电子版优化设计(精选8篇)
电子版优化设计篇1
关键词:电子报;版式设计;交互特性;机会
中图分类号:J05 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)08-0286-01
通过网络传输数据的电子报是有着绝对优势的新闻媒介,它具有报纸一样的传播功能,并且无须再去“印报纸”,浪费大量的油墨与纸张,对环境造成很大的污染,它是一种传播即时讯息的虚拟平台,比传统报纸更为节能环保。它也是一个更有效率的新闻平台与阅读空间。电子报可以及时更新新闻报道,而报纸还需要印刷排版等一系列的步骤才能向公众传播。受众方的读者也可以随身携带移动设备,网络普及的区域均可享受到最新的资讯服务。一份电子报可以同时融合多媒体的传播特点,比如视频,动画的播放等,大大丰富了信息传播的方式,也变化了读者的阅读节奏,提高了阅读享受。
科技使然,报纸从以往的纸介跨入到人机交互的界面,电子报中的版式设计也不能再用平面设计的语言去诠释,我们必须将界面设计的特点融入到电子报的版式设计中。界面设计是以人为中心的,对人机交互,界面视觉表现的一个全设计过程,用户体验是指导整个设计过程的目的。所以在接下来的章节里,我本人将把与传统报纸最大区别的电子报的互动性,或者交互性作为电子报版式设计的最大特点与发展机会进行论述。然后以用户体验为目的界面上的设计活动也将成为电子报版式设计的指导中心,报纸版式设计不再为报纸的形象服务,而是为人服务。
电子报的发展空间来源于其本身的媒体特点就是传统内容与现代形式的交融。当然人的习惯是有滞后性的,科技的影响潜移默化的,人的阅读习惯会给电子报带来不止技术上的挑战,更多是一种情感上的转换。部分读者就会认为纸介媒体更能体恤到他们的阅读感受,那种轻柔的纸张,静止的图片更能让他们进入思考的状态,没有屏幕的自带光带来的躁动感。科技已经努力在追赶这种机器对人体贴感,这种人机交互过程中的情感交流。他们做的还远远不够,也正是传统报纸不会被电子报完全代替的最大原因。电子报在这一阶段中,自身发展的限制给他们带来了只是“信息搬运工”头衔。
一、界面的交互特性
如果说界面设计打开了用户之门,那么作为界面设计流程中最重要的工作环节,交互设计就建立了机器或者系统与用户沟通的桥梁。无论是访问用户还是使用用户,他们都是通过界面交互来完成浏览过程。合理的界面操作设计,能给以用户亲切感,反之则令人进而远之。对于电子报的读者来说,合理的软件操作是他们的跟电子报的最基本的互动关系,除此之外视觉上和听觉上的互动可以增添他们的交流层次,互动性越高,观众跟软件的关系就越亲近。
二、版式设计是交互性的视觉输出
交互设计往往是界面或系统设计不会被用户察觉的过程,用户只能通过直观的视觉呈现才能察觉到他们与界面的互动关系。同样电子报中的互动特性也不是直观地宣称,而是通过版式设计表现出电子报与读者之间良好与否的互动关系。所以说电子报的版式设计就是其互动理念的直观输出。它也可以对应到界面设计中交互设计与界面视觉设计的关系。
界面设计的基本作用就是通过图形化的语言告诉用户如何使用这个功能。电子报的版式设计作用除了规划界面中的设计元素,还可以通过这种规划告诉读者该如何使用电子报这个互动的软件。在数字设备日趋复杂的今天,我们软件的界面设计应该明确地指示出界面中个元素的具体功能,这样用户能够在操作切换中,节约出更多的时间,降低学习的难度。对应到电子报的版式设计中,我们也应对传统报纸中的版式设计进行精简和改良,以更好地指引读者,让他们可以更方便快捷地操作电子报系统,阅读电子报。
电子版优化设计篇2
关键词: 模拟集成电路;剖析调查;缩版设计
0 引言
电子产品的发展,得益于制造技术的进步——晶园厂旧线的提升、新线的不断涌现。但我们也看到在产能升级、产品繁荣的同时也促进了模拟消费类电路不断削减售价,尤其是量大的产品,出厂价一年不如一年已是不争的事实。这样迫使设计制造商不断寻找方法来改善芯片版图设计、工艺制造过程,以达到更好的控制成本降本增效的目的。不可否认,纵观国内模拟消费类电路市场,早些年国内设计生产商设计方法可以说95%以上属于仿制国外样品,给人的印象就是照抄。然而近年来,随着新生代尤其海归派的加盟,新设计公司雨后春笋般涌现。为了争夺市场,保持盈利,众多公司不得不抛弃传统仿制法,另辟蹊径走自己的路,使出各自招式,以开拓、创新手法将版本优化,如把元器件按比例规则缩小、布线单层改双层,翻新老版本来面对日益严峻的市场考验实现收入利润最大化。
传统仿制,赢市场获利润将变得越来越困难,因芯片成本占电路成本很大一部份,降芯片成本对于电路设计制造商而言就是利润、体现效益。缩版是创新,缩版设计将会越来越受到业界的重视,优良的电路缩小改进版本将会源源不断的登上电路创新舞台。
1 缩版策略
1、1 产品选择性
模拟消费类集成电路产品众多,五花八门,产品缩版要有选择性。因为缩版不同于一般的仿制,必将带来设计时间、人工成本的增加,并伴有加大投片的风险。对短、平、快的产品,批量小、生命周期比较短的产品,不适宜、不主张缩版;而对产量需求大,竞争剧烈,价格敏感,工艺支持、版图可缩,生命力长的产品最适用缩版。总之,市场是无情的,对产品要评估,做到心中有数,有的放矢,避免食之无味,弃之可惜的烦恼,该缩版的缩版,立项不犹豫。
1、2 支撑环境
产品的缩版是建立在工艺技术可行、环境支撑上的。象我公司4吋、5吋线设备不同,制备工艺,加工能力就不同。一个产品缩版首先就得决策部门根据综合因素评估决定产品走哪条线,然后根据加工能力确定版图设计规则。
1、3 技术可行性
1、3、1 线路图优化
从芯片表面观察,线路图整理过程中发现国外很多电路都存在有冗余部份的元件。如果把原来芯片上电路元件全部照搬到基片上,必将会浪费基片的面积。通过线路模拟、仿真,适当修改,合理取舍冗余元件对缩版有积极意义,其面积贡献值得关注。
