摘要:当信号在传输线上传播时,信号感受到的瞬态阻抗与单位长度电容和材料的介电常数有关,可表示为:。如果PCB上线条的厚度和宽度不变,并且走线和返回平面间距离不变,那么信号感受到的瞬态阻抗就不变,传输线是均匀的。对于均匀传输线,恒定的瞬态阻抗说明了传输线的特性,称为特性阻抗。如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。一个很重要的特性阻抗就是自由空间的特性阻抗,也叫自由空间的波阻抗,在EMC中非常重要。自由空间特性阻抗为。对于常见的FR4板材的PCB板上,特性阻抗的典型结构如图所示。对于微带线,线宽W是介质厚度h的
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摘要:信号的反射可能会引起振铃现象,一个典型的信号振铃如图1所示。图1 那么信号振铃是怎么产生的呢? 前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小,就会发生负反射,反射的负电压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。 信号振铃的过程可以用反弹图来直观的解释。假设驱动端的输出阻抗是10欧姆,PCB走线的特性阻抗为50欧姆(可以通过..
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摘要:电容的安装方法电容的摆放对于电容的安装,首先要提到的就是安装距离。容值最小的电容,有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此放在最靠近芯片的位置。容值稍大些的可以距离稍远,最外层放置容值最大的。但是,所有对该芯片去耦的电容都尽量靠近芯片。下面的图14就是一个摆放位置的例子。本例中的电容等级大致遵循10倍等级关系。图14 电容摆放位置示例还有一点要注意,在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去耦也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。如果把上图中的680pF电容
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摘要:http://wenku.baidu.com/view/4a68961c59eef8c75fbfb309.html
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摘要:附1:三极管:要想使管子饱和导通,则应该(NPN型)Ub>Ue,Ub>Uc;(PNP型)Ue>Ub,Uc>Ubhttp://jeanscheng.blog.163.com/blog/#m=0&t=1&c=fks_087071086086089065086081082095085087083070087082086066085首先要进行MOSFET的选择,MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。当在N沟道MOSFET的栅极和源极间加上正电压时,其开关导通。导通时,电流可经开关从漏极流向源极。漏极和源极之间存在一个
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摘要:protel原来不支持高亮或筛选显示某一条线,今日查看了protel的手册,拾舟发现了一个超级炫的高亮功能,就是多网络、多色彩同时高亮。以前一致没有发现原来altium designer 6还有如此绚丽的功能!在Altium Designer 6的原理图中可以用七种颜色高亮显示“网络导线”,这个功能称为“下划线链接”具体实现的方法如下:打开原理图后,在右下角有个笔刷型下边还有两横点,点中该符号,出现十字光标后按空格键可切换笔刷颜色(按空格后可看到原笔刷图标下的颜色会有变化),确定选择的颜色後即可选中需要强调的导线,取消颜色可点符号边上的clear。按住shift时可把几条线点亮相同颜色。
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摘要:ARM7 PLL设置 Startup.sFosc:晶振频率Fcclk:处理器时钟Fpclk:为外设提供的时钟如定时器,UART,PWM,IIC,SPI,WatchDog等。我板子的晶振是11.0592MHz,可以在Keil中的Startup.s中设定Fcclk和Fpclk。首先了解:MPLLCFG寄存器中MSEL位的倍增器值PPLLCFG寄存器中PSEL位的分频器值Fcclk = M * Fosc如果我们现在要把Fcclk变成Fosc的4倍,也就是M值为4,即PLLCFG[4:0]=00011P值用来设定FCCO,暂时没用到,用缺省值P=2,即PLLCFG[6:5]=01综合以上:PLLCFG
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摘要:来自http://www.amobbs.com/thread-5281512-1-1.html主要内容有: 1 准备工作 2.JLINK SDRAM调试 3.JLINK 烧写NOR Flash 4.生成下载到NAND的bin文件(这个不需要JLINK) 一. 准备工作:1. JLINK驱动(如果只是打算生成下载到nand的bin文件的话就不用看这个了)1). 首先安装驱动2). 阅读此目录下的readme文档, 用Flash.csv 支持更多Nor Flash的配置文件替换C:\Program Files\SEGGER\JLinkARM_V408e\ETC\JFlash目录下的同名文件...
