā)轉換
圖1.20描述了互感的一種簡單測量方法。與“互容的測量”的固定方式相同,兩個碳膜電阻的中心間距0.1IN。兩個電阻的右端都接地,而測量電纜的輸入和輸出端分別接在每個電阻的左端,電阻RA作為信號源的端接。信號源上升
假設已知一個互容的值為CM,電路的上升時間為T,接收電路的阻抗為RB,我們可以按驅動波形VA的相對值來估算串擾。首先求出波形VA的單位時間電壓變化的最大值,其中△V為驅動波形的階躍幅度,TR是驅動波形的上升時間:
2010年5月18日,東芝移動顯示公司對外宣布,已經成功開發(fā)出了一款OCB(Optically Compensated Bend光學補償彎曲)液晶面板,可以用于專門打造3D眼鏡鏡片。 東芝開發(fā)的這款面板從打開到關閉的響應時間只有0.1ms,從關
您知道嗎?眼圖的歷史可以追溯到大約47年前。在力科于2002年發(fā)明基于連續(xù)比特位的方法來測量眼圖之前,1962年-2002的40年間,眼圖的測量是基于采樣示波器的傳統(tǒng)方法。您相信嗎?在長期的培訓和技術支持工作中,我們發(fā)