1、3、2 结构、布局设计
1)压点、元件分岛。通常原版都考虑得较周全,缩版一般不轻易去变更。但有些随工艺变动后,如单层改双层,减少了桥岛例外。
2)双层布线优选。双层工艺虽然比单层工艺难度增大,生产成本增加,但它能有效的缩小芯片面积,并且芯片单位成本获取的利润贡献比工艺增加的成本更大,所以双层应列缩版优选。双层布线避免了桥岛的使用、桥电阻的引入,使布线设计方便、灵活,走线避免迂回,铝线得到优化,能更大地减少信号网走线的不利影响。
3)布局安排。模拟电路的布局结果对电路性能会产生直接影响。电路元件之间的相互关系诸如对称、靠近、远离,成组以及一些节点连线需特殊处理的因素等。要重点关注大信号元件、功放输出管的合理布置,充分考虑散热问题,地线、电源线串扰问题。
4)元件几何图形。电路的好坏由元件的性能来确保,而元件的电特性与其几何图形密切相关。图形缩小的规则宜按比例缩减为好,当图形类型较多时可适当归整。对输出管、缓冲管等,从功率、可靠性考虑不宜同小管子一样按比例缩小,缩减应保守些;要通过调查、参考管子Hfe/Ic变化趋势,结合峰值电流大小,确定管子面积,总之得留有余量。另外缩版电路元件纵向尺寸、横向尺寸都有不同程度收缩,对噪声的影响也要引起关注,从降低噪声设计考虑尽可能减少发射区周长面积比和基区表面宽度,电阻条宽宜宽些,有些矛盾要折衷考虑。
2 设计模拟讨论
近年来,公司在应对市场策略,运用缩版设计手段推出新品种、打市场方面取得了可喜的佳绩。通过缩版设计,使人们丰富了知识,开阔了视野,提高、增长了分析、处理应变能力,积累了不少经验,大批设计人员得到了锻炼。这里,通过一解剖调查实例,试图结合即将要进行缩版设计的一品种(CD2822)作一设计讨论。
2、1 电路解剖调查情况
表1 芯片面积比较
上表中可直观的看出国内厂家产品缩版一貌,也能闻出市场竞争的火药味。
2、2 Cd2822缩版的几点思路、想法
1)根据公司综合安排计划,认真论证目前4吋线工艺加工水平,确定CD2822C所用设计规则。
2)线路图选择。选择原版功能完整图为好。(国内商家情况:A公司(M代码)、C公司(YG代码,单层铝)均用原始线路图;B公司版图按原线路布元件,但铝版有二管弃连)
3)样板借鉴。经解剖、读图、分析多个版本,觉得B公司的版本设计风格最紧凑、活泼,芯片利用率高,可作为重点借鉴版本。(B公司版本具有创新、开拓性,勇气可敬。若无专利之虑,有成功先例,大胆借用。)
4)元件几何图形优化。小信号前置部份晶体管原则上按比例缩小,并适当合理归类,慎重处理好比例恒流源成组管的结构及比例关系(K336的处理方式本人认为有值得商榷之处);大信号输出管面积宜采用保守缩法,取比“M”版大1/4~1/3,其发射区采取工字状,这对周长、面积有利,对开二铝通孔也方便。
5)布局、布线。由于我们安排上的是4吋线,技术支持的环境与B公司不同,设计规则有一定的差异,但在布局、布线上有可借鉴之处:第1、3脚保护管排在压点下;PN结电容排在4a、5压点下(若需更大些还可以4b、8也利用起来);二输出地、二前置地均采取合二为一;主要地线布、电源线走中间。基片面积将得到充分利用(见附图)。
6)主要工艺技术。ρvg 0、8~1、0Ω·cm;Tvg 5~6μm;2~3μm套刻;对通隔离;离子注入;双层布线工艺。
3 结语
1)TDA2822产品自意大利SGS公司推出后,产品行销全球。进入国内,因其市场需求量巨大,销量也长久不衰,从而仿制的公司也众多。但价格已不可与往日相比,只能适者生存。面对严峻的市场,我们的现版本想赢利已显得力不从心,所以也只有走继续缩版,降低芯片的单位成本,增强竞争力。目前的缩版计划尽管我们将采取的设计规则比“M”版要大,但通过上面的分析,可以预见经过精心的、合理的设计后,我们能达到、也一定能达到其“M”版芯片面积的水平。更重要一点,领导决策放弃5吋上4吋,虽然芯片面积牺牲了些,但对调节、保证4吋线满负荷生产将发挥重要作用。
2)调研能发现最新动态,能更好的了解竞争对手。开展缩版评估,进行缩版设计在近一段时期内将是双极IC设计、制造商面对严峻收益挑战取胜之法宝。
附图:
电子版优化设计篇3
【关键词】集成电路版图;CD4011B;CMOS工艺
1、引言
集成电路产业是最能体现知识经济特征的高技术产业[1]。以集成电路为主要技术的微电子产业的高度发展促进了现代社会的电子化、信息化、自动化,并引起了人们社会生活的巨大变革。集成电路布图设计(以下简称版图设计)在集成电路设计中占有十分重要的作用。版图设计是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置[2]。集成电路芯片流片成本高,必须保证较高的成品率,版图设计人员应具有扎实理论基础和丰富的实践经验。典型芯片是经过实践检验性能优越,所以,通过研究已有的典型芯片版图是提高设计能力的有效途径。
版图设计是在一定的工艺条件基础上根据芯片的功能要求而设计的。目前,集成电路的主要工艺有三种,分别是双极工艺、CMOS工艺和BICMOS工艺[3][4]。其中CMOS工艺芯片由于功耗低、集成度高等特点而应用最广泛,所以,研究CMOS工艺芯片版图具有更重要的意义。
本文对CD4011B芯片进行了逆向解析,通过研究掌握了该芯片的设计思想和单元器件结构,对于提高CMOS集成电路设计水平是十分有益的。
2、芯片分层拍照
3、单元结构
4、电路图和仿真
5、结论
本文采用化学方法对CD4011B芯片进行了分层拍照,提取了电路图,仿真验证正确。从芯片的版图分析,该芯片采用NMOS场效应晶体管、PMOS场效应晶体管、PN结二极管和基区电阻等器件单元,四个与非门版图一致且对称布局。该芯片采用典型的CMOS工艺,为了节省面积采用叉指场效应晶体管,输入和输出端采用防静电保护结构。电路为典型的CMOS与非门电路。该芯片的版图布局体现了设计的合理性和科学性。
