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发表于:2007-3-7 10:12:42
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A/D转换器

引言中国电子顶级开发网)vSWi"lire&l0a
所有模数转换器(ADC)都有一定数量折合到输入端的噪声,通常被看作一种与无噪声ADC的输入端串联的噪声源。不应该把折合到输入端的噪声与量化噪声相混淆,量化噪声仅在ADC处理随时间变化的信号时有意义。在大多数情况下,输入噪声越小越好;但是在有些情况下,输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的。
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折合到输入端的噪声(编码跃迁噪声)asic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips7o1Q7\'K~K
实际的ADC在许多方面与理想的ADC有偏差。折合到输入端的噪声(又称作有效输入噪声)无疑是偏离理想值,它对ADC总传递函数的影响如图1所示。当模拟输入电压增加时,“理想的”ADC(如图1(a)所示)保持一个恒定的输出编码直到达到一个跃迁区,在那一点上输出编码立刻跳变到下一个量化值,并且一直保持到达到下一个跃迁区域。理想的ADC具有零编码跃迁噪声,并且跃迁区域的宽度为零。实际的ADC有一定数量的编码跃迁噪声,因而具有有限的跃迁区域宽度。图1(b)示出编码跃迁噪声宽度约为一个最低有效位(LSB)峰峰值(P-P)噪声的情况。中国电子顶级开发网H'BV_![
arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机Q9p$pu1sST-A4]
图1 编码跃迁噪声及其对ADC传递函数的影响
!k)s"a.~QV3pjnI国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计从内部结构来看,所有ADC电路都会由于电阻器噪声和“kT/C”噪声而产生一定数量的有效值(RMS)噪声。这种噪声甚至对于直流输入信号也会出现,被认为是造成编码跃迁噪声的原因,现在通常称作折合到输入端的噪声。折合到输入端的噪声最常用的表征方法是检查大量输出采样的直方图,同时ADC的输入端保持在一个恒定的直流值。最高速或最高分辨率ADC的输出是编码的分布,通常集中在直流输入标称值的周围,如图2所示。asic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips&h,So
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?~$]N%Vb%w{M!Y中国电子顶级开发网图2 折合到输入端的噪声对ADC的输入接地直方图的影响arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机^l}[Z+]E#@j
为了测量折合到输入端的噪声的数量,要将ADC的输入端接地或连接到一个深度去耦的电压源,然后采集大量的输出采样,并且将其绘制为直方图(如果ADC的输入标称值为0V,则称之为输入接地直方图)。由于该噪声是近似的高斯(Gaussian)分布,所以该直方图的标准偏差σ可以计算,它相当于RMS输入噪声。通常的做法是用LSB的RMS来表示这种RMS噪声,相当于折合成ADC满度输入范围的RMS电压。如果模拟输入范围以数字量或个数来表示,那么输入值(例如,σ)可以用LSB的数量来表示。asic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips9q k
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尽管ADC内在的微分线性误差(DNL)会造成与理想的高斯分布的偏差(例如,图2中有一些DNL是很明显的),但应当至少近似于高斯分布。如果有显著的DNL偏差,那么应对于几个不同的DC输入电压进行平均计算σ值。如果编码分布明显是非高斯分布的,例如有大而明显的波峰或波谷,这就表明对ADC设计得不好,或很可能是印制板布线不好,接地设计差,或电源去耦不正确,图3中的输入接地直方图表明存在这些设计缺陷。出现麻烦的另一个迹象是,当ADC的直流输入超过ADC的输入电压范围时使高斯分布的宽度剧烈变化。
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图3 存在设计缺陷时的输入接地直方图
B\0v0}        F8B国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计无噪声码分辨率
fs\f8v1Varm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机ADC的无噪声码分辨率是指超过这个位(bit)数它就不能清楚分辨个别编码的分辨率。这种限制是由于上文所述与所有ADC相关的有效输入噪声(或折合到输入端的噪声),通常表示为一个以LSB rms为单位的RMS值。RMS噪声乘以因数6.6,转换为有用的P-P噪声(可表示编码的实际不确定性),表示为LSB P-P。
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由于一个N位ADC的总转换编码数是2N LSB,因此总的无噪声码数量等于:中国电子顶级开发网}a8E
