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发稿时间:2020-01-25 15:29:01 来源:太阳城亚洲的主网是 阅读量:7531273

  

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3、安全装置本设备具有声光报警功能。当有故障时,设备报警,触摸屏上显示出错信息,这时按下急停按钮,所有动作停止。电子产品:我们对高频的时钟源分析:晶体/CLKS/CPU/MCU的数据驱动及数据通讯信号对辐射的问题我在前面的文章中有进行分析;《电子产品&设备:EMI的分析与设计技巧》参考时钟源-CLKS的设计法则解决EMI-辐射问题;我将时钟源-CLKS的分析数据提供参考;注意:CLKS频率的谐波分量是特征频率的倍数关系;信息数据不同接口的CLKS工作频率差异比较大,其高次谐波的辐射能量与工作载体有关!A.对于连续等距噪声频谱;假如差为14MHz,此表示出有一个14MHz的Clock信号所造成,或者是经过除频后有14MHz的信号产生!如下图:B.对于非连续CLKS的噪声频谱是我们分析的重点:参考如下测试EMI-辐射测试Data上图的测试Data裕量不足及超标的点分别为296MHZ,892MHZ;我们再研究其测试的曲线超标的频点!基本可知此超标的点为CLKS-时钟源引起!在进行数据分析前;我们注意先要了解产品或设备的应用范围及产品实施功能的基本单元电路;再进行分析产品的测试场景&外接的产品功能及接口!!通过我分析汇总下面的/对信息类产品有:LVDS,HDMI,VBV,DDR(SDRAM)数据通讯CLKS的Data我们就能得到答案!!!举例分析-我们对信息类产品及设备(比如:TV产品)1.TV类显示屏通用的差分频率为120MHZ-165MHZ;典型值=148.5MHZ(驱动屏规格要求);LVDS的通用通讯CLKS=148.5/2=74.25MHZ;因此对于通用的LVDS差分信号线其特征频率=74.25MHZ左右;2.VBV为TV的全数字信号(比如60HZ/4K分辨率)其特征频率=594MHZ;3.HDMI为信息设备的数字信号接口(比如60HZ/4K分辨率)其特征频率=594MHZ4.HDMI如果其信号源(108Oi/1080P/720P/480i)其特征频率可能为:74MHZ左右5.SDRAM/DDR等数据通讯CLKS多为系统外部晶振的倍频关系;其特征频谱曲线相对简单;比较容易推断!我们先了解上面的EMI测试曲线图是TV产品通过其通用的产品接口:USB,HDMI接口连接外部设备或者产品内部的LVDS连接线产生的EMI辐射超标;通过简单的方法(逐个插拔验证产品的接口连接线)就可以进行初步的分析判断;产品通过验证图示的EMI超标为HDMI连接设备超标;HDMI由于其信号源的差异其CLKS的特征频率会有差异;假如其特征频率=74MHZ则296MHZ/74MHZ=4即为4次谐波分量则892MHZ/74MHZ=12即为12次谐波分量…可以推荐运用上面的参数进行假定如果对产品及系统了解也可以直接知道其特征频率情况!通过上面的CLKS的特征频率参数的分析:对于其CLKS特征频率较高时;对高频时钟源的展频技术是比较好的方法!对于简单的时钟源晶体频率较低时;其通过布局布线及RC调整信号幅度就OK!C.对于有些EMI-辐射的问题我们优化PCB会带来系统成本上的优化!我们60%的EMC的问题都和PCB设计息息相关!对于上述描述的时钟系统一般为高速PCB信号走线的应用范畴!(CLKS需要高的工作频率)需要关注点如下:1:高速信号(CLKS)信号走线屏蔽设计技巧在高速的差分信号(PCB)设计中:通讯,高速数字接口;时钟源CLKS等关键的高速信号线,走线设计进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏!技巧:建议屏蔽线,每1000mil,打过孔接地。2:高速信号的走线闭环&开环IssueTV及信息数据类的PCB板的密度一般比较高,很多PCB设计师在布线的过程中,很容易出现一种失误:即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。技巧:高速信号线镜像回流法则!高速信号的走线开环问题上面分析2:中提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,然而开环同样会造成EMI辐射!时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候一旦产生了开环的结果,将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。太阳城亚洲的主网是。