参考文献
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作者简介:
王健(1965—),男,辽宁沈阳人,硕士,沈阳化工大学信息工程学院副教授,研究方向:微机电系统设计。
电子版优化设计篇4
开展机电工程设计资料评估,有利于明确图纸状况。设计图纸是工程实施的基础,弄清楚设计院的图纸状况,对于:①明确机电专业的系统组成;②明确机电主要设备材料规格;③优化方案的制定;④制定深化设计计划;⑤机电专业工作界面的划分;⑥分包商的招标等诸多方面有非常重要的意义,可以说是一切工作的基础。下面对此进行阐述。开展机电工程设计资料评估,有助于明确机电专业系统的组成。结合图纸、CCTP和量单,就能理出机电专业的几个系统,为深化设计图纸目录的编制和机电专业的工作界面的划分打下基础。开展机电工程设计资料评估,能明确机电专业的主要设备材料,同时能发现图纸、量单和CCTP对于机电专业设备和材料描述的异同,能及时找出疑点,有利于控制项目风险。开展机电工程设计资料评估,为优化方案打下基础。
建筑工程的优化方案不仅包括图纸层面的优化,还包括设备材料的优选,以及施工工艺的改进等。而通过设计资料评估,能提出初步的优化方案,对后续的机电分包招标以及项目的成本控制打下基础。开展机电工程设计资料评估,能明确项目实施标准。阿尔及利亚的工程标准没有自己的体系,一般都是借用国际标准或者发达国家标准。ISO标准、欧盟标准、法国标准、德国标准、美国标准、IEC标准、NFPA标准等都有应用,一般来说,应该以合同规定为准,优先采用法国标准及欧盟标准。而在每个项目的CCTP,针对机电的每个系统、每种设备和材料,设计院都会在对应的章节列出标准目录。
2酒店项目机电工程设计资料评估的步骤和成果
2、1制定设计院图纸状态跟踪表
前文已经提到,弄清图纸状况是设计资料评估的第一步。所谓的图纸状况,包含如下信息:设计院提供的图纸属于什么阶段(phase)?是APD图纸还是EXE图纸?此阶段的图纸又是哪个版本(version)?A版还是B版?A版图纸什么时间接收?B版图纸什么时候接收?哪个版本的图纸是有效的(Vailid)?一般来说,版本升级后,低版本自然失效,文件控制程序要求在失效文件(硬拷贝)上加盖作废章。对于每张图纸,还需要弄明白:这张图属于什么专业(lot)?属于哪个单体或者区域(zone)?描述的是哪个楼层(niveau)?图纸顺序号(number)是什么?把以上这些信息汇总到Excel表格,就是设计院图纸跟踪状态表,这就是这一步工作的评估格式,即工作成果。
这里有几点需要特别注意:a、由于此表格是跟踪设计院图纸的整个过程,所以任何一张图纸必须登记在册,任何一个版本作废图纸都不能删除,只能加以标识,比如有效(Y);还是无效(N);?比如被×××号图纸替代;等等。b、要特别注意顺序号的变化。随着设计院图纸设计阶段的变化、每个设计阶段图纸版本的变化以及图纸排版的变化,设计院可能会更改图纸的编号,同一个图纸序列号可能就不是原来的那张图纸了!此时,新版图纸必须另起一行登记,不能在原来的表格行做升版标识。以本项目客房楼电气图纸为例,APD阶段客房楼电气平面图只放一个平面,而EXE阶段的电气平面图放了4个平面!因此,图纸编号也发生了变化。此时,在原来的图纸的备注栏应标注清楚。c、对于升版的图纸,各专业必须认真对比图纸,记录图纸升版后变化的内容。
2、2制定深化设计图纸状态表
对于机电专业的技术团队来说,有了设计院的图纸状态跟踪表,制定深化设计图纸状态表就相对容易多了。这里需要把握两点:a、关于专业类别的确定。基本的类别一定要尊重设计院的习惯,不做改动。该项目机电APD图纸大致分了AI(消防)、EL(强电)、AC(暖通空调)、PL(给排水)4个大类。而设计院的CCTP把机电系统分成了14类:LOT11为游泳池和水景,LOT21为客房和公共区域室内装修,LOT19为电梯工程,LOT20为室外照明,LOT26为给排水,LOT27为暖通空调,LOT28为防排烟,LOT29为消防系统,LOT30为楼宇自控,LOT31为强电系统,LOT32为弱电系统,LOT35为厨房及洗衣房,LOT39为室外工程(VRD),LOT40为绿化工程。结合图纸、CCTP及量单,综合我公司在阿尔及利亚的工程经验,最终深化设计图纸分成了12类。b、要注意深化设计图纸是工程承包商要细化和优化设计的图纸,需要报监理审批,以便项目各方跟踪工程状态。因此,相对于设计图纸状态跟踪表,表格的列的内容有所不同,图纸名称以后的列的内容变为报审日期、监理返回图纸日期以及图纸审查状态等信息,以便承包商在深化设计过程中跟踪记录。
2、3制定机电主要设备材料表
机电主要设备材料表的制定,主要以量单描述作为依据。同时,必须查阅CCTP相应章节的描述以及图纸的情况,应检查这三者是否一致。若有不一致的地方,也需要记录下来。这样的一张对比表格,对于机电分包的招标工作至关重要,图3是关于几种电缆的综合对比。
2、4制定机电专业所缺资料清单
机电专业工程师在分析书信、图纸、量单、CCTP的基础上,需要列出本专业所缺的资料,以便确定系统、设备和材料的规格和参数,以及后续深化设计的顺利开展。各专业所缺资料清单汇总后,需要及时向设计院写信索取。这步工作主要考虑4个方面:a、核实各专业的计算书是否完整?如电气专业的负荷计算书;暖通专业的冷、热负荷计算书,冷、热水管网水力计算书,水泵的水力计算书,风系统水力计算书,风机、UTA(空气处理机)水力计算书,消声器计算书,UTA焓湿图;给排水专业的生活用水水量计算书及水泵水力计算书,消防用水水量计算书及水泵水力计算书,雨水系统雨水水量计算书,污水系统排水水量计算书,燃气系统用气量计算书等。b、核实各子系统的原理图是否完整。c、核实各子系统的平面图是否完整。d、核实各专业的机房、管井大样图是否完整。
