延长微型轻触开关使用寿命的设计概述微型轻触开关是一种常用的电子开关,使用时轻轻点按开关按钮就可以实现开关接通,当松开手时开关即断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。主要应用于军工、通讯、消费电子、航空等领域,现有的微型轻触开关主要由端子、底座、弹片、压盖及按钮组成,端子与底座注塑为一体,端子上方依次设有弹片、压盖及按钮。 微型轻触开关在使用过程中,由于金属端子与塑料底座注塑成型之后需要进行切单,在切单的过程中金属端子与塑料底座的连接处会受到冲击,此时金属端子与塑料底座的连接处会产生松动,从而影响生产处的轻触开关的质量,进而影响到其使用寿命。所以研发一种新型使用寿命更长的微型轻触开关势在必行,一种使用寿命长的微型轻触开关,通过触碰触板,触板下降,带动弹片与接点接触导通,从而使得引脚之间导通,通过防尘套筒设计,防尘套筒可进行伸缩,并为连动杆与通槽之间的间隙提供防护,避免进水进尘导致开关短路损坏,缩短使用寿命,通过导向杆和导向槽进行导向,提供触板上升下降的稳定性,通过复位弹簧进行触板的复位,实现开关功能,通过安装架和安装孔对开关进行安装。通过设置复位弹簧、防尘套筒和粘接圈等,达到了提高微型轻触开关的防护性,提高了防水防尘效果,提高了开关的使用寿命等效果,解决了目前的大多数微型轻触开关,保护性较差,外界触板活动处容易进尘进水,导致短路等情况出现,微型轻触开关的使用寿命缩短的问题...
USB接插件硬件结构概述USB接插件也被称为USB连接器,是连接器的一种,同时国内也叫接头和插座,用于电器连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,USB接插件广泛应用于电脑、摄像机、录像机、通讯设备、电子设备、电器设备、医疗设备、航空设备等领域。USB接插件采用四线电缆,其中两根是用来传送数据的串行通道,另两根为下游设备提供电源,对于任何已经成功连接且相互识别的外设,将以双方设备均能够支持的最高速率传输数据。USB总线会根据外设情况在所兼容的传输模式中自动地由高速向低速动态转换且匹配锁定在合适的速率。USB接插件是基于令牌的总线。类似于令牌环网络或FDDI基于令牌的总线。USB主控制器广播令牌,总线上设备检测令牌中的地址是否与自身相符,通过接收或发送数据给主机来响应。USB通过支持悬挂/恢复操作来管理USB总线电源。USB系统采用级联星型拓扑,该拓扑由三个基本部分组成:主机(Host),集线器(Hub)和功能设备。USB接插件主机也称为根,根结或根Hub,它做在主板上或作为适配卡安装在计算机上,主机包含有主控制器和根集线器(Root Hub),控制着USB总线上的数据和控制信息的流动,每个USB接插件系统只能有一个根集线器,它连接在主控制器上,一台计算机可能有多个根集线器。线器是USB结构中的特定成分,它提供叫做端口(Port)的点将设备连接到USB总线上,同时检测连接在总线上的设...
USB接插件接口功率任意波发生器设计意义USB接插件接口功率任意波发生器设计是USB接口的重要组成部分,主要是方便在特殊环境下的作业能确保使用正常,比如井下平台,为了缩短井下短距离无线传输发射机的研发时间,没有采用常规的使用商用任意波发生器的技术路线;专门设计了一种功率任意波发生器,上位机通过USB接口下载波形数据文件,信号发生器可以输出高达6W的信号;为了实现该设计,采用专用USB-SPI桥接芯片完成上位机与高集成度模拟前端芯片的USB接口通讯;由于上位机的非实时操作系统不能产生高速、稳定的发送指令,使用同步FIFO来存储并回放SPI总线上的信号,解决了SPI通讯速率的匹配问题,增强了输出更新频率的稳定性;该功率任意波发生器可以输出6W、10位精度,500kSa/s采样频率的任意波形,具有512k采样深度,满足井下SDR发射机设计需求;其模拟前端电路与井下发射机完全相同,实现了一次性硬件开发验证,缩短了研发时间。在石油钻井领域,井下信号的短距离无线传输技术不仅有利于在高频磁耦合信道中使用常规钻具代替造价昂贵的特殊有缆钻具,也有利于实现跨越螺杆钻具的近钻头参数测量。井下无线信道由钻井液、钻柱、地层等共同组成。与水声信道类似,该信道也具有时间变化大、衰减大、频率低、传播路径丰富等特性。不同信道条件需要不同通讯方式,软件无线电适合在同一硬件平台实现不同频段、不同调制方式的通讯。对于井下...
