凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频工作模式。这个控制器可与 Power Block 和 DrMOS、以及分立的 N 沟道 MOSFE
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频工作模式。这个控制器可与 Power Block 和 DrMOS、以及分立的 N 沟道 MOSFE
引言 JTAG(联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),目前主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS(模式选择)、TCK(时钟)、
引言 JTAG(联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),目前主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS(模式选择)、TCK(时钟)、
Maxim推出过压保护控制器MAX16914/MAX16915,适用于汽车和工业系统等必须能够承受较高瞬态电压及故障状态的应用。这两款器件采用独特的架构,通过检测2个背靠背p沟道MOSFET的输入和输出电压,提供具有理想二极管特性
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 2 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3845 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件具 4V 至 60V 输入电压范围,是低静态电流同步降压型
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 2 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3845 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件具 4V 至 60V 输入电压范围,是低静态电流同步降压型
科胜讯系统公司今天宣布推出针对ZINK® 功能打印产品的环保型 SoC 解决方案,用户无需使用墨盒或色带即可打印数码照片和其他图像。科胜讯系统公司与日本主要电子元件制造商合作开发了高度集成的 CX92137 照片打印
科胜讯系统公司宣布推出针对ZINK功能打印产品的环保型 SoC 解决方案,用户无需使用墨盒或色带即可打印数码照片和其他图像。科胜讯系统公司与日本主要电子元件制造商合作开发了高度集成的 CX92137 照片打印机 SoC,采
一种基于TMS320LF2407A DSP的便携式CAN总线监控终端及在基于CAN总线的悬浮控制器的监控中的应用,详细介绍了这种监控终端的硬件和软件实现。
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、大功率同步升压型开关 DC/DC 控制器 LTC3788/-1,该器件用一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这消除了在中到大功率升压型转换器中通常需要的散
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出、大功率同步升压型开关 DC/DC 控制器 LTC3788/-1,该器件用一个高效率 N 沟道 MOSFET 取代了升压二极管。这消除了在中到大功率升压型转换器中通常需要的散
嵌入式系统中DRAM控制器的CPLD解决方案
一种基于TMS320LF2407A DSP的便携式CAN总线监控终端及在基于CAN总线的悬浮控制器的监控中的应用,详细介绍了这种监控终端的硬件和软件实现。
一种基于TMS320LF2407A DSP的便携式CAN总线监控终端及在基于CAN总线的悬浮控制器的监控中的应用,详细介绍了这种监控终端的硬件和软件实现。
由于系统带宽不断的增加,因此针对更高的速度和性能,设计人员对存储技术进行了优化。下一代双数据速率(DDR)SDRAM芯片是DDR3 SDRAM。 DDR3 SDRAM具有比DDR2更多的优势。这些器件的功耗更低,能以更高的速度工作,有更高的性能(2倍的带宽),并有更大的密度。
1 引言飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如
摘要:介绍了一种基于USB2.0控制器CY7C68130的USB-ATA接口,将普通硬盘转化为USB Mass -Storage的解决方案,文中给出了利用GPIF实现该方案的相关设计方法。 关键词:USB2.0 ATA接口 CY7C68130 GPIF 1
1 引言飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如
1 引言飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如