2、5制定机电专业技术疑点清单
机电各专业工程师在查阅、分析图纸、量单及CCTP之后,对工程的概况有了基本的了解,肯定也存在一些技术上的疑问。应对这些问题进行归纳汇总,提交RFI(信息联系单)给设计院澄清讨论,以便后续深化设计的顺利开展。这对于控制项目风险有利。
2、6制定机电专业优化方案
工程质量、进度和成本是工程管理的铁三角。在保证工程质量和进度的前提下,追求成本最小化和利润最大化是工程承包商的根本出发点。机电各专业优化方案的提出,主要立足于以下3个方面:
a、必须充分了解本专业系统原理图。以配电系统为例,拿到设计院的单线图(SLD),就需要搞明白如下问题:项目电源电压等级?几路电源进线?进线电缆截面是否满足项目的需求?变压器有几台?变压器的装机容量是否满足项目的需求?变压器的运行方式?低压配电系统的接地形式?是采用专门的接地井还是利用建筑物基础钢筋作接地极?各级断路器分断能力是否满足分断短路电流的需求?各级电缆是否满足负荷的需求以及热稳定和电压降条件?以本项目配电系统图为例,本项目有5台变压器,TR1、TR2并列运行,TR4、TR5并列运行,TR3同时为两个低压主配电柜备用。刚开始笔者想去掉各变压器低压总出口断路器之前的固定容量无功补偿装置。但是,对比国内民用建筑常规的单母线分段运行方式,发现不宜取消。
因为本项目变压器是并列运行方式,此无功补偿装置是专门为补偿变压器的空载损耗而设置的!又比如本项目的综合布线系统,设计院在20层客房楼每层设置了楼层配线架(FD),而本项目综合布线系统也是以EIA/TIA568为依据,CCTP也明确表示从配线架到终端信息插座的铜缆长度不超过90m。所以在深化设计阶段,综合布线系统还可以优化,不必每层设配线架。再比如,机电部的报价工程师建议把该项目的门禁系统由在线式改为离线式,笔者对此提出异议。因为喜达屋酒店管理集团的建设标准写道:电子门锁部分单独讨论;。而查阅本项目技术规格书(CCTP),明确规定采用在线式。最后,考虑到五星级酒店管理的需求,显然,采用离线式的门禁系统不是一个负责任的承包商应该采取的方案。
b、在分析机电各专业系统原理图的基础之上,对平面布置进行分析。电力、电信、燃气、空调水系统等各系统的外网走向如何?是高位还是低位?各专业各系统的设备房在何处?机房内部的设备布置是否合理?建筑尺寸是否满足运输、安装、检修、吊装以及功能布局等空间需求?各设备房的通风和消防设计如何考虑?机电各专业室内管线走向是否合理?梁高是否满足机电管线的敷设要求?需要特别注意的是排水管的坡度是否满足要求?以本项目中压外网为例,设计院的初步设计图纸(APD)显示中压电缆从东停车场地面层敷设。经过和土建工程师核对,发现此停车场区域上空建筑标高-0、2m,结构标高-0、5m,利用空间只有300mm,根本无法做电缆手孔。笔者给设计院写信,提出修改路径的建议。设计院随后的市政图(PC)响应了笔者的建议,中压电缆绕过了此区域。
c、结合项目技术规格书(CCTP)以及量单,对机电专业的设备、材料选型进行分析。哪些设备材料可以更换品牌?哪些材料可以更换材质?哪些设备材料可以改变规格?比如,本项目量单显示程控交换机品牌为CISCO,而机电部询价工作表明HP的交换机报价更低,此品牌可以更换。又比如,客房配电箱以及公共区域的终端配电箱出线全部用H07ZZ-F450/750V型黑色低烟无卤电缆,施工十分困难,建议改为H05V-K450/750V电线。笔者给设计院写信,设计院同意从客房接线盒到末端设备或者插座的线路使用电线,而从客房配电箱到客房接线盒这一段仍然使用电缆。
3结语
电子版优化设计篇5
关键字: ADS; 平行耦合微带线; 带通滤波器; [S]参数
中图分类号: TN713?34 文献标识码: A 文章编号: 1004?373X(2013)23?0078?03
Design simulation and measurement of the parallel coupled microstrip bandpass filter
XU Cong, TANG Xing
(Wuhan Research Institute of Posts and Telemunications, Wuhan 430070, China)
Abstract: With the aid of ADS (Advanced Design System), a parallel coupled microstrip bandpass filter is designed, which can be applied in ODU of digital microwave transmission system with 11 GHz frequency band、 The centre frequency of the filter is 11 GHz, the bandwidth is 1、5 GHz、 The object was tested and the performance of [S] parameter agree well with the results of the simulation optimization and the design indexes、
Keywords: ADS; parallel coupled microstrip; bandpass filter; [S] parameter
