面向远端串扰的电路信号降扰研究.docx
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面向远端串扰的电路信号降扰研究.docx
面向远端串扰的电路信号降扰研究标题:面向远端串扰的电路信号降扰研究摘要:随着现代电子通信和信息技术的不断发展,面向远端串扰的电路信号降扰研究一直备受关注。本文旨在探讨远端串扰对电路信号的影响以及降扰技术的研究进展,通过对相关文献和实验的综合分析,提出了一种有效的降扰方法,并为电路信号的稳定传输提供了一定的参考。1.引言2.远端串扰的基本原理3.远端串扰对电路信号的影响4.降低远端串扰的技术方法4.1增加信号的抗干扰能力4.2优化线路布局及电缆屏蔽4.3使用信号调制技术5.实验设计与结果分析6.结果与讨论7
微带线间远端串扰的电磁仿真研究.docx
微带线间远端串扰的电磁仿真研究微带线(microstripline)是一种常用的传输线结构,广泛应用于射频(RF)和微波领域。然而,在高频率下,微带线可能会遭受到电磁干扰的影响,其中一种主要的干扰源就是远端串扰(crosstalk)。因此,对微带线间远端串扰的电磁仿真进行研究具有重要的意义。本文将从理论分析、数值模拟以及实验验证三个方面对微带线间远端串扰进行研究和分析。首先,理论分析部分将介绍微带线的基本原理和远端串扰的机制。微带线可以被看作是一种由两个平行金属板之间的介质层组成的结构。当信号通过微带线传
一种串扰抑制电路和串扰抑制方法.pdf
本申请公开了一种串扰抑制电路和串扰抑制方法,所述电路包括:上桥臂驱动电路和下桥臂驱动电路,任一桥臂驱动电路包括第一开关管、至少一个第二开关管、每一所述第二开关管对应的辅助米勒钳位电路和驱动芯片;其中:所述第一开关管的漏极与至少一个所述第二开关管的漏极连接;所述第一开关管的源极与至少一个所述第二开关管的源极连接;所述第一开关管的栅极与所述驱动芯片的内置米勒钳位连接;至少一个所述第二开关管的栅极,与对应辅助米勒钳位电路的一端连接;每一所述辅助米勒钳位电路的另一端与所述驱动芯片的内置米勒钳位连接;其中,任一桥臂
串扰与近端串扰.doc
串扰与近端串扰(NEXT)串扰是从一个线对到另一个邻近线对传递的无用信号。就象来自外部的电气噪声一样,串扰可以引起网络中的通信故障。在所有的网络运行的特性中,串扰对网络的性能影响是最大的。测试仪通过在一个线对发送测试信号并测量在另一个线对上的串扰信号幅度的方法来测定串扰。在测量电缆的同一端时,串扰值是由测试信号与串扰信号幅度差来计算得到的。这一差值就称作近端串扰并以分贝来表示。高的next值相当于低串扰和更好的电缆性能。所有通过电缆传输的信号都受到衰减的影响。由于衰减的存在,发生在电缆远端的串扰对next
加扰方法、解扰方法、加扰电路及解扰电路.pdf
本申请涉及一种加扰方法、解扰方法、加扰电路及解扰电路。采用所述加扰方法,发送终端能够根据数据传输参数,如数据传输速率,确定加扰多项式,并根据扰码多项式对发送终端的加扰电路中的开关进行闭合控制与断开控制以使加扰电路切换到与数据传输速率对应的扰码多项式所对应的电路结构,并按照扰码多项式对数据序列进行加扰,从而实现在不同的数据传输速率的传输场景中采用不同的扰码多项式对数据序列进行加扰,增强抑制数据序列中连0和连1的长度的能力,提高数据序列的时钟恢复能力及降低码间串扰。此外,发送终端还能够根据数据传输速率确定并行