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          關(guān)于pcb線寬和電流的經(jīng)驗公式

          •   關(guān)于pcb線寬和電流的經(jīng)驗公式,關(guān)系表和軟件網(wǎng)上有很多,在實際的PCB板設(shè)計中,需要綜合考慮PCB板的大小,通過電流,選擇一個合適的線寬?! CB線寬與電流關(guān)系  計算方法如下:  先計算Track的截面積,大部分PCB的銅箔厚度為35um(不確定的話可以問PCB廠家)它乘上線寬就是截面積,注意換算成平方毫米?! ∮幸粋€電流密度經(jīng)驗值,為15~25安培/平方毫米。把它稱上截面積就得到通流容量?! =KT0.44A0.75  K為修正系數(shù),一般覆銅線在內(nèi)層時取0.024,在外層時取0.048  T為
          • 關(guān)鍵字: pcb  線寬  電流  

          基于重復控制的雙DSP+FPGA三相逆變器

          • 基于雙DSP+FPGA的三相逆變器的設(shè)計與實現(xiàn)三相逆變器作為現(xiàn)在一種常用的電力電子設(shè)備,對輸出電壓控制系統(tǒng)需同時實現(xiàn)兩個目標:高動態(tài)響應和高穩(wěn)態(tài)波形精
          • 關(guān)鍵字: 控制  FPGA  

          FPGA與DSP的仿人假手控制系統(tǒng)設(shè)計

          • 仿人假手作為肢殘患者重獲人手功能的主要對象,具有重大的社會需求。理想的假手應具有人手的仿生特征,主要體現(xiàn)在假手構(gòu)造、控制方式與環(huán)境感知3 個
          • 關(guān)鍵字: FPGA  仿人假手  

          基于DSP和FPGA的三電平逆變器快速控制方法

          • 目前,隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,高壓大容量電力電子變換技術(shù)應用越來越廣泛,有進一步延伸為我國新的生產(chǎn)力和經(jīng)濟增長點的趨勢,其發(fā)展前景與計算機信
          • 關(guān)鍵字: DSP  FPGA  三電平逆變器  

          基于FPGA的等效時間采樣原理的實現(xiàn)

          • 在現(xiàn)代電子測量、通訊系統(tǒng)以及生物醫(yī)學等領(lǐng)域,經(jīng)常涉及對寬帶模擬信號進行數(shù)據(jù)采集和存儲,以便計算機進一步進行數(shù)據(jù)處理。為了對高速模擬信號進行不
          • 關(guān)鍵字: 計算機  FPGA  

          PCB設(shè)計規(guī)范其實就是“怎么擺”和“怎么連”

          •   PCB設(shè)計紛繁復雜,各種意料之外的因素頻頻來影響整體方案的達成,如何能馴服性格各異的零散部件?怎樣才能畫出一份整齊、高效、可靠的PCB圖?今天讓我們來盤點一下?! CB設(shè)計看似復雜,既要考慮各種信號的走向又要顧慮到能量的傳遞,干擾與發(fā)熱帶來的苦惱也時時如影隨形。但實際上總結(jié)歸納起來非常清晰,可以從兩個方面去入手:  說得直白一些就是:“怎么擺”和“怎么連”?! ÷犉饋硎遣皇欠浅asy?讓我們先來梳理下“怎么擺”:  1、遵照“先大后小,先難后易”的布置原則,即重要的單元電路、核心元器件應當優(yōu)先布局
          • 關(guān)鍵字: PCB  

          從易到難總結(jié)幾種FPGA時序約束方法

          •   從最近一段時間工作和學習的成果中,我總結(jié)了如下幾種進行時序約束的方法。按照從易到難的順序排列如下:  1. 核心頻率約束  這是最基本的,所以標號為0?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束  時序例外約束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但這還不是最完整的時序約束。如果僅有這些約束的話,說明設(shè)計者的思路還局限在FPGA芯片內(nèi)部?! ?. 核心頻率約束+時序例外約束+I/O約束  I/O約束包括引腳分配位置、空閑引腳驅(qū)動方式、外部走線延時(Inpu
          • 關(guān)鍵字: FPGA  時序約束  