0 引 言
近年来,随着无线通信技术的高速发展,微波射频器件得到了越来越多的应用。滤波器是选择有用信号,抑制无用信号的器件,高频滤波器作为微波射频系统中常用的无源器件之一,其性能好坏直接影响整个系统的性能。微带滤波器具有体积小、性能好、成本低等特点,在微波射频电路系统中得到了广泛的应用。
1 基本原理
微带滤波器中最常用的就是耦合微带线滤波器,它由平行的耦合线节相连组成,构成谐振电路。平行耦合微带传输线由两个平行微带传输线紧靠在一起构成,由于两个传输线之间电磁场的相互作用,在两个传输线之间会有功率耦合,使得射频信号通过,阻断低频信号,因此,这种两条平行的微带线就被用来构成带通滤波器单元。
由于单个带通滤波器单元不能提供良好的频率特性,工程应用中经常采用多个耦合线段级联的形式构成带通滤波器。一个典型的微带滤波器结构如图1所示,图2为其等效电路。
图1 典型的微带滤波器结构
图2 滤波器等效电路
2 设计实现
2、1 设计参数
用于11 GHz数字微波传输系统室外单元(ODU)的微带带通滤波器频率已经达到了微波频段,实际仿真及制作起来难度较大,对PCB板材要求也比较高。本文详细介绍了设计微波频段滤波器的方法,最后给出滤波器测试[S]参数与仿真优化结果进行对比。11 GHz滤波器具体设计指标如下:
(1)带内波动1 dB;
(2)对8、8 GHz以下衰减不小于50 dB,对12、6 GHz以上衰减不小于30 dB;
(3)中心频率为11 GHz,10、38 GHz≤3 dB带宽≤11、62 GHz;
(4)输入输出阻抗均为50 Ω。
2、2 仿真设计
不同材料的印刷电路板的介电常数是不同的,从而使计算得到的耦合微带线的参数也不一致。PCB板具体参数如下:基板厚度[H]为20 mil;基板相对介电常数Er为3、66;磁导率Mur为1;金属电导率为1、0E+50;封装高度Hu为(3、9E+34)mil;金属层厚度为0、035 mm。
根据设计指标和归一化频率公式(1),选择[n=4]的3 dB波纹切比雪夫低通原型滤波器,查表可得对应的低通滤波器原型的元件参数为:[g1=3、438 9;g2=][0、748 3;][g3=4、347 1;g4=0、592 0;g5=5、809 5。]
[Ω=ωcωU-ωLωωc-ωcω] (1)
利用低通滤波器原型的元件参数和BW可以确定带通滤波器耦合传输线的奇模和偶模特征阻抗:[ZOi,i+1=ZO1-ZOJi,i+1+ZOJi,i+12] (2)
[ZEi,i+1=ZO1+ZOJi,i+1+ZOJi,i+12] (3)
其中:[J0,1=1ZOπBW2g0g1;Ji,i+1=1ZOπBW2gigi+1;JN,N+1=][1zOπBW2gNgN+1。]
由上面式子计算得到相应的奇模和偶模特征阻抗,见表1。
表1 耦合微带线的奇模、偶模特性阻抗 Ω
[[i]\&0\&1\&2\&3\&4\&[ZOi,i+1]\&41、230 5\&45、090 1\&45、573 1\&45、090 2\&41、229 0\&[ZEi,i+1]\&63、620 8\&56、128 4\&55、390 8\&56、128 2\&63、919 5\&]
再利用ADS自带的LineCalc软件(见图3)可以计算微带线的尺寸,结果见表2。
表2 各节耦合微带线尺寸 mm
[[i]\&0\&1\&2\&3\&4\&[W]\&0、984 6\&1、076 9\&1、083 4\&1、076 9\&0、979 1\&[S]\&0、238 7\&0、611 0\&0、689 6\&0、611 0\&0、234 7\&[L]\&3、673 2\&3、632 1\&3、628 9\&3、632 1\&3、674 7\&]
2、3 原理图仿真结果分析及优化
在ADS中建立好电路,将前面计算得到的[W,S,L]参数输入,进行仿真。其[S]参数扫描曲线图如图4所示,中心频点出现了偏移。一般来说,理论值的仿真结果与实际指标要求差距较大,需要进行优化仿真。
在进行优化仿真时,主要是以滤波器的[S]参数作为优化目标进行优化仿真。[S21(S12)]是传输参数,滤波器通带、阻带的位置以及衰减、起伏全都表现在[S21(S12)]随频率变化曲线的形状上。[S11(S22)]参数是输入、输出端口的反射系数,由它可以换算出输入、输出端的电压驻波比。如果反射系数过大,就会导致反射损耗增大,并且影响系统的前后级匹配,使系统性能下降。使用ADS中的优化控件Optim进行优化,并用Goal控件设置[S]参数的优化目标。其原理图如图5所示。
图3 ADS LineCalc界面
图4 理论计算值仿真曲线
图5 平行耦合微带线带通滤波器仿真原理图
经过数次优化和调整,最后确定的数值为:[W1=]0、75 mm;[W2=]0、841 133 mm;[S1=]0、2 mm;[S2=]0、59 mm;[L1=]3、87 mm;[L2=]3、815 mm。
仿真所得[S]参数曲线如图6所示,从图中可以看出,滤波器在带内插损为0、4 dB,带内波动小于0、5 dB,8、8 GHz处的衰减为42 dB,12、6 GHz处的衰减为22、5 dB,各项参数基本都满足了指标要求。
图6 平行耦合微带线带通滤波器仿真结果
原理图仿真是在完全理想的传输特性下进行的,仿真结果并不能准确地反映实际电路板的最终特性,这就需要考虑干扰、耦合、板材等实际因素的影响。因此,根据微带滤波器原理图还要进一步生成版图,在版图的基础上再进行参数修改,使设计的滤波器参数达到指标要求。由优化后的原理图生成的版图如图7所示。
图7 微带线滤波器版图
