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信号原理仿真时阻抗怎么设置?

72 2024-07-27 11:38 admin   手机版

一、信号原理仿真时阻抗怎么设置?

号源的输出阻抗有:高阻和50Ω负载。

1、设置信号源高阻输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;

当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp;

2、设置信号源50Ω负载输出,假设信号源的输出是Vs=1Vpp,内阻Rs=50Ω;

当示波器设置为1MΩ的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为1Vpp;当示波器设置为50Ω的输入阻抗,那么示波器测量得到的信号约为0.5Vpp;

二、mipi阻抗匹配电阻接法?

MIPI的走线阻抗100欧的要求是根据LVDS(Low Voltage Differential Signaling)电平定义的。

LVDS差分信号PN两线最大幅度是350mV,内部一个恒流源电流是3.5mA.于是终端匹配电阻是100 Ohm

也就是PN之间的等效阻抗是100欧姆。这就是协议规定的。

如果小于100欧姆,终端输出电平幅度不够,loss增大。

如果大于100欧姆,电流源拉出功率(驱动能力)不足,容易被干扰

mipi信号一般是差分信号,差分信号为一正一负两根trace,两者之间相位差180度,可以抑制共模干扰(同样的一个干扰源,在两根信号上形成同样的干扰波形,最终一正一负正好抵消),还可以提升信号幅度(一正一负,两者的幅度相当于一根线上的幅度的两倍)。差分信号还有紧耦合和松耦合两种方式,松耦合可以在两根线之间铺地来进一步避免两者之间的耦合(串扰),紧耦合时两根线可以贴的很近,不管紧耦合还是松耦合,差分信号主要还是靠地平面来做返回路径。

三、mipi信号频率是多少?

数量是可以调整的,按照vesa的标准,PCLK是74.25MHz,如果mipi使用4条lane的话,mipi clk应该是PCLK的三倍,也就是222.75MHz,数据速率是时钟频率的两倍,也就是445.5MHz

四、d phy mipi走线阻抗管控标准?

答:d phy mipi走线阻抗管控标准为:MIPI具有阻抗的要求,一般需要达到差分阻抗为100ohm。

五、电源阻抗公式?

阻抗公式:Z= R+j ( XL–XC)。

阻抗Z= R+j ( XL –XC) 。其中R为电阻,XL为感抗,XC为容抗。如果( XL–XC) > 0,称为“感性负载”;反之,如果( XL –XC) < 0称为“容性负载”。电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式。

六、cadence电源仿真仿真准确吗?

准确。

PAC是类似AC分析的一种小信号分析,只是AC分析针对的是简单的DC工作点,而PAC是周期时变工作点,当小正弦信号施加到周期时变线性电路的时候,电路得到各次谐波的响应,PAC计算这一系列的传递函数,每一个传递函数对应一个频率。简称1对N。

PXF直接计算一些有用的特性如转换效率,镜像和边带抑制,电源抑制。当receiver在输入端有不同的spurs的时候,PXF可以计算不同的转换增益。简称N对1.

简而言之,她们的应用不同,PAC适合于描述对于一个特定频率的输入信号,输出的sidebands的情况;PXF适合于描述对于一个特定的边带输出,由哪些输入images产生。

同样计算转换增益,PXF比PAC更适合,因为PXF提供了RF端口所有频率转换到IF边带的信息。

对于OSCILLATORS,PXF还可以决定tstab值

七、仿真信号的信号类型?

仿真的信号类型有:高斯白噪声、噪声调幅信号、噪声调频信号、单音信号、多音信号、扫频信号、2ASK信号、2FS...

八、电源阻抗怎么测?

电源阻抗是指电源对外界电路所展现的阻抗特性,它是影响电路性能的重要因素之一。为了测量电源阻抗,可以采用万用表或者信号源与示波器组成的测试仪器。

具体方法是,先将电源与测试仪器连接好,然后将信号源输出一定幅值的正弦波信号到电源端口。同时,使用示波器测量电源端口处的电压。

接着,根据欧姆定律和电压分压原理,计算出电源阻抗的大小和相位角。通过测量电源阻抗,我们可以了解电源的电学特性,进而选择合适的电路连接和元器件。

九、电源阻抗原理?

电源阻抗原理是在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为阻抗。 阻抗的单位是欧姆。阻抗的概念不仅存在于电路中,在力学的振动系统中也有涉及。

十、仿真电源怎么找?

想要找仿真电源,需要打开电源控制器。

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