本文将简单介绍信号处理技术最基本的知识,拉普拉斯变换,传递函数以及零极点。任何线性时不变系统的传递函数以及零极点都可以用电子元器件在拉普拉斯变换域(或者s域)内的阻抗形式进行表示。从电路到拉普拉斯变换域(或者s域)内的转换形式如下表所示:另外s域还代表着微分方程,替代关系如下:任何线性时不变系统的传递函数都可以用含有s的多项式方式进行表述,如下式所示:当H(s)的分母为0时,所得到的s值被称为极点;当H(s)的分子为0时,所得到的s值被称为零点。
最新的太阳城亚洲的主网是:2一级分光场景下ODN的扩容方案在“光分配网(ODN)一级分光和二级分光的区别及应用场合”一文中,老丁头认为二级分光比一级分光具有压倒性的优势,但为什么除了共建共享小区外还有采用一级分光的场景呢。采用二级分光方式时PON口的占用要多于一级分光,在2012年之前,PON口的单价是目前的数十倍,这样就使得采用二级分光的总体造价要高于一级分光。所以,在2012年之前,推荐的ODN分光方式是一级分光。
原文如下:
역할 모델의 힘은 고무적이며 고무적입니다. 구청 뉴스 네트워크 (Rong Media Center 기자 Lu Tao 특파원 장 루이 치) 10 월 10 일 아침, Cihe Town 정부 기관의 파티 지점은 원래 의도를 기억하고 새로운 중국 창립 70 주년을 주제로 파티 이벤트를 개최했습니다. 활동은 원래의 마음, 파티 정신 교육, 민주주의 심의, 실습 등을 검토합니다. 모든 당원들은 애국가를 불렀으며 당의 맹세를 다시 보았습니다.
因此,利用技术手段打造智能交通,解决交通拥堵问题,成为了科技企业所肩负的一项重任,亚信科技就是其中一员。在刚刚过去的十一小长假,亚信科技联合延庆公安合作部署了智享大数据公共安全平台,有效解决了八达岭景区主要道路的拥堵问题,如果该技术为冬奥所用,也许能有效解决冬奥会交通疏导问题,平昌冬奥会堵塞不再重演。赋能大数据亚信科技提出智慧交通疏导解决方案亚信科技是国内知名的通信软件领军企业,20年来一直精耕于电信行业,积累了深厚的客户应用基础。
原文:
Gucheng News Network News (미디어 센터의 Zhang Ruiqi 특파원) 최근 Cihe Town은 5 명의 베테랑 간부 (오래된 파티원, 오래된 전문가, 오래된 교사, 오래된 군인 및 오래된 모델)의 강점을 잘 활용하여 심도 깊은 주제별 교육을 수행하고 이론을 옹호했습니다. 질문으로, 정류 방법을 검토하고, 테마 교육은 매일의 작업을 통해 실행되며, 테마 교육의 효과와 폭을 강화합니다. 14 일 아침, Temple 옌 사원 (Cheng'en Temple Village)의 파티 지점은 시허 (Chehe) 마을의 주 연설자와 샹 양시 (Ciangyang City)의 첸 상치 (Chen Shangqi) 장로를 초청했으며 풀뿌리 연습을 결합하여 주제 교육, 산업 개발, 농촌 활성화 및 환경 개선과 같은 주제에 중점을 두었습니다. 파티원을위한 테마 교육. Chen Shangqi는 정책 이론을 설교하는 것 외에도 당원들의 목소리를 적극적으로 듣고 당원들로부터 질문을 모으고 Cihe Town Theme Education Office에 질문을 주었다.
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