版图的仿真是采用矩量法直接对电磁场进行计算,其结果比在原理图中仿真要准确,但是它的计算比较复杂,需要较长的时间,在此作为对原理图设计的验证。所以在版图仿真前要看一下相邻各耦合线节的微带线宽是否相差过大,如果相差过大就会造成原理图和版图仿真有较大的差别,这就需要改变变量初值重新进行优化。
由原理图直接生成的版图仿真指标一般与设计要求有一定差距,所以需要根据版图仿真结果与指标要求的差别来返回原理图中进行相应的参数修改,或者直接在版图中进行参数调整。一般而言,改变W1会影响带内波动大小;改变W2会影响中心频点;改变S1会影响带外衰减;改变S2会影响带内插损;改变L1、L2会影响中心频点。通过不断地调整相应参数,能得到比较好的仿真结果,如图8所示。带内波动及带内插损指标比较好,但是带外抑制指标有一定程度的恶化。
2、4 滤波器测试
将仿真完成后的版图用DXP软件导成电路版图,制成PCB板后,安装到结构件上用网络分析仪对滤波器的各项指标进行测试,测试结果如图9,图10所示。由图可见,实际制成的滤波器带内插损比仿真结果大2 dB左右,带内波动小于0、5 dB,带外衰减与版图仿真结果相差不大。可以应用于11G数字微波传输系统室外单元中。
图8 微带线带通滤波器版图仿真结果
图9 滤波器[S21]参数测试曲线
图10 滤波器[S11]参数测试曲线
3 结 语
本文运用ADS软件辅助设计了一个实际应用于微波系统的平行耦合微带滤波器,详细说明了设计原理和设计方法,从最后的滤波器实物测试结果可以看到,使用ADS辅助设计方法理论计算简单,能有效地提高工程师的效率,并且所设计的滤波器能够满足实际系统的指标要求。
参考文献
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电子版优化设计篇6
关键词:IP核;版面加速;嵌入式
电子书又称电子阅读器,一般是指用来阅读电子读物的一个电子显示终端,读者将在一定的硬件设备上进行阅读。根据硬件设备的不同,电子阅读器基本上可以分为:PC/笔记本阅读器,PDA(个人数字助理)阅读器,手机阅读器以及eBook专用手持阅读器等。
但屏幕阅读要想彻底取代纸质阅读,就要努力符合读者长时间静态阅读习惯和思维定势,就要努力提高屏幕的阅读舒适性。在这种背景下,人们对电子显示设备的研究取得了突破性的进展,那就是类纸显示设备的出现。
本文所探讨的IP核设计技术就是针对电子阅读器屏幕优化的一项重要技术,它是电子阅读器版面加速设计和嵌入式芯片软硬件重配置的基础。
一、IP核技术
IP(Intellectual Property)核,是密封在硬件设计中的可重复利用的软件,他是系统芯片的基本电路功能块,又称为内核。
根据不同的设计层次IP核可分为软IP、固IP和硬IP,也可称为软核(soft core),固核(firm core)、硬核(hard core)。
软IP是在行为(behavior)级上进行设计,包括逻辑描述(可综合的RTL级Verilog HDL或VHDL源码),器件内部连线表,以及可测性设计。软核与具体的生产工艺无关,可根据用户设计系统的需要进行修改,具有最大的使用灵活性,但软核的关键路径时序性能无保证,最终性能主要决定于使用者采用的综合、布局布线和生产工艺。它主要用于接口、编码、译码、算法和信道加密等对速度性能要求范围较宽的复杂系统。
硬IP是在物理(physical)级上进行设计,是针对特定的工艺进行优化的,它具有不可修改的结构和布局布线,可作为单元库使用,且时序性能稳定,但它不能按设计需要修改和调整时序。常用的硬IP有存储器、模拟器件和总线器件等。
固IP是在结构(structure)级上进行设计,是一种介于软IP和硬IP之间的IP,它由HDL源码和与工艺有关的网表组成,可根据用户需要作部分修改,其关键路径是固定的。
二、IP核的基本设计思路
(一)系统时序
基于同步时序和寄存器来设计电路,若一定要加入门控时钟,要提供顶层的功能说明。必须明确说明时钟的数量和频率,这是针对动态逻辑电路而言的。说明芯片复位类型,使用同步复位。
(二)系统结构
必须指明外接总线机制,最好采用标准总线。不能指望总线连接的其它模块不出错,要引入一定的容错技术。若想混用软、硬IP,必须定义好层级策略。
(三)IP要求
IP软核必须包括延迟、面积和功耗的特性约束,以便进行综合时参考。硬IP要面向可能获得复用的工艺技术。
三、IP核的优化设计
在设计的实现与验证过程中,系统的可靠性抗干扰性也是很重要的一个方面,而指令冗余就是一种重要的抗干扰技术。在IP核的指令体系中,指令有操作码和操作数两部分组成。一般情况下,CPU取指令的过程是先取操作码,然后顺序的取出操作数。当执行完一条指令后,紧接着取下条指令的操作码和操作数,这些操作时序完全由程序计数器PC控制。一旦PC受到干扰而出现失误,程序将脱离正常运行逻辑,出现“乱飞”现象,操作码,操作数的读取顺序会发生混乱。指令冗余方法则是一种有效系统优化策略。常用的指令冗余方法有:
使用空指令NOP。可在多字节指令之后或程序入口处插入单字节空指令NOP,以保证其后的指令不被“冲散”。因为出错的程序即使落在操作数上,由于空指令NOP的存在,不会将其后的指令当作操作数执行,从而使程序恢复正常。
冗余重要指令。在对程序流向起决定作用的指令(如RET,LJMP,JE,JNC,DJNZ等),和对系统工作状态由重要作用的指令(如SETB,EA等)之前插入空指令,可确保这些指令的正常执行。
四、结束语
IP核是智能设备嵌入式系统的核心架构,它决定了整个系统运行的效率和状态,也决定了设备的工作情况,是一个成熟的IT产品必须依仗的重要组成部分。而对于IP核的设计,一直都是各个IT公司潜心研究的课题。大到微软新版本的操作系统的推出,苹果最新的便携式智能设备的研发,小到像魅族,OPPO,台电生产的多媒体播放器的固件升级,即便是像电梯操作面板这样的微型操作系统无不蕴含着IP核设计的影子。本文仅仅是从一个侧面阐述了面向电子书屏幕优化和版面加速的IP核设计技术的简单构想,研究虽不深入,却立足于最新的IT市场的需求。希望能为智能设备嵌入式系统的发展做出一点贡献,也能推动IP核技术的进一步发展。
