页面置换算法模拟设计,VC++写的(操作系统课程设计)
上传时间: 2013-12-18
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PCB布线设计-模拟和数字布线的异同工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与 模拟 或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短,且要尽量靠近器件(对于0.1mF电容)或供电电源(对于10mF电容)。在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
上传时间: 2013-11-03
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设计了Ka波段螺旋线行波管的慢波结构,分析其色散特性曲线和耦合阻抗,对高频系统进行了优化;利用PIC粒子模拟得到在工作频带内饱和输出功率>73.5 W,增益畸变<2%,并对试制样管进行了试验,测得在工作频带内输出功率>45 W,电子效率>12.5%,采用4级降压收集极后总效率大于40%,最后对模拟结果和实测结果的差异原因进行了简单分析。
上传时间: 2013-12-14
上传用户:米米阳123
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与 模拟 或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。这些电容的位置如图1所示。电容取值范围为推荐值的1/10至10倍之间。但引脚须较短,且要尽量靠近器件(对于0.1mF电容)或供电电源(对于10mF电容)。在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字和模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
上传时间: 2013-11-05
上传用户:604759954
这是一本圣经(由于书太大,分成了六个部分上传,全部下载后对第一个解压即可,注意文件名是否一致,不一致的改一下即可解压,高清版,很清晰)part1:https://dl.21ic.com/download/eetop-473000.html part2:https://dl.21ic.com/download/eetop-473001.html part3:https://dl.21ic.com/download/eetop-473002.html part4:https://dl.21ic.com/download/eetop-473003.html part5:https://dl.21ic.com/download/1616733712eetop-473011.html part6:https://dl.21ic.com/download/eetop-473012.html 每个从事模拟电路的孩子都是上帝折翼的天使。你懂的。看这本书,最大的感悟就是:你不要问我哪里不懂,你要问我哪里懂?这本书至少看三遍。看不懂是正常的,看懂了也是正常的。反正总之一句话:圣经,膜拜之。拉扎维的经典CMOS集成电路设计,第二版。这一版新增加了一章针对亚微米级的晶体管的设计指南。三圣经之一,而且是最基础和入门的一本,光看是不够的,建议把书上拉闸为留给读者的每一个思考问题都推导一遍,课后题过一遍。国内的学霸们很给力啊,每道题的答案都给出来了还有一个推荐的原因就是它是英文版的,交大的那个版本翻译的也不错但终究是中文版的,模拟设计方面中国还很薄弱,要想跟上最新的科技就必须不断地阅读国际上最新的paper,CMOS设计里术语不少,如果养成了中文的习惯再去看英文会很痛苦的希望对广大的学子,还有工程师的学习能有所帮助。
标签: 模拟CMOS集成电路设计
上传时间: 2021-12-29
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这是一本圣经(由于书太大,分成了六个部分上传,全部下载后对第一个解压即可,注意文件名是否一致,不一致的改一下即可解压,高清版,很清晰)part1:https://dl.21ic.com/download/eetop-473000.html part2:https://dl.21ic.com/download/eetop-473001.html part3:https://dl.21ic.com/download/eetop-473002.html part4:https://dl.21ic.com/download/eetop-473003.html part5:https://dl.21ic.com/download/1616733712eetop-473011.html part6:https://dl.21ic.com/download/eetop-473012.html 每个从事模拟电路的孩子都是上帝折翼的天使。你懂的。看这本书,最大的感悟就是:你不要问我哪里不懂,你要问我哪里懂?这本书至少看三遍。看不懂是正常的,看懂了也是正常的。反正总之一句话:圣经,膜拜之。拉扎维的经典CMOS集成电路设计,第二版。这一版新增加了一章针对亚微米级的晶体管的设计指南。三圣经之一,而且是最基础和入门的一本,光看是不够的,建议把书上拉闸为留给读者的每一个思考问题都推导一遍,课后题过一遍。国内的学霸们很给力啊,每道题的答案都给出来了还有一个推荐的原因就是它是英文版的,交大的那个版本翻译的也不错但终究是中文版的,模拟设计方面中国还很薄弱,要想跟上最新的科技就必须不断地阅读国际上最新的paper,CMOS设计里术语不少,如果养成了中文的习惯再去看英文会很痛苦的希望对广大的学子,还有工程师的学习能有所帮助。
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这是一本圣经(由于书太大,分成了六个部分上传,全部下载后对第一个解压即可,注意文件名是否一致,不一致的改一下即可解压,高清版,很清晰)part1:https://dl.21ic.com/download/eetop-473000.html part2:https://dl.21ic.com/download/eetop-473001.html part3:https://dl.21ic.com/download/eetop-473002.html part4:https://dl.21ic.com/download/eetop-473003.html part5:https://dl.21ic.com/download/1616733712eetop-473011.html part6:https://dl.21ic.com/download/eetop-473012.html 每个从事模拟电路的孩子都是上帝折翼的天使。你懂的。看这本书,最大的感悟就是:你不要问我哪里不懂,你要问我哪里懂?这本书至少看三遍。看不懂是正常的,看懂了也是正常的。反正总之一句话:圣经,膜拜之。拉扎维的经典CMOS集成电路设计,第二版。这一版新增加了一章针对亚微米级的晶体管的设计指南。三圣经之一,而且是最基础和入门的一本,光看是不够的,建议把书上拉闸为留给读者的每一个思考问题都推导一遍,课后题过一遍。国内的学霸们很给力啊,每道题的答案都给出来了还有一个推荐的原因就是它是英文版的,交大的那个版本翻译的也不错但终究是中文版的,模拟设计方面中国还很薄弱,要想跟上最新的科技就必须不断地阅读国际上最新的paper,CMOS设计里术语不少,如果养成了中文的习惯再去看英文会很痛苦的希望对广大的学子,还有工程师的学习能有所帮助。
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