學習筆記之傳輸線基礎
單獨一根導線可以傳輸信號嗎?有人可能會有疑問:貌似我們經常碰到當懷疑PCB走線有問題,然后把線刮斷再從外面飛根線就沒問題了,此時飛線不就是一根嗎?怎么就可以傳輸信號了呢?其實這里忽略了一點,雖然在外面飛了根線,但PCB上面還有其他的平面,這個平面就相當于返回路徑,和我們的PCB上單端信號一樣,信號管腳之間連接確實只有一根,但如果沒有地平面,那么信號是傳輸不了的,這個地平面就構成了返回路徑。所以我們把由任意兩條有一定長度的導線組成的線路結構叫做傳輸線,其中一條是信號路徑,另一條是返回路徑,兩者缺一不可且作用同等重要。傳輸線的種類很多,如均勻傳輸線、非均勻傳輸線、平衡傳輸線和非平衡傳輸線等,不勝枚舉,但通常我們接觸的都是均勻傳輸線,也叫可控阻抗傳輸線,如雙絞線、同軸電纜、微帶線、帶狀線和共面線等。前面說了傳輸線有兩條,當兩條線一樣時,如雙絞線,信號路徑與返回路徑沒有嚴格的區分;如果兩條線不相同,如微帶線,則通常把較窄的那條稱為信號路......閱讀全文
學習筆記之傳輸線基礎
單獨一根導線可以傳輸信號嗎?有人可能會有疑問:貌似我們經常碰到當懷疑PCB走線有問題,然后把線刮斷再從外面飛根線就沒問題了,此時飛線不就是一根嗎?怎么就可以傳輸信號了呢?其實這里忽略了一點,雖然在外面飛了根線,但PCB上面還有其他的平面,這個平面就相當于返回路徑,和我們的PCB上單端信號一樣,信號管
學習筆記之傳輸線損耗(一)
我夢中的信號通道是無損傳輸線,有一天它會身披光滑銅箔,腳踏“無損”板材來搭救我的高速信號。夢想很豐滿,現實卻很骨感,“無損”板材和表面粗糙度為零的絕對光滑銅箔在工程應用中并不存在,所以,殘酷的現實是“損耗易把能量拋,緩了邊沿,降了眼高”。信號在傳播過程中的能量損失不可避免,傳輸線損耗產生的原因有以下
學習筆記之傳輸線損耗(二)
講完導體損耗,再來聊聊介質損耗。構成板材的玻纖和樹脂等絕緣材料介質中的帶電粒子被束縛在分子中,外加電場會使其產生微觀位移,使介質中的偶極子隨電場方向規則排列,這種現象稱為介質的極化,極化過程產生的能量損失稱為介質損耗。介質損耗同樣會造成高速信號的衰減。需要注意的是,區別介質的相對介電常數(Dk)與耗
學習筆記之差分線的那些事(一)
記得在剛學習差分線(對)的時候,總是對一些概念把握不準,很多概念都會混淆,比如差分(很多人還會誤解成差模)、共模、奇模與偶模,以及由此延伸出的差分阻抗、共模阻抗、奇模阻抗與偶模阻抗,光是這些概念,就很容易讓初學者望而卻步,剛覺得好像摸著點了門道,但越往下看越覺得摸不著頭腦,概念太多太容易混亂
學習筆記之差分線的那些事(二)
差分阻抗與奇模阻抗,共模阻抗與偶模阻抗可以通過如下圖三來描述。圖三對于兩條無耦合的50ohm傳輸線構成的差分對,奇模阻抗等于偶模阻抗,即Zodd=Zeven=50ohm,差分阻抗等于2倍的奇模阻抗,即Zdiff=2*Zodd= 100ohm,共模阻抗等于偶模阻抗的一半,即Zcomm=1/2*Ze
PCB傳輸線之SI反射問題(二)
反射系數的計算: 其中Z0為傳輸線標準阻抗,Zt為傳輸線上某個不連續點的阻抗。 等式假設信號在特征阻抗為Z0的傳輸線上傳送遇到了不連續的阻抗Zt。注意如果Z0=Zt,反射系數為0,意味著沒有反射。Z0= Zt這種情況就稱為匹配的端接。 如下圖所示當輸入波形遇到端接Zt,信號的一部分
PCB傳輸線之SI反射問題(一)
1. ? ? ? ?SI問題的成因 SI問題最常見的是反射,我們知道PCB傳輸線有“特征阻抗”屬性,當互連鏈路中不同部分的“特征阻抗”不匹配時,就會出現反射現象。 SI反射問題在信號波形上的表征就是:上沖/下沖/振鈴 等。 下圖所示是一個典型的高速信號互連鏈路,信號傳輸路徑包括:①