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(1)'G/U;HQM%a,_0\;F{'w
无噪声编码数量可通过计算以2为底的对数转换为无噪声(二进制)码分辨率,用公式2表示。
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无噪声码分辨率指标一般与高分辨率Σ-ΔADC有关,它通常是采样速率、数字滤波器带宽和可编程增益放大器(PGA)增益(因此关系到输入范围)的函数。表1示出默认加电方式下,典型的无噪声码分辨率表,取自Σ-ΔADCAD7730的产品技术资料1。该表表明P-P分辨率与输入范围和更新速率(CHP=1)的关系,括号内是P-P分辨率的位数。
!{6Xlo7d/v+f w#Qasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips点击看大图
{5Y5qXN:f.B2o表1 AD7730Σ-ΔADC的无噪声码分辨率
YOB(\Lasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips应当注意的是,对于50Hz输出数据速率和610mV输入范围的Σ-ΔADC,其无噪声码分辨率是16.5bit(80,000个无噪声编码)。在这些条件下的建立时间为460ms,从而使得这种ADC非常适合用于精密电子秤应用。这种数据可以从许多适合精密测量应用的高分辨率Σ-ΔADC的产品技术资料中获得。
&_:T\Q:\#\X国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计满度范围与RMS输入噪声(而不是P-P噪声)的比率有时用于计算分辨率。在这种情况下,采用术语有效分辨率。应当注意,在相同条件下,有效分辨率比无噪声码分辨率大log2(6.6),约为2.7bit。
0t C/a'xuH+Q&zIarm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机(3)
Es\0zM9lk(]I国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计有效分辨率=无噪声码分辨率+2.7bit (4)
'Z9@8zY-KhSV.Lasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips一些制造商喜欢采用有效分辨率而不是无噪声码分辨率,因为那样bit数较高,用户应当仔细检查产品技术资料以确认实际上采用的是哪种分辨率定义。中国电子顶级开发网3em2o-{ P,?h
数字平均提高分辨率和减少噪声www.eetop.cn
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通过数字平均可以减少折合到输入端的噪声的影响。考虑一个16bit ADC,它以100kSPS采样速率工作,具有15bit无噪声码分辨率。对一个同样信号的每次输出采样做两次测量结果平均,使有效采样速率减少到50kSPS,信噪比(SNR)提高3dB,并且无噪声码分辨率提高到15.5bit。如果对每次输出采样做四次测量平均,采样速率减少到25kSPS,SNR提高6dB,并且无噪声码分辨率提高到16bit。
_I.ZL sOasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips甚至可以进一步对每次输出采样做16次测量的平均,输出采样速率减少到6.25kSPS,SNR再增加6dB,无噪声码分辨率增加到17bit。为了明显提高“分辨率”,必须实行多次精密平均。www.eetop.cnh1X^ J{4\6FN2H.I~
平均过程也有助于平滑ADC传递函数的DNL误差。这可以通过ADC在量化编码k上有失码的简单情况来举例说明。尽管编码k由于大的DNL误差而丢码,但两个相邻编码k-1和k+1的平均值仍等于k。www.eetop.cn
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因此这种方法以牺牲总体输出采样速率和增加数字硬件为代价,有效地用来增加ADC的动态范围。还应当注意的是,平均过程不会修正ADC内在的积分线性误差(INL)。5Gp#juHv(hZ
现在,考虑一个具有极低折合到输入端的噪声的ADC的情况,无论进行多少采样,其直方图都示出一个单个编码。对于这个ADC,数字平均会起什么作用?答案很简单——没有作用!无论对多少采样进行平均,结果都一样。但是,一旦有足够大的噪声施加到输入信号,就会有多于一个的编码出现在直方图中,平均方法又开始起作用。因而很有意思,有些少量的噪声是好噪声(至少对于平均方法而言);但是,出现在输入端的噪声越多,就需要越多的平均以达到同样的分辨率。
9Bs#S8v:`RF_$gn3f)T国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计不要混淆有效位数(ENOB)和有效分辨率或无噪声码分辨率
!S3R9i.|;Iowww.eetop.cn由于术语的相似性,有效位数和有效分辨率经常被以为是相同的,但实际情况并不是这样。cTo
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有效位数(ENOB)是当用一个满度正弦波输入信号激励ADC时,对其输出的快速傅里叶变换(FFT)分析所产生的。计算所有噪声和失真项的平方和的平方根(RSS)值,可定义信号对噪声加失真的比率,称作信噪失真比(S/(N+D))或信纳比(SINAD)。一个理想的N bit ADC的理论SNR由以下公式给出:
