1、电源的构成采用线性电压调整器还是DC/DC转换器在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于i.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子
1、电源的构成采用线性电压调整器还是DC/DC转换器在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于i.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子
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传统的直流无刷电机采用方波控制方式,控制简单,容易实现,同时存在转矩脉动、换相噪声等问题,在一些对噪声有要求的应用领域存在局限性。针对这些应用,采用正弦波控制可以很好的解决这个问题。 直流无刷电机的
两难的选择当需要为 LCD 平面显示器选择背光照明时,设计者往往面临应采用白光LED或是具备较纯白光的 RGB 光源之两难处境。白光 led 驱动器和 RGB 驱动器是不同的,举例而言,用于在可携式电子设备中的显示器、或通用
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近年来,许多单片机生产厂家,如Atmel、Analog Divices、Intel、Philips、Dallas、Maxim等等,纷纷推出了新型的高速单片机。它们的指令执行周期仅是原来的1/3~1/十几,并在单片机中集成了EEPROM、WDT、A/D转换器和D/
随着医学电子技术的高度发展,医疗设备的种类也越来越多,医疗设备与现代医疗诊断、治疗关系日益密切,任何医疗设备都离不开安全稳定的电源,且大部分为开关电源。在日常诊断与治疗过程中往往会遇到设备因电源故障而
LED光源的调光应采用那种技术?我们如何掌握呢?要解答以上问题,首先我们要了解LED的伏安特性。LED 的伏安特性所谓LED的伏安特性,即是流过LED P-N结(可参考LED革命,革命一文)的电流随电压变化的特性,在示波器上
A、B类放大电路是真正的模拟放大电路,只是其效率相对较低,分别为50%和78.5%。特别在作为功放时,效率的高低直接影响到电源和功放级的散热器体积。而D类放大电路为了提高效率,采用了调制开关和选频滤波技术,使放
数字功放的音质,一直以来被许多人灸病,低音不错,高音刺耳,实际上的确如此我们在开发产品过程中,也发现这个问题.我们回到数字功放的原理: 音频信号(20~20K)经过一个PWM的调制,然后通过一个开关功率放大电路,把PWM信号
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简单改变FPGA计数器规格使作为DAC功能PWM计数器的纹波降低。 当需要一些模拟输出和系统中有FPGA时,很可能选择使用如图1的PWM模块和简单低通滤波器。FPGA的输出是固定频率、计数器和数字比较器使占空比可变的典
A、B类放大电路是真正的模拟放大电路,只是其效率相对较低,分别为50%和78.5%。特别在作为功放时,效率的高低直接影响到电源和功放级的散热器体积。而D类放大电路为了提高效率,采用了调制开关和选频滤波技术,使放
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除了瞬时功率外,平均和RMS功率值也是非常重要的。所有全模拟电路可以实现这些指标的测量。对于电机或伺服器这些需要精确监视或调节负载耗散功率的产品来说,可以通过计算负载电压和电流的乘积来测量实际功率。但如果
电路的功能脉冲宽度调制的乘法运算器也叫作时间分割乘法电路,多作为低频范围的乘法电路使用。它与其他乘法电路在原理上存在根本性的差别。由于提高了PWM电路的性能,可作为稳定的高精度乘法器使用。本电路可以使用4
概述当前全球范围内,每10秒钟就有一个糖尿病患者因并发症死亡,在同一个10秒钟内,又会新增两例糖尿病患者;受糖尿病影响的人口总数约为2.46亿,预计在未来20年内糖尿病患者的数量会上升至3.8亿。糖尿病是一种终身代
[一].前言 在用单片机制作的变送器类和控制器类的仪表中,需要输出1—5V或4—20mA的直流信号的时候,通常采用专用的D/A芯片,一般是每路一片。当输出信号的精度较高时,D/A芯片的位数也将随之增加。在工