EMC學習之電磁輻射
我們在接觸新鮮事物的時候,通常習慣用自己熟悉的知識去解釋自己不熟悉的事物。EMC知識更多的涉及到微波和射頻,對于像我這種專注于信號完整性而對EMC知識知之甚少的菜鳥來說,最初也只能用SI的一些基礎知識去撬開EMC設計的大門了。在我的認知里,EMI關注的是電磁能量的輻射,包括外部電磁環境對自身系統的干
學習記憶行為的生理基礎
第一節?記憶的基本類型和記憶過程1,記憶的基本類型1>短時記憶和長時記憶1>>短時記憶,是一種對剛意識到的刺激和瞬間記憶,信息在短時記憶中一直復述到它最后存儲到長時記憶里,保持時間在15秒左右,其容量為7+-2個項目,短時記憶的容量是有限的2>>長時記憶,信息經過充分的,有一定深度的加工后,在頭腦中
激光光譜學教學筆記之非線性光譜學
光的吸收至少涉及到兩個能級,兩個能級的能量差等于入射光的頻率,就會發生吸收(當然還要滿足各種選擇定則)。吸收會改變這兩個能級上的粒子數,這個粒子數的差別越小,吸收也就越小。當激光功率很小的時候,光的吸收是線性的,吸收系數不依賴于光強;隨著激光功率的增大,吸收變為非線性的,吸收系數逐漸減小。 我
C++之操作重載符學習總結(二)
運行結果:上面設計到一些數學知識,比如復數的乘法和除法運算:乘法:(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(bc+ad)i除法:(a+bi)/(c+di)=(ac+bd)/cc+dd +(bc-ad)/cc +dd3、注意事項:C++規定賦值操作符"="只能重載為成員函數操作符重載不能改變原操作符
C++之操作重載符學習總結(一)
一、完善的復數類:在上一篇文章里面我們已經提到了操作符重載的概念和使用,同時也舉例了一個數學里面的復數操作,從一開始使用友元到使用操作符重載全局函數,再到使用操作符重載類成員函數,這樣一步步演變而成我們最終實現了復數的實部加實部,虛部加虛部;而且當時我們只講解了一個操作重載符“+”,所以為了完善學習
什么叫傳輸線理論?
01說完了我們高速理論的一些基本概念和術語后,我們這周給大家分享的是傳輸線。我們知道,信號是需要在一定的介質和載體上面傳輸的,所謂的載體,在我們接觸現在所知道的PCB傳輸線之前,其實有很多其他的表現形式,如下圖所示,例如雙絞線,同軸這些。從他們的對比大家可以看到,傳輸線可以說是從雙絞線和同軸演化而來
C++之操作符重載學習總結(一)
一、操作符重載:1、我們先來看一個問題實現,下面的復數解決方案是否可行,復數大家應該都不陌生(分為實部和虛部):代碼版本一:運行結果:這里通過Add函數可以解決Complex對象相加的問題,但是在我們數學運算里面就是直接實部加實部,虛部加虛部,和正常的實數相加一樣,所以說,為什么不直接這樣操作呢,這
C++之字符串類學習總結(一)
一、回顧c語言對字符串的實現:一般我們在c語言要實現對字符串操作的話,一般是采用字符數組或者一組函數來實現的,為啥這樣做呢,那是因為c語言里面根本就沒有字符串類型的關鍵字;而且c語言也支持自定義類型,所以更加無法獲得字符串類型。為了解決這個問題,在c++中,引入了自定義類型,而且可以通過類來完成對字
C++之操作符重載學習總結(二)
4、再次改進代碼:可以將操作符重載函數定義成為類的成員函數(前面我們學過,友元現代軟件開發不允許):比全局操作符重載函數少一個參數(左操作數,成員函數中隱藏的 this 參數可以充當左操作數的角色)不需要依賴友元就可以完成操作符重載編譯器優先在成員函數中尋找操作符重載(一旦在成員函數中找到,就不會去