-^tQ"~'Xasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mipsSNR=6.02N+1.76dB        (5)
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通过将公式5中的SNR用计算出的ADC的SINAD代替并且对N进行求解,可以计算出ENOB。
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^Q国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计
用于计算SINAD和ENOB的噪声和失真不仅包括折合到输入端的噪声,而且包括量化噪声和失真项。SINAD和ENOB用于测量ADC的动态性能,而有效分辨率和无噪声码分辨率用于衡量在直流输入条件下ADC的噪声,在直流输入条件下量化噪声不是一个问题。
_ I[.Pi2L[nl国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计使用噪声抖动提高ADC的无杂散动态范围
W!f,?0x8K!N6k国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计无杂散动态范围(SFDR)是RMS信号幅度与最大杂散频谱分量RMS值的比率。在高速ADC中,使SFDR达到最大的两个基本限制是前端放大器和采样保持电路产生的失真,以及由于ADC编码器部分的传递函数的非线性产生的失真。获得高SFDR的关键是将这两个非线性误差减至最小。
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虽然从ADC外部没有办法显著减少由其前端引起的固有失真,但是通过适当地使用抖动(有意施加到模拟输入信号的外部噪声),可减小ADC的编码器传递函数中的DNL误差。arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机6@B:bT!i n.f#y{!lS
在某些条件下,可利用抖动来提高ADC的SFDR。例如,甚至在理想的ADC当中,在量化噪声和输入信号之间也存在相关性。这种相关性会降低ADC的SFDR,尤其是当采样频率是输入信号频率的整数倍时。大约1/2 LSB RMS宽带噪声和输入信号相加以便随机化量化噪声,并且将这种相关性影响减至最小(见图4(a))。但是,在大多数系统中,噪声已经叠加在信号之上(包括ADC的折合到输入端的噪声),所以不需要另外的抖动噪声。如果增加宽带RMS噪声超过约一个LSB,那么会按比例减少SNR并且无须其他的改进方法。
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P"p;CTi"Ycrwww.eetop.cn图4 使用抖动随机化ADC传递函数国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计(dN7O.PG'X+gD
另外一种已经开发的噪声抖动方法是使用较大量的抖动噪声以随机化ADC的传递函数。图4(b)示出一个包含伪随机数发生器驱动一个DAC的抖动噪声源。首先从ADC输入信号中减去这个抖动噪声,然后经过数字化添加到ADC输出端,因此使SNR无明显降低。但是,这种方法有一个固有的缺点,就是当抖动信号幅度增加时必须减小ADC输入信号的摆幅以防止过驱动ADC。应当注意的是,尽管这种方案改善了由ADC编码器非线性产生的失真,但它不能显著改善由其前端产生的失真。
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另一种比较容易实现的方法,尤其是在宽带接收器中,是在有用信号带宽之外注入一个窄带抖动信号,如图5所示。通常,因为没有信号分量处于直流附近的频率范围,所以常常在这个低频区域注入一个抖动信号。注入抖动信号的另一个可能的区域是稍小于fS/2的区域。因为抖动信号相对于有用信号带宽(通常几十万赫兹带宽就足够了)仅占用很小一部分,所以没有明显降低SNR,如果抖动是宽带信号则会显著降低SNR。
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5}hv#JB#~h"j中国电子顶级开发网图5 注入带外抖动以提高ADC的SFDR
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分级式或流水线式ADC,例如14位、105MSPS的AD6645(见图6),在ADC范围内特定编码跃迁点处具有非常小的DNL误差。AD6645包括一个5位ADC(ADC1),以及随后的5位ADC(ADC2)和6位ADC(ADC3)。仅在ADC1跃迁点处会出现很大的DNL误差,在ADC2和ADC3跃迁点处出现的DNL误差都很小。与ADC1相关的有25=32个跃迁点,对于2.2V满度输入范围,每68.75mV(29=512LSB)发生一次跃迁。
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5z1L8S*zp[T中国电子顶级开发网图6 14位ADC AD6645的简化框图中国电子顶级开发网]T8Jxh&l%Zi:SZ
图7示出这些非线性误差放大的示意图。国内最顶级的开发者论坛----FPGA | ASIC | 电子电路 | 嵌入式 | 开发设计L,S{8z ]Z,ob
arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机6L)r!Y$JFX
