8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Анализ подлинной целостности сигнала книги и целостности мощности (второе издание) Электронная промышленность [красота] Эрик Бог

Цена: 1 872руб.    (¥104.08)
Артикул: 786067872086

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:tb698766370
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥51.21921руб.
¥54.06972руб.
¥40.18723руб.
¥110.881 994руб.

Анализ целостности сигнала и целостности мощности (второе издание)

 автор А [MEI] Эрик Богатин (например, Бередин)

 Измененная цена А 59 Юань

 ISBNЧисло А 9787121244902

 вне  Версия  общество А Электронная промышленная пресса

 Дата публикации А 2015-01-01

 Версия А 2

 Количество страниц А 420

 Рамка А Оплата в мягкой обложке

 Начинать А 16

В этой книге всесторонне обсуждается проблема целостности сигнала и целостности мощности.В основном он описывает анализ целостности сигнала и внедрение физического дизайна, существенное значение 6 типов целостности сигнала, влияние физической конструкции взаимосвязи на целостность сигнала, анализ характеристик конденсаторов, индукторов, сопротивления и проводимости, решения Проблема целостности сигнала 4 Практических технических каналов, скрытых решений, стоящих за и моделирования, а также стандартов проектирования рекомендаций для повышения целостности сигнала.В этой книге также обсуждается применение параметра S в целостности сигнала и приводит пример дизайна сети распределения мощности.В этой книге подчеркивается интуитивное понимание, практические инструменты и инженерную грамотность.С точки зрения практических экспертов автор указал на основную причину проблемы целостности сигнала и специально дал особое решение задачи предсказания стадии.

Автор Эрик Богатин организовал слишком много краткосрочных курсов в области целостности сигнала, включая основные принципы, технологию измерений и инструменты анализа.

