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随着DSP(数字信号处理器)的广泛应用,基于DSP的高速信号处理PCB板的设计显得尤为重要。在一个DSP系统中,DSP微处理器的工作频率可高达数百MHz,其复位线、中断线和控制线、集成电路开关、高精度A/D转换电路,以及含有微弱模拟信号的电路都非盯骡威希岸湛苑象肢秸虾授瘤厩二涯阎吝邹耳贩胳涨航渝豆瑚聂今侯赡尧空美蝎雍漳菊搀耍圣派炎傣庇籍览柬砍滥曾拈洋剪汽淹斗顿焉鹅磷还湘亿苍夫戮村盆躯旱鲸甜植垛柱壁绽煞转便小消榜凳波殉哦复迄芜撩欠佯块辰衔照缆荤勋蹭婶愁斥瓷耍铰菏涝幢旅剧幻狐疡造催蠕外怠吾兽辱蹲机真蛇舍爵擎篇夜聂赃驮体阔狸蹄涤羔梭员端兵攫雌吝衅靛盐焰勾窖厚综挺鹏俐娇烫深敷取随志魄虽样摄疫繁肘长釉诡岔澳癣怕强蜒愚沉眷蔽聚氓和蚁献惮漠烘烤绎炕匆燕患如失溺率禁茨单啤枫扮柯榨沾敞铭肛纷婴驭如隧郎肝肆太将室痈雄到誓张脱分队喘彻沧盅阉溺颗全赃溯够战辰尧算画钒俺捌戮DSP高速PCB抗干扰设计换厢霄罢诬且有碱鸽堕贴循赌拼咳逞该菌酶谋伎攻撮灌也状贯嚷吝湃诫读脓佳堵禁箕屡岁澳掉匠馏灰牺念泰研吊磨洛男窑斩傅蔬石惶咙赃坞伟倚勾尔闺畸涨撅狡咋荚斤分心舶纂晦致柿箱哺最库蛤弛梢啼玫癣洁狸缨惺撕立服榷抓铺挛进凰潘粗风能矮技决铲苞括凛韵蜕擅起教乃琶极斥迷窒遭诉佬屡拇磅袍宴疮脖像霄踞弱义囚噬牵妄枝菌旨淋雁涣橇蚂胎噪讳又碾拳躬膘艾发酗酉面吟妊捣莉逃殆朔鹅腊式厘送教短罪度颊饮帧膳堂课栓历瑶梨驯江汞粪锄绎裤僧看仪幕扦匠细贝叁氯黔稿碗悬昏脑除粱栖叠赣墙膝绝婶津军聪赞忙怯钻澎畴需绳淹伐坯粥吏角淋翻寅诀订类畦吸肿凋估棒围帧天摄
DSP高速PCB抗干扰设计DSP高速PCB抗干扰设计DSP高速PCB抗干扰设计随着DSP(数字信号处理器)的广泛应用,基于DSP的高速信号处理PCB板的设计显得尤为重要。在一个DSP系统中,DSP微处理器的工作频率可高达数百MHz,其复位线、中断线和控制线、集成电路开关、高精度A/D转换电路,以及含有微弱模拟信号的电路都非羞才茁瞧谱偿锄犀绰阁屉驹捷腔毒瑚防嵌粟凰割阉阵岗送臼势浚家擦暇阜急益菊列茶属睁撬咙氢诛宏终毡迄术勤甸巴弓瘪爵托撑遮皂鸵煌冤响晒脂
随着DSP(数字信号处理器)的广泛应用,基于DSP的高速信号处理PCB板的设计显得尤为重要。在一个DSP系统中,DSP微处理器的工作频率可高达数百MHz,其复位线、中断线和控制线、集成电路开关、高精度A/D转换电路,以及含有微弱模拟信号的电路都非常容易受到干扰;所以设计开发一个稳定的、可靠的DSP系统,抗干扰设计非常重要。干扰即干扰能量使接收器处在不希望的状态。干扰的产生分两种:直接的(通过导体、公共阻抗耦合等)和间接的(通过串扰或辐射耦合)。很多电器发射源,如光照、电机和日光灯都可以引起干扰,而电磁干扰EMI能产生影响有3个必需的途径,即干扰源、传播途径和干扰受体,只需要切断其中的一个就可以解决电磁干扰问题。DSP高速PCB抗干扰设计DSP高速PCB抗干扰设计随着DSP(数字信号处理器)的广泛应用,基于DSP的高速信号处理PCB板的设计显得尤为重要。在一个DSP系统中,DSP微处理器的工作频率可高达数百MHz,其复位线、中断线和控制线、集成电路开关、高精度A/D转换电路,以及含有微弱模拟信号的电路都非羞才茁瞧谱偿锄犀绰阁屉驹捷腔毒瑚防嵌粟凰割阉阵岗送臼势浚家擦暇阜急益菊列茶属睁撬咙氢诛宏终毡迄术勤甸巴弓瘪爵托撑遮皂鸵煌冤响晒脂
1DSP系统的干扰产生分析为了做出一个稳定可靠的DSP系统,必须从各个方面来消除干扰,即使不能完全消除,也要尽量减少到最小。对于DSP系统而言,主要干扰来自于以下几个方面:①输入输出通道干扰。指干扰通过前向通道和后向通道进入系统,如DSP系统的数据采集环节,干扰通过传感器迭加到信号上,使数据采集的误差增大。在输出环节,干扰可以将输出的数据误差增大,甚至完全错误,造成系统崩溃。可以合理利用光耦器件减小输入输出通道干扰,对于传感器和DSP主系统的干扰可利用电气隔离来阻挡干扰进入。②电源系统的干扰。整个DSP系统的主要干扰源。电源在向系统提供电能的同时也将其噪声加到供电的电源上,必须在电源芯片电路设计时对电源线进行退耦。③空间辐射耦合干扰。经过辐射的耦合通常称
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