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图7 AD6645分级变迁点的DNL误差arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机Kv r
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对于大约为200MHz的模拟输入,与编码器产生的失真相比,AD6645前端产生的失真分量可以忽略。也就是说,AD6645传递函数的静态非线性误差是SFDR的主要限制。www.eetop.cn-K2e9Cw2l+{:u B7V
设计目标是在ADC输入范围内选择适当范围的带外抖动以便随机化这些小DNL误差,从而减少平均的DNL误差。实验上采用的方法是,使P-P抖动噪声覆盖约两个ADC1跃迁区域对DNL有最大改善。对于较高幅度的噪声,DNL没有显著的改善。两个ADC1跃迁区域覆盖1024 LSB P-P,或大约155(=1024/6.6)LSB RMS。中国电子顶级开发网{4xae9o;w#KBqa#E
图8中第一张曲线图示出输入信号范围中的一小段内的无抖动DNL误差,包括两个分级点,它们相距68.75mV(512LSB)。第二张曲线图示出加入155LSB RMS抖动(随后经过滤波输出)后的DNL误差。这个抖动幅度大约    -20.6dBm。应当注意对DNL误差的显著改善。
(V^c0C-[m中国电子顶级开发网点击看大图
P/kO&]wPv3{www.eetop.cn图8 AD6645 DNL误差曲线图www.eetop.cn:iQN3y1N$gR5v-p
可用许多方法产生抖动噪声。例如,可使用噪声二极管,但是对一只宽带双极型运算放大器的输入电压噪声进行简单地放大,可提供一种比较经济的解决方案,但在这里不做讨论。asic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips-ck
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图9示出使用带外抖动获得SFDR的显著提高,使用了深度(1 048 576点)FFT分析,这里AD6645以80MSPS采样速率对-35 dBm、30.5MHz信号进行采样。注意,没有抖动的SFDR大约为92dBFS,与有抖动时的108dBFS相比,整整提高了16dB。www.eetop.cn5{4u(Gj9~I"L D
点击看大图
6Un9m\vQA5wasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips图9 FFT曲线图示出AD6645的SFDR
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这些ADC具有非常高的SFDR(对于70MHz满度输入信号,典型值大于90dBc)和低DNL。在一定输入信号条件下,加入适当的带外抖动信号还可以提高SFDR。
)}K[Gw*w2T图10示出了AD9444的FFT曲线图,包括有抖动和无抖动两种情况,对1 048 576点FFT进行5次平均,fS=80MSPS,fIN=30.5MHz,信号幅度=-40dBFS。可以看到,在给定的输入条件下,加入的抖动将SFDR提高了25dB。上述数据是使用ADIsimADC程序和AD9444模型获得的。arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机F9A-N&JhD
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点击看大图arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机:^"d6j?lm6e`%^
图10 AD9444的FFT曲线图
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尽管图9和图10示出的结果相当明显,但不应认为在所有条件下加入带外噪声抖动总是会提高ADC的SFDR。注意,这种加抖动方法不会改善ADC前端电路的线性误差。甚至对于一个接近理想的前端,抖动的影响也高度依赖于输入信号的幅度和抖动信号本身的幅度。例如,当信号接近ADC的满度输入范围时,传递函数的INL可能会成为决定SFDR的限制因素,并且加抖动也不会有帮助。在任何情况下,用户都应当仔细研究产品技术资料,在有些情况下可能会给出有抖动和无抖动数据,以及对于幅度和带宽的建议。抖动可能成为新的中频(IF)采样ADC的一个内置功能。2v)z        lN5S{-I&K"@
结论
Z|S8r2Z*}H中国电子顶级开发网在本文的讨论中,考虑了对所有ADC都共同的折合到输入端的噪声。在精密、低频测量应用中,通过采用降低采样速率和额外的硬件方法对ADC输出数据进行数字平均,可以减小这种噪声的影响。虽然通过这种平均方法实际上可提高ADC的分辨率,但不会减小INL。只是小的折合到输入端的噪声才需要用平均方法提高分辨率;但是对于大的噪声要求大量采样进行平均,以便减小噪声。www.eetop.cn3KE4y2Bz2N~"_
在一些高速ADC应用中,加入适当范围的带外噪声抖动可以减小ADC的DNL误差并且提高其SFDR。但是,采用抖动噪声方法对提高SFDR的效果高度依赖于选用ADC的特性。arm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机 f(f_!~n1b^5V*F9i
H