          匯總PCB畫原理圖的十大注意事項

          •   (1)畫原理圖的時候管腳的標注一定要用網(wǎng)絡(luò) NET不要用文本TEXT,否則導PCB的時候會出問題  (2)畫完原理圖的時候一定要讓所有的元件都有封裝,否則導PCB的時候會找不到元件  有的元件在庫里找不到是要自己畫的,其實實際中還是自己畫好,最后有一個自己的庫,那才叫方便呢。畫的過程是啟動FILE/NEW——》選擇SCH LIB——》這就進入了零件編輯庫——》畫完后在該元件上又鍵TOOLS—RENAME COMPONENT可重命名元件?! ≡庋b的畫法跟這個也一樣,但是選擇的是PCB LIB,元件的
          • 關(guān)鍵字: PCB  原理圖  

          從原理圖到PCB設(shè)計流程,你一定要知道

          •   6大PCB設(shè)計技巧,開關(guān)電源設(shè)計一定用得上!  在任何開關(guān)電源設(shè)計中,PCB板的物理設(shè)計都是最后一個環(huán)節(jié),如果設(shè)計方法不當,PCB可能會輻射過多的電磁干擾,造成電源工作不穩(wěn)定,以下針對各個步驟中所需注意的事項進行分析?! ?從原理圖到PCB設(shè)計流程  建立元件參數(shù)——>輸入原理網(wǎng)表->設(shè)計參數(shù)設(shè)置->手工布局->手工布線->驗證設(shè)計——>復查->CAM輸出?! ?參數(shù)設(shè)置  相鄰導線間距必須能滿足電氣安全要求,而且為了便于操作和生產(chǎn),間距也應盡量寬些。最小間距
          • 關(guān)鍵字: PCB  Layer  

          基于FPGA的生物芯片掃描儀位置檢測

          • 引言生物芯片是20世紀末隨ldquo;人類基因組計劃rdquo;的研究和發(fā)展而產(chǎn)生的一項高新技術(shù),是人們高效地大規(guī)模獲取生物信息的有效手段。目前大部分生
          • 關(guān)鍵字: 測量  FPGA  

          基于FPGA的高壓變頻器中性點偏移技術(shù)的算法實現(xiàn)

          • 0 引言在高壓變頻器正常運行過程中,如果功率單元出現(xiàn)故障,一般的實現(xiàn)方法是將此故障功率單元旁通,同時讓其它兩相相應的功率單元也同時旁通,這樣使
          • 關(guān)鍵字: 控制  FPGA  

          高速手勢識別系統(tǒng)解決方案

          • 1設(shè)計摘要目前,研究自然化的人機交互是當今計算機科學技術(shù)領(lǐng)域的主要研究熱點之一,手勢輸入作為一種自然、豐富、直接的交互手段在人機交互技術(shù)中占有
          • 關(guān)鍵字: 計算機  FPGA  

          FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法解析

          • FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計方法:傳統(tǒng)的設(shè)計手段是采用原理圖輸入的方式進行的,通過調(diào)用FPGA/EPLD廠商所提供的相應物理元件庫,在電路原理圖
          • 關(guān)鍵字: FPGA  EPLD  自上而下  

          利用FPGA實現(xiàn)的一種機載高清視頻處理模塊

          • 現(xiàn)代飛機座艙顯示技術(shù)的發(fā)展日新月異,需要顯示各種傳感器信息的數(shù)據(jù)已經(jīng)達到海量規(guī)模。飛行員在不同飛行時段獲得的信息也越來越多,為了使飛行員能夠
          • 關(guān)鍵字: 視頻  FPGA  

          “FPGA+CPU” 并行處理大行其道

          • 深亞微米時代,傳統(tǒng)材料、結(jié)構(gòu)乃至工藝都在趨于極限狀態(tài),摩爾定律也已有些捉襟見肘。而步入深亞納米時代,晶體管的尺寸就將接近單個原子,無法再往下
          • 關(guān)鍵字: FPGA  CPU  嵌入式  并行處理  
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          fsp:fpga-pcb介紹

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