- 編者按:在照明應(yīng)用電子變換器實現(xiàn)中,成本制約因素驅(qū)動著技術(shù)的選擇。除下文要介紹的創(chuàng)新的縱向智能功率(VIPower)解決方案外,市場上還存在另外兩種不同的經(jīng)典方法。
第一種方法是基于IC器件,與若干個外部無源器
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驅(qū)動 電路設(shè)計 熒光燈 技術(shù) 智能 功率 采用
- 我們都在思考著一個問題:我們會見的這些工程師怎么幾乎一點(diǎn)都不了解模擬技術(shù)呢。我認(rèn)為,這些應(yīng)屆畢業(yè)生設(shè)計工程師所掌握的模擬技術(shù)知識,與我們畢業(yè)時的前輩所了解的知識不同,僅此而已。我的同事卻說:“如果
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模擬工具 電路設(shè)計
- 本文將探討如何以最少零件、最低復(fù)雜度及最節(jié)省成本的方法,針對閘極驅(qū)動、隔離感測與通訊電路,設(shè)計隔離式電源供應(yīng)電路。當(dāng)輸入電壓較低,而且電路通電時允許少許(5%) 電壓偏差,就能夠使用這種電路。 圖 1 的
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供應(yīng) 電路設(shè)計 電源 隔離 設(shè)計 成本
- 作為壓力控制、壓力監(jiān)控和判斷真空吸附的效果器件,電子壓力傳感器首先應(yīng)用在血壓計上,之后經(jīng)過不斷的改革發(fā)展,在過程控制、轎車發(fā)動機(jī)控制部分、家用電器、裝配機(jī)器人等領(lǐng)域也獲得了廣泛的應(yīng)用(壓力傳感器應(yīng)用)。
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電路設(shè)計 分析 外圍 實例 傳感器 應(yīng)用 壓力
- 近年來,隨著LED技術(shù)的日趨成熟,LED光源因其具有使用低壓電源、耗能少、適用性強(qiáng)、穩(wěn)定性高、響應(yīng)時間短...
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LED電源 四種保護(hù) 電路設(shè)計
- 在卡車,汽車,娛樂車和不間斷電源使用 的12v Lead Acid 蓄電池通常其額定值為12V,這個電路監(jiān)控著電池,充放電曲線,給出當(dāng)前電壓值并預(yù)測到供電結(jié)束所剩的時間?! ?2V電池在完全充電時的電壓值為13.8V,完全釋放時
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監(jiān)控 電路設(shè)計 蓄電池 單片機(jī) PIC12C508 采用
- AD7708是一種多通道16位Sigma;-Delta;模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC。它支持4或5通道真正差分輸入以及8或10信道偽差分輸入。這種芯片允許兩路信號同時轉(zhuǎn)換,從而提高了多路轉(zhuǎn)換應(yīng)用中的吞吐率。其片內(nèi)還包括可切換的電流源、低端電
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隔離 電路設(shè)計 輸入 AD7708 轉(zhuǎn)換器 模數(shù)
- DSP與AD轉(zhuǎn)換器的接口電路設(shè)計,摘要:在以DSP為核心的數(shù)字信號處理系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換是系統(tǒng)重要的組成部分。作者以德州儀器公司的TMS320C6203B與ADS5422為例,詳細(xì)說明了DSP與AD轉(zhuǎn)換器的接口電路設(shè)計方法。最后還介紹了DSP控制數(shù)據(jù)采集的軟件流程。
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電路設(shè)計 接口 轉(zhuǎn)換器 AD DSP
- 摘要:文章介紹了基于Nios II的SOPC的通用字符顯示電路的設(shè)計,通過實時讀取點(diǎn)陣字庫信息并輸出到VGA端口的方法實現(xiàn)。與傳統(tǒng)方法相比,具有簡單易行、便于二次開發(fā)的特點(diǎn)。以本方法進(jìn)行了電子萬年歷的設(shè)計,并在基于
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顯示 電路設(shè)計 VGA 字符 SOPC 通用 基于
- 摘要:分析了高壓共軌噴油器電磁閥工作原理,設(shè)計的驅(qū)動模塊采用高電壓、大電流對電磁閥的開啟加以控制,隨后采用低電壓、小電流的PWM波維持導(dǎo)通,滿足了高壓共軌噴油器電磁閥驅(qū)動控制的要求。試驗表明此驅(qū)動電路性能
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電路設(shè)計 驅(qū)動 噴油 高壓
- 摘要 雷達(dá)信號的檢測多是在干擾背景下進(jìn)行,如何從干擾中提取目標(biāo)信號,不僅要求有一定的信噪比,而且必需有恒虛警處理設(shè)備。恒虛警處理是雷達(dá)信號處理的重要組成部分,慢門限恒虛警處理主要是針對接收機(jī)熱噪聲,文中
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FPGA 慢門限 恒虛警處理 電路設(shè)計
- 關(guān)鍵詞:共??刂啤MC、功率因數(shù)校正、PFC、變壓器飽和、電源管理、模擬、半導(dǎo)體、德州儀器、TI摘要平均電流模式控制 (CMC) 要求為控制環(huán)路重建電流總波形。本文為您介紹選擇具體變壓器所需的一些步驟,以及如何設(shè)計
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電流 變壓器 電路設(shè)計 檢測 控制 模式 平均
- 1、引言多電平逆變器由于輸出電壓du-dt小、諧波含量低等優(yōu)點(diǎn),在高壓大功率變換領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用[1,2]。級聯(lián)型多電平逆變器是最早的多電平逆變結(jié)構(gòu),1980年出現(xiàn)了二極管箝位型多電平逆變器[3],1992年,T.A. Meynard
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分析 電路設(shè)計 逆變器 電平 混合型
- 摘要 基于CSMC 2P2M 0 6mu;m CMOS工藝設(shè)計了一種ESD保護(hù)電路。整體電路采用Hspice和CSMC 2P2M的0 6mu;m CMOS 工藝的工藝庫(06mixddct02 x24)仿真,基于CSMC 2P2M 0 6mu;m CMOS工藝完成版圖設(shè)計,并在一款多功能故
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ESD 保護(hù) 電路設(shè)計 芯片 數(shù)字 CMOS 多功能 基于
- 為了減少數(shù)據(jù)傳輸時間在整個系統(tǒng)處理時間指標(biāo)中所占的比重,要求數(shù)據(jù)傳輸率應(yīng)不小于E1(2.048Mb/s) 速率,同時要求通信鏈路安全、可靠。我們通過對各種數(shù)據(jù)通信技術(shù)的分析,最終選擇了光纖鍵路,取得了滿意的效果。
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電路設(shè)計 驅(qū)動 LED 光纖
電路設(shè)計介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條電路設(shè)計!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對電路設(shè)計的理解,并與今后在此搜索電路設(shè)計的朋友們分享。
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