参考文献
-[6fh)L/dasic;ic;fpga;cpld;嵌入式;单片机;mpu;mcu;asi;dsp;arm;mips

  1. Baker, Bonnie, “Sometimes, Noise Can Be Good,” EDN,February 17, 2005#Ba#L,|!?7r
  2. Brannon, Brad, “Overcoming Converter Nonlinearities with Dither,” Application Note AN-410, Analog Devices, 1995.中国电子顶级开发网:o$Q\0OW}r1vb+`
  3. Jung, Walt, Op Amp Applications, Analog Devices, 2002,ISBN 0-916550-26-5,  “A Simple Wideband Noise Generator.” Also available as Op Amp Applications Handbook,Newnes, 2005, ISBN 0-7506-7844-5
    ,~ d^lFJ@ Jarm 论坛;asic;ic;fpga 论坛;cpld;嵌入式;单片机
  4. Jung, Walt, “Wideband Noise Generator,” Ideas for Design, Electronic Design, October 1, 1996.
    ~/r!UV3n9s中国电子顶级开发网
  5. Kester, Walt, “Add Noise Dither to Blow Out ADCs’ Dynamic Range,” Electronic Design, Analog Applications Supplement,November 22, 1999|@;M
    ta;w

  6. Ruscak, Steve and Larry Singer, “Using Histogram Techniques to Measure A/D Converter Noise,” Analog Dialogue, Vol.29-2, 1995

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发表于:2007-2-28 23:40:58
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恐龙世界

恐 龙 世 界
先给大家看一下恐龙的分类
兽脚亚目(Theropoda)
  |
  |--艾雷拉龙科(Herrerasauridae)
  |  |--艾雷拉龙(Herrerasaurus)
  |  |
  |  `--南十字龙(Staurikosaurus) 
  |--始盗龙(Eoraptor)
  |
  `--新兽脚类(Neotheropoda)
     |
     |--角鼻龙下目(Ceratosauria)
     |  |--腔骨龙超科(Ceolophysoidae)
     |  |   | |--双棘龙(Dilophosaurus)
     |  |   | `--哥斯拉龙(Gojirasaurus)
     |  |   `--腔骨龙科(Coelophysidae)
     |  |       | |--始美颌龙(Procompsognathus)
     |  |       | `--赛吉龙(Segisaurus)
     |  |       `--腔骨龙亚科(Coelophysinae)
     |  |           |--腔骨龙(Coelophysis)
     |  |           `--合踝龙(Syntarsus)
     |  |+--轻巧龙(Elaphrosaurus)[未确定]
     |  `--新角鼻龙下目(Neoceratosauria)
     |     |  `--阿贝力龙下目(Abelisauria)
     |     |    |--阿贝力龙(Abelisaurus)
     |     |    |--食肉牛龙(Carnotaurus)
     |     |    |--玛君颅龙(Majungatholus)
     |     |    `--胜王龙(Rajasaurus)
     |     `--角鼻龙(Ceratosaurus)
     |
     |
     `--坚尾龙次亚目(Tetanurae)
        |--鸟兽脚类(Avetheropoda)
        |  |--肉食龙类(Carnosauria)
        |  |   |  |--单脊龙(Monolophosaurus)
        |  |   |  `--冰脊龙(Cryolophosaurus)
        |  |   |
        |  |   `--异特龙超科(Allosauroidae)
        |  |      |--中华盗龙科(Sinraptoridae)
        |  |      |    |--中华盗龙(Sinraptor)
        |  |      |    `--永川龙(Yangchuanosaurus)
        |  |      `--异特龙科(Allosauridae)
        |  |         |   `--高棘龙(Acrocanthosaurus)
        |  |         |--异特龙亚科(Allosaurinae)
        |  |         |    `--异特龙(Allosaurus)
        |  |         `--鲨齿龙亚科(Carcharodontosaurinae)
        |  |             |--鲨齿龙(Carcharodontosaurus)
        |  |             `--南方巨兽龙(Giganotosaurus)
        |  |
        |  `--虚骨龙类(Coelurosauria)
        |     |--美颌龙类(Compsognathidae)
        |     |--嗜鸟龙(Ornitholestes)
        |     |--虚骨龙(Coelurus)
        |     |--三角洲驰龙(Delatadromeus)
        |     |--伤龙(Dryptosaurus)
        |     `--手盗龙形下目(Maniraptorifromes)
        |        |--伤齿龙科(Troodontidae)
        |        |--似鸟龙科(Ornithiomimidae)
        |        |  `--似鹈鹕龙(Pelecanimimus)
        |        |---暴龙类(Tyrannosauroidae)
        |        `--手盗龙目(Maniraptora)
        |            |--窃蛋龙下目(Oviraptorosauria)
        |            |--镰刀龙下目(Therizinosauria)
        |            |--恐爪龙类(Deinonychosauria)
        |            |
|--驰龙科(Dromaeosauridae)
        |            |   |--恐爪龙(Deinonychus)
        |            |    `--伶盗龙(Velociraptor)
        |            `--阿瓦拉慈龙类(Alvarezsauridae)
        |              `--单爪龙(Mononykus)[未确定]
        |--蛮龙科(Torvosauridae)
        |  |--巨齿龙(Megalosaurus)
        |  |--蛮龙(Torvosaurus)
        |  `--皮亚尼兹基龙(Piatnizkysaurus)
        `--棘龙科(Spinosauridae)
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发表于:2007-2-10 23:54:59
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欧盟ROHS指令问题汇总