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摘要:1.确定 cpu频率 Fcclk2.确定 晶振频率 Fosc ,Fcclk 一定是Fosc的整数倍。3.计算M值 M = Fcclk/Fosc,M的取值范围为1~32。实际写入MSEL位的值为M-1的整数倍。 4.计算P值 选择P值以配置PSEL位。通过设置P值,使Fcco在定义的频率限制范围内。P必须是1, 2, 4或8其中的一个。 PLL : Fcco为PLL电流控制振荡器的输出频率 Fcclk = M×Fosc 相位频率检测:把两个输入的时钟相位差值 ==》 电流值 流控震荡器:电流值 ==》 频率 当检测输入的两个一样时,稳定了 PLL的锁定过程: CCO的输出频率受到...
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摘要:http://blog.163.com/charlie_quan/blog/static/13010104620091110953549/所谓Flash,是内存(Memory)的一种,但兼有RAM和ROM 的优点,是一种可在系统(In-System)进行电擦写,掉电后信息不丢失的存储器,同时它的高集成度和低成本使它成为市场主流。 Flash 芯片是由内部成千上万个存储单元组成的,每个单元存储一个bit。具有低功耗、大容量、擦写速度快、可整片或分扇区在系统编程(烧写)、擦除等特点,并且可由内部嵌入的算法完成对芯片的操作,因而在各种嵌入式系统中得到了广泛的应用。作为一种非易失性存储器,Flash在
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摘要:【Nand Flash的物理存储单元的阵列组织结构】Nand flash的内部组织结构,此处还是用图来解释,比较容易理解:图2.Nand Flash物理存储单元的阵列组织结构 上图是K9K8G08U0A的datasheet中的描述。简单解释就是:1.一个nand flash由很多个块(Block)组成, 块的大小一般是 -> 128KB, -> 256KB, -> 512KB 此处是128KB。2.每个块里面又包含了很多页(page)。每个页的大小, 老的nand flash,页大小是256B,512B, 这类的nand flash被称作small block,。地址周期只有
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摘要:http://www.linuxidc.com/Linux/2012-08/67328.htm
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摘要:http://bbs.ednchina.com/FORUM_POST_15_21830_0.HTM
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摘要:http://www.jyguagua.com/?p=328
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摘要:http://blog.csdn.net/TQW4321/article/details/3948191
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摘要:看完了S3C2140A的GPIO开发部分,然后对着2440的数据手册写了个LED的小程序,总结下,程序如下:初始化部分程序: Init.sIMPORT Main CODE32 AREA Init,CODE,READONLY ENTRYldr r0, =0x53000000 ;关门狗 mov r1, #0x0str r1, [r0] ;关闭关门狗 ldr sp, =1024*4 ;设置堆栈,由于main函数里调用了其他函数,所以一定要设置堆栈 bl Main main_loop b main_loop END主程序:mian.c/* main.c *//* 实现mini2440 LED流水灯 .
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摘要:S3C2440的裸奔 --内存篇 作者: 泠瑛 网名: ling 邮件: lingying<at>live.com qq: 1641445037 网络团队: ARELY小组 更新日期:2012年07月21日 星期六 20时06分05秒声明: 这是我个人学习ARM2440的笔记,主要参考了下面这些书,当然还远远不止这些。互联网上的开源技术资料和老师学长的指导都是我学习的源泉,当然ARELY小组的哥哥姐姐更是给予我全方位的支持,尤其是何君哥哥,他给予我的不仅是技术上的,还有精神上的鼓励和引导,谢谢大家,感谢开源文化! 参考书目: 人民邮电出版社 《嵌入式Linux应用开发完全手册》..
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摘要:http://blog.csdn.net/dfhf2007/article/details/7005504
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摘要:http://bbs.ednchina.com/BLOG_ARTICLE_2089078.HTM
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摘要:http://www.signal-integrity.org/
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