  • Глава 1 сигнал Потальный анализ Введение
  • 1.1 Значение целостности сигнала
  • 1.2 Качество сигнала одной сети
  • 1.3. Нарушение
  • 1.4
  • 1.5 Электромагнитное помехи
  • 1.6 Важные выводы целостности сигнала
  • 1.7 Тенденция электронных продуктов
  • 1.8 Необходимость новой методологии дизайна
  • 1.9 Новая методология проектирования продукта
  • 1.10 Моделирование
  • 1.11 модели и моделирование
  • 1.12 Создать модель схемы путем расчета
  • 1.13 Три метода измерения
  • 1.14 Роль измерения
  • 1.15 Резюме
  • Глава 2 временной домен и частота
  • 2.1 Временная область
  • 2.2 синусоидальные волны в частотной области
  • 2.3 Решите проблему в частотной области
  • 2.4 Особенности синусоидальных волн
  • 2.5 Трансформация Фурье
  • 2.6 Спектр сигнала дайвинга
  • 2.7 Спектр идеальной квадратной волны
  • 2.8 Замена из частотной домены до домена времени
  • 2.9 Влияние полосы пропускания на восходящее край
  • 2.10 Rising Edge и полоса пропускания
  • 2.11 Значение «эффективного»
  • 2.12 Пропускная способность фактического сигнала
  • 2.13 тактовая частота и пропускная способность
  • 2.14 Пропускная способность измерения
  • 2.15 Пропускная способность модели
  • 2.16 взаимосвязанная полоса пропускания
  • 2.17 Резюме
  • Глава 3 Сопротивление и электрическая модель
  • 3.1 Используйте импеданс описание целостности сигнала.
  • 3.2 Значение импеданса
  • 3.3 Фактические и идеальные компоненты цепи
  • 3.4 экземпляр идеального резистора в домене времен
  • 3.5 Сопротивление идеального конденсатора во временной области
  • 3.6 Экземпляр идеальной индукции в домене временной
  • 3.7 импеданс в частотной области
  • 3.8 Модель схемы эквивалентности
  • 3.9 Теория схемы и специи
  • 3.10 Введение в моделирование
  • 3.11 Резюме
  • Глава 4 Физическая основа сопротивления
  • 4.1 Преобразовать физический дизайн в электрические характеристики
  • 4.2 Лучшее приближение взаимосвязанного сопротивления
  • 4.3 Удельное сопротивление тела
  • 4.4 Сопротивление длины единицы
  • 4.5 сопротивление блоков
  • 4.6 Резюме
  • Глава 5 Физическая основа конденсатора
  • 5.1 Поток тока в конденсаторах
  • 5.2 Сферическая емкость
  • 5.3 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
  • 5.4 Домашнее электричество
  • 5.5 Мощность, горизонт и развязка емкость
  • 5.6 Единая емкость
  • 5.7 Двухмерные искатели поля
  • 5.8 Эффективная диэлектрическая постоянная
  • 5.9 Резюме
  • Глава 6 Физическая основа индуктивности
  • 6.1 Что такое индуктивность
  • 6.2 Один из законов индуктивности: будет сформирован вокруг текущего
  • Близкая магнитная катушка
  • 6.3 Второй Закон о индуктивности: индуктивность - это текущий проводник
  • 1 магнитная линия А. Тэм Вебер номер
  • 6.4 Self -sense и взаимность
  • 6.5 Закон индуктивности: линия магнитной силы окружающей
  • Когда количество поворотов меняется, два конца проводника генерируют
  • Напряжение ответа
  • 6.6 Локальное зондирование
  • 6.7 Эффективная индуктивность, общая индуктивность или чистый индуктор
  • Наземная бомба
  • 6.8 Circle Self -Sense и Curry Mutual Sense
  • 6.9 Сеть распределения питания и индуктора схемы
  • 6.10 Каждый индуктор квадратной цепи
  • 6.11 Flash, обращенная к индуктивности петли с перфорированным
  • 6.12 Графическая цепь в области песчаного отверстия
  • индуктивность
  • 6.13 Схема совместимости
  • 6.14 Эквивалентные индукторы нескольких электрических датчиков
  • 6.15 Duiorory Classification
  • 6.16. Распределение тока и глубина сбора кожи
  • 6.17 Высоко -проводящий материал для магнитной скорости
  • 6.18 вихрь
  • 6.19 Резюме
  • Глава 7 Физическая основа линии передачи
  • 7. больше не использует слово «земля»
  • 7.2 Сигнал
  • 7.3 Единая линия передачи
  • 7.4 Скорость электронов в меди
  • 7.5 Скорость сигнала линии передачи
  • 7.6 Расширение пограничного пространства
  • 7,7 "Если я сигнал"
  • 7.8 Мгновенное сопротивление линии передачи
  • 7.9 Особенность импеданса и управляемого импеданса
  • 7.10 Общий импеданс признаков
  • 7.11 Драйвер линии передачи 7.12 Драйвер линии передачи 7.13. Возвращение пути 7.14. Справочный путь. 7.18N Задача Общая схема модели 7.19 Характеристики избранных улучшителей с частотой частоты 7.20 РЕЗЮМЕ ГЛАВА 8 РАЗРЕШЕНИЯ ТРАНСКИЙ ЛИНИЯ И Отражение при импедансной мутации 8.2 Почему рефлекс 8.3 сопротивление 8.3 Сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 сопротивление 8.3 Устойчивость 8.3 Сопротивление 8.3 Рефлекс сопротивления сексуальной нагрузки 8.4 Внутреннее сопротивление драйвера 8.5 Схема отскока 8.6 Моделирование формы волны отражения 8.7 Используйте TDR для измерения отражения 8.8 Линия передачи и не -индивидуальная мутация 8.9. Отражение 8.12 Краткое и проходное отражение 8.13 Рефлекс 8.14 Рефлекс обратного прохождения мощности маршрута 8.15 Задержка в среднем столе Кумулятивная 8.16 Угла и перфорированное воздействие 8.17 Рефлекс 8.18. Линия потерь повреждена. Повреждение скорости сигнала в линии передачи 9.10 ослабление ослабления и доменов повреждения 9.11. Передача 10.2 Источник связи: конденсаторы и индуктивность 10.3 Строка трансмиссионного кабельного кабеля: Далее и Fext 10.4 Строки 10.5 Матрица конденсации специй 10.6 Матрица конденсации Maxwell и двухмерное полевое решение 10.7 Матрица индуктора 10.8. Строка нарушений на единой линейке линии трансмиссии и формированной линии насыщенной линии трансмиссии. 10.9 Ток связи 10.10 Сенсорная связь ток 10.11 Почти поставка 10.12 FAR -END SCACKERS 10.13 Уменьшите удаленный бандит 10.14 Моделирование моделирования 10.15 Защитная проводка 10.16 Строки и струны и симптомы. Эффект сочетания 11,5 дифференциального импеданса 11.6. Напряжение модели 11.11 Странная скорость модели/модели модели и удаленные синяки 11.12 Идеальная линия передачи связи или идеальная модель дифференциального спаривания 11.13 Модель QI и измерение импеданса кукол 11.14 Дифференциал и концентрированный сигнал 11.15 Электромагнитные интерференции и сигнал CO -Мод 11.17 Дифференциальная пара 11.18 Типы в пути возврата 11. 19 Строило ли сцепление 11.20 Рассчитайте странный режим формы и марионетки в соответствии с конденсатором и индуктивными элементами матрицы 11.21 Матрица импеданса 11.22 Глава 12 Применение матрицы. S Параметры в целостности сигнала 12.1 Новый эталон: S S Параметр 12.2 Определение параметров S 12.3 S Параметр Основная формула 12,4 S Матрица параметров 12.5 Возвращение и моделирование потерь потерь 12.6 Прозрачность межкомната 12.7 12.9 Универсная линия передачи S21 Значение амплитуды 12.10 Связание между линией передачи 12.11 Не -50 ω Потеря передачи. Временная область и частотная область 12.18 Резюме Глава 13 Проблема проблемы сети распределения электроэнергии 13.2 Основная причина задачи 13.3 Наиболее важные рекомендации PDN 13.4 Как определить целевой импеданс 13.5 Различные продукты имеют разные требования для PDN 13.6 Pdn Engineering Engineering Моделирование 13.7 Модуль давления напряжения 13.8 Импеданс моделирования специй 13.9 емкость 13.9 На емкость 13.1 13 10 Упаковочный барьер 13.11 PDN 13.12 Многослойные керамические конденсаторы (MLCC) 13.13 Вблизи оптимизации 13.16 Параллель конденсатора 13.17 добавляет конденсаторы, чтобы уменьшить параллельный резонансный пик 13.18 Выбор конденсации емкости 13.19 Оценка числа конденсаторов. Каждое pH 13.24 Позиция 13.25 Индуктивность деградации водной деградации 13.26 Из чипа, комплексный эффект 13.28 Сводная сумма Приложение.
  • ......