欧盟ROHS指令问题汇总

1.提供的“自我认证”的文件有无效?
答:有效,但需对其进行审核,欧盟目前尚未指定ROHS测试检测机构,换言之,企业可以自行选择检测机构。
2.化学药品应做几种测试?
答:不清楚你说的化学药品是指什么,一般化学药品只需进行4个重金属测试。
3.供应商的“自我证认证”的文件如被认可,它的宣告是否要有六种有害物质的说明?
答:需要,具体形式由企业自订。
4.电线电缆是否必须测定六种物质之测试?
答:必须测试,由我们的经验可知,电线电缆属于风险较高的部件,必须加强监控。
5.金属是否只检测4项目即可?
答:其实是除了高分子材料需要测试六项以外,别的材料只需要测试4种有害物质。
6.做为合金类,镉的限值为多少?是否也为100ppm。
答:对合金,镉的限值为100ppm。
7.想了解有关电池对环境的法规指令和标准?
答:有需要话可向我们联系。
8.想了解阻燃剂的危害性(对环境和人体)?
答:网上有相应的信 www.bsef.com
9.如果weee指令在中国执行,回收费用将会由谁负责?为什么?
答:由生产者负责,这是生产者的责任。
10.我们公司生产电极保健按摩产品,应符合weee指令范围中第10条的哪一条款?
答:属于消费类电子电器设备。
11.如果有些引线是高纯度金丝、铝丝等(如99.99%的金戊铝),是否一定要做无铅检测?4个重金属检测?
答:如果纯度可以得到确认,不需要测试,直接自我声明即可。
12.硅圆片成品掺杂型物质,是否作为均质物质?
答:我司对该产品不是太了解,根据均质材料定义,如果机械方法不能拆分,即为均质材料。
13.在硅圆片生产过程中,会涉及到很多诸如石英制品、化学试剂的原材料,是否要考虑或必须纳入到ROHS管控?
答:要,因为只有原材料符合ROHS要求,产品才能够符合ROHS的要求。
14.在六种重金属中,电镀件主要检测哪种元素?喷塑粉主要检测哪种元素?
答:主要检测4种重金属。
15.我公司为一家主要生产多媒体音箱的企业,现我想知道,是否2006年7月1日以后我司所有出口产品均要有ROHS整机测试报告?
答:需要有整机测试报告。
16.请问:为了应对ROHS指令,电子企业是否一定要推行无铅制程,并队PCBA进行送检测试?
答:无铅制程是大势所趋,是生产环保产品的前提,测试是对制程的验证。
17.出售不符合欧盟ROHS指令要求的产品企业会受到什么处罚?
答:出售不符合指令要求的产品被欧盟政府检测机构查出均可能面临重款、诉讼,永久性的退出这个市场甚至让企业破产。
18.课堂上提出只要测试到五金电镀件中含有Cr6+ 就不符合环保要求,但ROHS指令中提出Cr6+含量1000ppm,此1000ppm在什么情况下适用?
答:适用于待测试的均质材料重量可测量的前提下,因为电镀层的重量难以测量。
19.豁免条款中、英文版资料提供敝司?(powerpoint第43页中提出ROHS指令新增豁免条例)
答:有需要可向我们联系。 YwpC}G;   
20.请问不是电动玩具是否不用达到ROHS的要求?因为色粉及油漆都有机会超标(6种元素)。
答:电动玩具才在ROHS指令范围内,必须要符合ROHS指令要求。
21.部件上的油墨、涂层如何拆分?
答:用刮的方法拆分,或用合适的化学方法分离。
22.PCB拆分成哪几个部分?
答:板材、铜箔、油墨、阻焊剂
23.电镀层如何拆分?用什么方法/溶剂可使电镀层与本体分开?
答:具体要看基材是什么,电镀层是什么,如在铜材上电镀锡,可以使用稀盐酸溶剂镀层。
24.有意添加与无意混入的具体区分?有无量化的区别?
答:目前以≤0.1%作为有意与无意的区分。
25.如何加入全国专业标准化技术委员会/工作组?有何要求?
答:我们正在与国标委联系,一有情况立即向企业公布。
26.能否提供一些国际/国家测试标准(如EPA3050、EN1122)?
答:有需要可向我们联系。
