EDA與制造相關(guān)文章 如何用DesignSpark PCB來進行原理圖捕獲(Schematic Capture) 繪畫原理圖是DesignSparkPCB兩大主要功能之一.當開啟了.SCH格式檔案(Schematicfile)后,左邊的窗口是ComponentBin,負責暫時儲存設(shè)計者在設(shè)計時所需要用到的零件,由于它會長期存在,如果設(shè)計者不想它的存在,可以按取消。 發(fā)表于:2/22/2012 Altium攜手 FTDI合作開發(fā)全新板級元件 下一代電子設(shè)計軟件與服務(wù)開發(fā)商Altium公司近日宣布, Altium Designer 現(xiàn)已包含F(xiàn)TDI公司的全系列板級IC元件解決方案,通過 AltiumLive 網(wǎng)站即可獲得。Altium Designer用戶現(xiàn)在可以直接訪問FTDI芯片設(shè)備全系列的新元件,以滿足他們的USB連接需求。 發(fā)表于:2/20/2012 PowerPCB信號完整性整體設(shè)計分析[圖] 信號完整性問題是高速PCB設(shè)計者必需面對的問題。阻抗匹配、合理端接、正確拓撲結(jié)構(gòu)解決信號完整性問題的關(guān)鍵。傳輸線上信號的傳輸速度是有限的,信號線的布線長度產(chǎn)生的信號傳輸延時會對信號的時序關(guān)系產(chǎn)生影響,所以PCB上的高速信號的長度以及延時要仔細計算和分析。 發(fā)表于:2/17/2012 三相異步電機的Z-SOURCE驅(qū)動性能分析 通過SIMULINK/MATLAB對Z-SOURCE驅(qū)動系統(tǒng)進行仿真,研究電機在滿負荷和空載兩種情況下的電流、轉(zhuǎn)速和電磁轉(zhuǎn)矩,得到了一個滿意的控制結(jié)果。 發(fā)表于:2/17/2012 微弱信號檢測方法研究 噪聲是限制微弱信號檢測系統(tǒng)的首要因素。對于微弱信號檢測來說,如能有效克服噪聲,就可提高信號檢測的靈敏度。研究利用自適應(yīng)濾波和小波分析來對微弱信號進行降噪,通過Matlab仿真證明,自適應(yīng)濾波和小波分析對噪聲有著很強的抑制作用。 發(fā)表于:2/15/2012 基于Walsh特征的快速人臉檢測方法 通過構(gòu)造Walsh變換矩陣,得到相互正交且形狀豐富的Walsh特征算子,將Walsh特征應(yīng)用于快速人臉檢測。Matlab的仿真實驗結(jié)果表明,由Walsh特征得到的強分類器比傳統(tǒng)的Haar特征得到的強分類器分類速度快,精度高。 發(fā)表于:2/14/2012 PCB安全距離分析 安全距離包括電氣間隙(空間距離),爬電距離(沿面距離)和絕緣穿透距離.電氣間隙:兩相鄰導(dǎo)體或一個導(dǎo)體與相鄰電機殼表面的沿空氣測量的最短距離。 發(fā)表于:2/13/2012 頻譜利用及潛在的干擾分析 日常生活中常用的頻率范圍,包括交流電源頻率、音頻、長、中、短波收音機占有的頻段、調(diào)頻及電視廣播、蜂窩電話常用的900MHz及1.8GHz。但實際的頻譜遠比這擁擠得多,9KHz以上的頻段幾乎都被用于特定的場合。隨著微 發(fā)表于:2/10/2012 運用迭代FFT算法優(yōu)化矩形平面稀疏陣列 介紹了一種基于迭代FFT算法的優(yōu)化方法來實現(xiàn)矩形稀疏陣列的峰值旁瓣電平最優(yōu)化的設(shè)計,給出了該方法的詳細優(yōu)化步驟。如果矩形平面陣列的陣元等間距分布,則陣列因子與陣元激勵之間存在二維傅里葉變換關(guān)系,對隨機初始化的陣元激勵作迭代FFT循環(huán),在一定的旁瓣約束條件下,便可以得到最優(yōu)的陣元分布。仿真結(jié)果證明了該方法的快速性、有效性和穩(wěn)健性。 發(fā)表于:2/9/2012 淺談PCB元器件布局檢查規(guī)則 PCB布板過程中,對系統(tǒng)布局完畢以后,要對PCB圖進行審查,看系統(tǒng)的布局是否合理,是否能夠達到最優(yōu)的效果。通常可以從以下若干方面進行考察。 發(fā)表于:2/4/2012 基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的混凝土抗壓強度預(yù)測 為了有效提高混凝土抗壓強度的預(yù)測精準度,利用粒子群算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)初始權(quán)值和閾值,建立了混凝土抗壓強多因子PSO-BP預(yù)測模型。模型以每立方混凝土中水泥、高爐礦渣粉、粉煤灰、水、減水劑、粗集料和細集料的含量以及置放天數(shù)為輸入?yún)?shù),混凝土抗壓強度值作為輸出參數(shù),不僅可以克服BP算法收斂速度慢和易陷入局部極值的缺陷,而且模型的學習能力、泛化能力和預(yù)測精度都有了很大的提高。以UCI數(shù)據(jù)庫中的Concrete Compressive Strength數(shù)據(jù)集為例進行仿真測試,結(jié)果表明:PSO-BP模型預(yù)測精度較BP、GA-BP模型分別提高了8.26%和2.05%,驗證了PSO-BP模型在混凝土抗壓強度預(yù)測中的有效性。 發(fā)表于:2/2/2012 基于THS1040模數(shù)轉(zhuǎn)換器的測試系統(tǒng)設(shè)計 提出了一種針對高速高精度數(shù)模轉(zhuǎn)換器的測試系統(tǒng)模型,該模型運用相關(guān)采樣技術(shù),利用Matlab軟件和邏輯分析儀測試了模數(shù)轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)性能和動態(tài)性能。與此同時,基于TI公司的THS1040設(shè)計了測試評估板。測試結(jié)果表明,這種系統(tǒng)測試模型測試出的性能參數(shù)與實際芯片性能參數(shù)誤差不超過1.17%。該模型已應(yīng)用于高速視頻解碼芯片的后端驗證測試中。 發(fā)表于:2/2/2012 基于PSpice的階梯波發(fā)生器分析與設(shè)計 PSpice通用電路仿真軟件目前已廣泛地應(yīng)用于電子線路的設(shè)計中,因此在電子技術(shù)的教學與實驗中也應(yīng)充分重視PSpice的學習和運用。對于電路設(shè)計,采用仿真的手段,可以大量地減少硬件調(diào)試過程中出現(xiàn)的各種問題,易于電路的實現(xiàn)。 發(fā)表于:2/1/2012 遞推最小二乘參數(shù)辨識與仿真實例 介紹了基于遞推最小二乘法進行系統(tǒng)辨識的基本原理,對給定的實際輸入輸出數(shù)據(jù)運用MATLAB的M語言編寫遞推最小二乘算法,最后給出相應(yīng)的仿真結(jié)果和分析,并對得到的模型進行驗證。 發(fā)表于:2/1/2012 基于PXI和PCI硬件的PCB測試系統(tǒng)方案設(shè)計 結(jié)合NIPXI與PCI硬件,使用NITestStand和LabVIEW軟件來開發(fā)一個用于測試印刷電路板和太陽能逆變器的標準測試系統(tǒng)。 發(fā)表于:2/1/2012 ?…381382383384385386387388389390…?