参考文献:
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[2]James M、 Feldman, Charles T、 puter architecture:a designer's text based on a generic RISC[M]、New York:McGraw-Hill,1994、
电子版优化设计篇7
网分析服务是对您网站的访客行为进行实时采集、保存、分析并自动生成有效的数据报告,帮助网站管理者实时了解网站流量信息,并可根据这些数据报告发现网站运营问题,优化网络广告(横幅、文本、关键词)和电子邮件广告效果,以提高流量。在电子商务的各阶段为你提供全方位的电子商务流程统计数据 ,能让你全面了解网站运营效果,获得更多深度的改进。
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三星鹏泰在中国已经积累了十年的互联网行业经验,为客户提供网站建设策略与运营方案、各类互动营销活动(在线媒体策划、数据营销、电子邮件营销、搜索引擎营销、Shoppingmall operation、WAP operation及EPO服务等)、网络信息管理系统,以及客户管理系统, Digital Marketing 市场调查、市场战略(5C分析、STP战略)全方位整合Digital Marketing 管理咨询服务。
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改善体验感,降低退出率,
留住更多访客
网站一般都是主观设计,可能不是按照访客的习惯进行设计,而有些广告投放也可能存在不合理性。退出的页面有很多的原因,比如对内容不满意,就可以设置相关产品的链接来满足不同用户的需求,提高搜索相关度提高用户体验,降低退出率。
“比如一个网站的浏览量很高,但是其实很多访客只是进入到主页面就退出了,而没有点开链接,进入二级页面,也就是首页的离开率比较高。这样的网站一定是有问题的。营销人员就要分析这其中的原因,比如首页面flash过大导致加载时间过长,影响了用户体验,或者页面的结构不合理,用户浏览起来比较不方便。我们可以对此进行不断地检测,帮助页面的改良,降低用户离开率,增加浏览量,提高转化率,从而帮助产品的销售。”孙荣镐分析道。
追踪访问行为,提高转化率,促进销售
在网分析中的热图点击、站内搜索等功能都可以帮助优化网站。比如,某本书的图片放在首页,但是它被点击的次数很低,那么就可以相应的换成其他的书籍介绍,来增加页面的用户体验。也有一些用户会在搜索框里搜索产品,如果产品被搜索的次数很高,那么也可以调整它的位置来优化网站。
孙荣镐说:“我们可以检测所有来到网站的访客的浏览痕迹,包括他们的IP、所属城市、通过什么途径而来、注册用户名、消费额等,较之以往单纯统计访客数量的技术有很大的优势,可以根据这些数据来优化网站,进而为用户提供更多的方便。通俗地说,只要网站上能点击的地方都可以统计出数据。
电子版优化设计篇8
然而,对于基础教育的主体人群――中小学、幼儿园的师生而言,“数字教育”似乎还只是一个时髦的概念,只是在一些发达地区以试点的形式零星的出现,并未形成应用性的广泛普及。数字化技术尚没有在基础教育的教学过程中常态化应用,这与数字化教学技术的飞速发展形成了鲜明对比。人们在感叹新技术发展日新月异的同时,也发出了“技术向左,教学向右”的呼声。这种质疑形象地反应了当前我国基础教育领域的数字教育面临的主要问题,即技术的发展与教学的应用出现了脱节。
技术创新主体(互联网或信息技术企业)与教学主体(师生)由于沟通与联系不足,导致了“技术向左,教学向右”的不协调、不同步问题。数字教育的创新发展,只有兼顾“技术”“内容”和“人”,才能引领技术与教学高效融合,实现技术对人的能力拓展,优化教学效果,促进基础教育改革。
电子音像出版社的服务功能决定了其在数字教育领域可以有所作为
在当前高度社会化分工的形势下,由于各自领域的专业限制,要加强技术、内容与人的互动和联系,最好的办法莫过于通过一种与技术创新主体和教学主体都有着密切交流的“第三方”的介入,实现数字化技术、教学内容和教学需求等多方的资源整合和需求满足。具有电子出版和网络出版功能的电子音像出版社,就是最为合适的中介服务即“第三方”载体。
1、 电子音像出版社的中介服务功能
具有电子出版和网络出版功能的电子音像出版社,能够通过数字教育出版的“内容”来有效连接“技术”(信息技术)和“人”(师生用户――市场),打通数字教育产业的上下游,促进技术与教学的高效融合。首先,电子音像出版社匹配教材、教参和教辅的光盘等数字化产品,都是为师生教与学提供服务的,且具有内容专业性和权威性的特点,师生对其认同感较强。其次,电子音像出版社在对原有资源的数字化转化基础上,建立动态的资源建设机制,充分利用自身的组稿优势,组织一线优秀教师参与数字化教学资源的制作,最终形成符合教育实践的内容产品。再次,电子音像出版社能够紧跟技术发展步伐,结合各学科特色来探寻技术与教学的切合点,精心制作一些专业性的教学辅助工具。因此,电子音像出版社需把握数字教育出版的良好机遇,积极树立现代出版理念,努力打造数字教育出版服务业,从产品提供商向知识服务商转型,并借助自身发行渠道,快速广泛推广数字教育产品,最终达到技术和教学的高效融合。
2、 电子音像出版社数字出版功能