C++之字符串類學習總結(二)
三、字符串與數字的轉換:標準庫中提供了相關的類對字符串和數字進行轉換字符串流類(sstream)用于string的轉換相關頭文件istringstream字符串輸入流ostringstream字符串輸出流1、方法使用string---數字數字---string代碼示例:輸出結果:2、字符串循環右移比
質譜應用學習筆記05質譜方法開發的第一步
不能盲目的認為,HPLC過來的東西,在質譜端,都能通過實時圖譜,解析出結構。GC-MS可以這樣理解,LC-MS不行。我以前有這樣的誤解,現在完全么有了。 LC-MS質譜方法學開發是比較復雜的(講真,其實也簡單),今天的學習筆記,簡單記錄說明下質譜方法開發的第一個環節,采用對照品溶液優化質譜參
全自動血細胞分析儀維修基礎學習
一、全自動血細胞分析儀的發展及應用:? ? ?血液是維持人體正常生理活動的重要物質,常被稱為“生命之河”. 機體生理和病理的變化,必將會引起血液組分(如:血細胞等)的改變和血液物理性狀(如:細胞變形能力等)的改變。及時發現這些變化,可作為臨床醫師診斷、治療、療效判斷、預后估計的重要依據。 傳統的血
科研入門基礎實驗之qRTPCR
這個假期太長,長的我差點忘了自己之前是做啥課題的,直到和某個zz一起玩公眾號,商量著Ta負責生信領域,我負責實驗部分,各取所長,想想也未嘗不可,那就姑且試試吧。 接下來我開始用力回憶當初最先學的實驗是啥?對,是逆轉錄定量 PCR(qRT-PCR)! 首先來了解qRT-PCR的流程:提取組織/
新思路!學者使用基礎模型化解小樣本學習問題
如何讓模型算法僅利用“少量、低質量的有標注樣本”,就能實現或接近“大量、高質量、有標注數據的樣本”所能達到的結果,是小樣本學習領域的關鍵問題。為此,之江實驗室前沿基礎研究中心博士后邵帥為小樣本計算研究提出了新思路。他的思路是,通過利用已有基礎模型資源的優勢潛力,實現下游任務中小樣本測試數據的精準分類
新思路!學者使用基礎模型化解小樣本學習問題
如何讓模型算法僅利用“少量、低質量的有標注樣本”,就能實現或接近“大量、高質量、有標注數據的樣本”所能達到的結果,是小樣本學習領域的關鍵問題。為此,之江實驗室前沿基礎研究中心博士后邵帥為小樣本計算研究提出了新思路。 他的思路是,通過利用已有基礎模型資源的優勢潛力,實現下游任務中小樣本測試數據的
瓊脂糖電泳步驟之超級基礎篇
一、電泳前準備準備內容作用1.刷干凈電泳制膠的梳子,板子,槽子,蒸餾水洗凈晾干防止不必要的重復污染,減少外來的污染。梳子干凈有利于梳孔的形成。2.檢查電泳槽,根據情況更換buffer排除電泳槽的電極接觸不良,確保buffer的緩沖能力,減少污染。3.根據DNA的分離范圍選擇合適的膠濃度并記錄達到較好
顆粒測試知多少之基礎知識(三)
1、不同基準間平均粒徑如何換算?對個數基準,各類平均徑的通式是:式中,f表示各類基準的分數值:如果已知的不是個數基準,而是其他基準,則平均徑也可以換算,但通式改寫為:式中,γ是粒度組成為γ的γ基準,即個數基準γ=0,長度基準γ=1,依次類推。對D[1,0],不同基準γ=1,2,3時為:同樣,對D[2
顆粒測試知多少之基礎知識(六)
1.超聲譜法可以測量納米顆粒的粒度嗎?高頻率超聲衰減譜法(簡稱超聲譜法)是近年來新出現的納米顆粒粒度測量方法。因超聲具有強穿透力,該方法尤其適用于高濃度納米顆粒的測量。它的基本原理是:不同頻率的超聲在納米顆粒懸浮液中傳播時,受到納米顆粒的吸收和散射會產生衰減。不同大小的納米顆粒對不同頻率超聲的衰減作