27.六价铬的前处理及测试方法?
答:有需要可向我们联系。
28.我希望获取一份94/62/EC 包装指令的详解?
答:有需要可向我们联系。
29.我们是一家专订的包装公司,我司揽行了很多的包装材料,我想咨询个问题,我司打钉的纸箱,其中打钉的原材料镀铜钉丝,根据ROHS金属铅豁免条例,此原材料中的铅可以豁免吗?
若我们有一家供应商给我们提供一份SGS报告检测铅含量<53ppm,我们不建议采用合理吗?
答:包装材料应符合94/62/EC的要求,而不是ROHS指令。
对于供应商提供的报告可以采纳,但要进行合理性、有效性审查。
30.我国目前ROHS的检测方法(草案)可否提供给我们?
答:可以。
31.请你将幻灯片43页中的第二、四条作详细讲解,并举例说明。
答:热导模块指的是由导热的电子部件,部件上含有锡铅涂层,条例指得是涂层上的铅是可以豁免。
而铅含量在80~85%的焊料,如果它用于连接导线与处理器内芯片,那么该焊料中铅可以得到豁免。
32.请将1999/85/EC和76/769两份文件中英文E-MAIL给我。
答:有英文版。有需要可向我们联系。
33.我们需要如2005/717/EC条例的有关ROHS的详细信息。
答:有需要可向我们联系。
34.我接触的Eup较少,能否发些相关资料过来?
答:有需要可向我们联系。
35.我们的客户提到前处理方法和测试方法,请问EPA3050B或EN1122这些是前处理方法还测试方法?
答:属于前处理方法。
36.海关抽检率是多少?
答:目前ROHS还没有正式实行,也没有进行这方面的抽检。
37.实施WEEE指令时,划分三类物质的细分程度,是否要求拆分到均质材料,如何计算回收率?
答:对WEEE的样品拆解,目前还没有相关的协调标准,回收率的计算请参见讲义。
38.豁免条款是否自动生效?若达不到有害物质基准值,企业该怎么办?可否申请豁免?有程序吗?
答:必须通过欧洲议会通过才能生效。达不到要求就必须选择环保材料,除非在整个行业都有这种现象,而且找不到替代材料。可以以行业出发将情况反应到质量监督部门代为上报。
39.我公司针对数码管产品有客户的Cd≤5ppm,PBB、PBDE为0,请问该如何控制?此产品已建立供应商管制链,但要求没那么严格,如果本公司自行测试,需要什么设备,人员和其他要求?
答:可购EDX设备,并配备相关操作人员(化学方面)。
40.是否能向企业提供一些WEEE要求的注册手册编制方面的一些资料?
答:我们正在收集并整理,整理好后将到时发给客户。
41.WEEE、ROHS监督方面及海关要求等方面的规定是什么?
答:WEEE方面还没有一致的规定,ROHS方面的规定是一致的,都是对6种有害物质进行限制。
42.3C认证只针对电子产业吗?抑或其他任何产业?
答:针对纳入国家质检总局公布的《总点产品管理目录》,目前包括电子电器产品、玩具、涂料等。
43.WEEE、ROHS能否提供标准条文(中文版)?
答:可以。有需要可向我们联系。
44.豁免物质不受管制,对人体是否有害?
答:不是对人体有害,是对环境有影响,可以得到豁免只是因为目前技术手段找不到替代材料。
45.每种物质的检测方法有EPA、EN、及IEC等,有区别吗?
答:IEC62321是专门针对电子电器产品有害物质测试的国际标准,但还没有正式公布,在此之前,都用EPA、EN等废气物的测试标准来替代,区别在于它们的测试对象。
46.六价铬只是电镀层才含有的吗?还有哪些常见的物质上含有六价铬?
答:六价铬除了在表面处理类产品中存在外,还可能在一些塑胶产品、皮革中存在。
47.76/769/EEC、91/338/EEC、2002/96/EC是相关指令的编号吗?
答:是
48.焊料中的铅含量大于85%为豁免物质,是指铅含量占本体的85%吗?
答:是
49.标签上面印刷多种颜色时如何检测?
答:建议取一定的油墨混合检测。