(1)与教学应用领域的常态化沟通
电子音像出版社的传统教材、教参和教辅音像类产品的生产与制作,都离不开教研室等教育主管部门、一线优秀教师的参与。通过选题研讨会、组稿会、调研交流会等多种形式,与教育主管部门、教研室、教育领域专家以及一线教师等实现了常态化沟通。基于此,出版社要不断了解教学应用领域数字教育的实际需求,并对已有数字产品进行互动反馈,形成“用户需求――产品策划――产品生产――产品使用――用户反馈――产品更新”的运作模式,有效促进技术与教学的融合。
(2)促进成熟技术的应用性转化与推广
针对教学过程中的实际需求,将成熟的信息技术与学科特点相结合,打造有针对性的教学应用,增强教学效果。例如,结合英语学科中口语听力能力培养的需求,江苏凤凰电子音像出版社与安徽科大讯飞合作推出了《凤凰智能英语》系列软件,配套译林版英语教材和江苏省中考英语听力口语自动化考试内容,采用智能语音识别技术,通过人机对话有效提高学生的英语听说水平和听力口语考试成绩。
电子音像出版社在实际操作过程中的具体可为模式
教育的本质是服务,教育服务的品质由教师和学生的交互程度决定,交互性的提高除了通过技术手段来实现,更重要的是调动人(师生)的能动性。电子音像出版社提供的“知识服务”(即在信息技术的支撑下,以多产业融合为依托,满足用户不同知识需求的服务过程),能够让技术和人的能动性都充分服务于教育。
在“知识服务”过程中,出版社必须建立资源库,使知识高度碎片化、专业化、系统化,对知识资源进行深度加工与创新,使知识附加服务进行增值化处理;通过挖掘大数据,构建个性化、交互化和智能化的服务,最终形成融合信息新技术、延长出版产品链、覆盖教学全流程、伴随用户成长、版权保护良好的服务型产品。
1、 建设以增值服务为主导的知识服务
在互联网时代,免费开放教育资源的浪潮已悄然兴起,自此,传统出版社的“内容”优势被极大削弱,内容的增值化服务将成为关键竞争力。
电子音像出版社需要对长期出版活动中积累的存量资源进行梳理和碎片化深度加工,并对知识元数据进行结构化标引标注,建立标准化数据库;同时按照知识架构,组织优秀教师编写、制作支持多系统兼容、多终端的数字化资源,以实现一次投入、多次产出的效用最大化,同时,动态更新机制的建立势在必行。
此外,利用数据库中的优质资源,进行优化组合或二次加工,添加各种服务形成增值化产品,实现产品的丰富性、精准性和多元性。例如,在纸质教科书的基础上,添加多媒体立体资源和多元交互技术,制作互动电子教材;针对教师备授课对教学设计、教学资源的需求,设计以互动电子教材为基础,以优质资源为主导的备授课系统;通过虚拟现实、智能语音、App应用开发等技术与教学的结合,形成促进人机交互和人人交互的教学工具,促进教学设计与学习方法的调整与优化等。
当然,积极打造基于各类学习素材的在线学习产品也不失为一种尝试。但在我国教育环境下,对于中小学主干学科的“翻转课堂”尝试还不太现实,而信息技术、科学、音乐、美术等素质教育课程的在线学习将成为可能。这些课程基本不与升学直接挂钩,网络在线课程的方式,既有利于教育行政部门对课程开设情况进行管理,也能帮助学校有效节约、利用资源,因此在实际落实中具有较强的可行性。
此外,版权保护工作也很重要。数字版权保护应使合法用户安全、快捷地访问其所需的资源和产品,有效阻止非法用户访问,防止资源的拷贝与流失。因此,要充分利用数字水印、数字签名、行为控制、数字证书与认证等版权保护技术手段,辅助以用户管理等方式,积极做好数字版权保护工作。
2、 构建基于大数据的“即时学习”和“个性化教育”
大数据时代的数据分析与推送技术,能够实现即时为学习者提供的各种需要的信息资源和精准定制服务――学生的“即时学习”和“个性化教育”将成为可能。这两项工作由电子音像出版社的“知识服务”来创设是最佳的选择。
电子音像出版社应建立或整合各学科的题库,供学生课堂互动测试和课后习题练习,同时方便教师智能组卷,并针对评测结果进行分析,形成针对个体学生和整体班级的个性化学习方案。培养学习者发现问题和探寻信息的技能十分重要,这一点单凭技术远远做不到,必须精心策划组织内容来引导与实施――尝试建立在线课程,在课程中链接已有应用,拓展其他应用,全方位满足学生的需求;整合专题学习资源,为学生提供个性化、精准化内容;根据学生搜索的内容,主动推送相关拓展知识,激发学生探索学习的兴趣,增强自主学习能力等。
组合各种技术,打造多元学习模式,真正实现“个性化教育”,可以从以下几个方面入手:①基于互动电子教材的基础性学习,通过数字终端的常规性独立学习,学生自主选择需要学习的知识内容,结合短小微课程等多媒体形式,碎片化教学,避免常规课堂教学中学生普遍感知的枯燥与乏味感。②基于教学工具的实践互动性学习,结合各学科特点打造实用的工具平台和操作平台(仿真实验室),提供全面的实验工具,学生可虚拟操作仿真实验过程;智能英语、人机对话,将学单词、读课文、练听写、答问题相融合,学生可获得良好的语言环境,有效提升英语听说读写能力;通过提供创作空间的形式,让学生组成动手创作小组,学生为一个共同的目标,动手创作相应的作品。③基于游戏闯关、虚拟现实的进阶式学习,联合课程专家和优秀作者共同组织教学内容和资源,并进行规范整理;设身处地站在学习者的角度思考学习过程,研发个性化的进阶式学习模式;结合学习者自身学习状况,推送个性化学习方案和针对性应用;解锁式闯关学习形式,实现虚拟跳级,不断激发学生的学习兴趣,增强学习动力。④基于互动合作的交流协作式学习,充分应用合作研究性教学,培养学生的自主学习能力和合作学习能力,建立虚拟社区,通过在线和离线两种方式,即论坛和即时通讯工具等,增进学生之间、师生之间互动自主式的联系,有效实现互动式资源更新。
3、 伴随个体成长,打造时间轴全服务