usb type-c接口建库设计步骤的讲解芯片是usb type-c接口非常重要的组成部件,芯片数字后端设计内容包含有建库、布图规划、布局、时钟树综合、布线以及后续的物理验证和时序签核等。每个设计环节都有其既定的设计方法和步骤,一旦出现错误会影响usb type-c接口的性能,下面我们将以建库为例,详细了解其设计步骤。建库是usb type-c接口芯片后端设计的准备阶段,它的主要工作是为项目建立设计环境。根据人们以往的设计经验,建库的设计步骤如下:一是根据type-c接口芯片的项目名称建立一个库名,同时读入工艺文件(.tf), 操作完成后建立项目工作库;二是为项目中涉及的每个宏模块、标准单元、I/O单元定义物理库和时序库的路径,并导入进程库对应的TLU+模型,为网络表的读取做准备;三是将完成的网络表导入到设计中;四是检查工作库以确保每个库的路径和设置都是正确的。当usb type-c接口芯片中使用的标准单元、宏模块和I0单元已经被引入到设计中,说明工作裤基本完成。在为usb type-c接口芯片建库的过程中,需要注意以下几点。一是建立库名称时应该选用符号较为简单的名称。二是在定义各模块路径时要遵循一定规律,以便于后期添加模块。三是在建库时应该确保网络的通畅,防止建库过程中出现路径定义出错、导入数据出错等问题,从而影响usb type-c接口芯片的设计。
浅析usb type-c接口芯片布线设计usb type-c接口芯片的布线设计通常是在完成时钟树综合后进行,布线的目标是把所有逻辑上连接在一起的标准单元接口用实际的金属线按正确的连接关系互连起来,并须满足物理设计规则,不能出现短路或者开路现象。虽然市场上有多种不同类型的usb type-c接口芯片,但它们布线设计的方式方法都大致相同。usb type-c接口芯片在布线时,需要先连接时钟线。对于时钟线所用金属层的选择上,如果时钟线采用低层金属,由于其金属层厚度较薄、金属线宽度较小,导线电阻大,会产生较大功耗,且M1、M2基本被标准单元内部连线占用;如果使用高层金属,导线电阻相对较小,线延时就会小一些,所以时钟线一般用M3~M5的中间金属布线层。由此可见,人们可以根据usb type-c接口信息传输要求来选择适当的时钟线材料。连接好时钟线之后,就要对type-c接口芯片的信号线进行全局布线和详细布线。随着人们对usb type-c接口芯片尺寸大小和功能的要求越来越高,其布线设计变得越来越复杂和困难。因此,人们创造了提高芯片良率的可制造性设计技术工艺,例如冗余孔插入法。利用此方法对usb type-c接口芯片进行布线时,不容易出现接触孔失效的问题,进而提高芯片的良率。当布线结束后,一定要利用工具对type-c接口芯片进行检查,确保各线路连接正确,减少芯片坏品的产生。
校准usb type-c接口测试仪器的必要性分析在研发usb type-c接口的过程中,必须对其信号完整性进行测量,因此需要测试仪器来获得相关的检侧数据。在测试实验中,测量数据的准确性直接关系到usb type-c接口待检测数据的准确性以及该测试过程的可信度。因此,为保证测量结果的准确性和可靠性,就需要在实验测试前对检测设备进行校准,以避免设备在长期的使用中计量性发生偏移,甚至会出现较大的偏差,给type-c接口测试工作带了很多不确定性。矢量网络分析仪是人们常用于检测usb type-c接口的仪器设备,该设备的测试方式是在频域进行,所以其在测试的时候并不关心被测对象的内部结构,只需要获取两边参考平面的相关参数即可。但是在实际usb type-c接口测量的过程中,往往参考平面并不是被测对象的接口处,而是在矢量网络分析仪内部,所以测量的过程中会存在较大的误差,所以需要把参考平面进行校准,通过校准,参考平面移动到被测对象的两端,进而消除掉系统误差。其实误差消除的过程就是一个数学运算的过程,实际的测量结果是由被测对象usb type-c接口的实际特性矢量与被测对象无关的特性矢量叠加形成的,所以只要知道了与被测对象无关的特性矢量,是很容易将这部分的误差剔除出去的,剔除无关因素之后的结果就是真正的测量结果。目前人们常用于校准usb type-c接口矢量网络分析仪的方法有两种:SOLT校准与TR...
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