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发表于:2007-2-2 1:13:10
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音乐格式

MP3播放器支持的音频格式不仅仅是MP3格式一种,除此之外,还有WMA、WAV、MP3Pro、ASF、AAC和VQF等,其中WMA格式以64kbps压缩时就能够达CD音质,而生成的文件大小只有相应MP3文件的一半。这对只装配32MB Flash Memory的机型来说是相当重要的。支持了WMA和RA格式,意味着FlashMemory空间无形中扩大了2倍。如果你很苛刻的话,在购买的时候一定要问清楚这个问题。

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发表于:2007-1-24 0:08:32
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GB6800-86半导体集成音响电路音频功率放大器测试方法的基本原理

GB6800-86 半导体集成音响电路音频功率放大器测试方法的基本原理pdf

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发表于:2007-1-24 0:07:46
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发表于:2007-1-24 0:06:05
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发表于:2007-1-24 0:05:03
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1

DVD的伺服系统电路

rarDVD的伺服系统电路

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发表于:2007-1-17 13:53:29
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电子管资料下载

rar电子管资料下载

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发表于:2007-1-17 0:20:13
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麦景图的光辉岁月

一直以来,在胆机的发展和完美的声效唯属麦景图.

麦景图到目前为止已经有58年的历史了,可以说是默认的一种文化,一种标准.一个完全可以借鉴的精神.

它无论在电子管或晶体管中都创下了让人无法逾越一页.麦景图创办于1949年,由Frank.H.Mclntosh和著名的设计师Gordon.J.Gow(也就是发现比线并绕变压器,这种技术一直在麦景图电子管中延用到现在,这是一个特色)在美国纽约成立.

他们在1949诞生一款50W的功放,在当时已经是不多见的.而在1949到1960期间共开发了8款前级和8款后级

型号其中前级有C4.C8 C20,后级有50W-1, 15W-1,MC30,MC60等可以称得上是传世铭器.

而在晶体管中MC240,MC40使麦景图公司步入一个黄金时代.

当1962年MC275出世后,成为了世界电子管的理程碑,

1963年世界开始了晶体管的时代来临.

而在1967年的MC3500生产了最后一部电子管的功放,麦景图就宣布晶体管的时代来临,实际上在1964年麦景图

已经开发了一套C24晶体管前级.到本世纪末共推出了12部晶体管前级.在2001年在C100中改进推出了C200.

说了这么多,那么麦景图最巅峰的产品是什么呢,它就是1992的MC1000.和2001年的MC1201.

之前我们提到麦景图的著名工程师GAO.他发明了双线并绕输出变压器其特点是放大元件和负载工作点得到恒久和稳定.大大的

提高了放大管的寿命和安全.并可以对杨声器进行保护.为消附人们对变压器对频带的限制,现在麦景图有开发15HZ-100

KHZ的超宽频输出变压器.可以满足大动态的要求.

为了保持传统.从1999年麦景图又开始生产电子管功放

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