设计了一款基于国产处理器龙芯2F 的嵌入式应用系统,该系统主要面向车载和便携设备。针对车载和便携设备的特点,在芯片选择上主要突出低功耗和稳定性;对直流电源部分进行了优化,提高了整个系统的效率;在系统的调
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龙芯2F 车载 便携设备 系统设计
据国外媒体报道,微型投影机芯片制造商Syndiant日前获得1070万美元投资。此前在今年3月份,该公司曾获得德州新兴科技基金(Texas Emerging Technology Fund)的第一轮350万美元投资。
据了解,Syndiant总部位于美国德州达拉斯(Dallas),主要业务是制造面向微型投影机和手机等便携设备的投影机芯片 。通过该公司的芯片可以把透光器植入手机、游戏机、笔记本和其他电子消费品。早在09年初,Syndiant就发布了可支持WVGA(800×480)分辨率
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Syndiant 便携设备 投影机芯片
据国外媒体报道,美国德克萨斯州一家企业声称自己是便携设备触控板(touchpad)技术的发明人,并于当地时间周三对包括苹果、微软和LG在内的23家企业提起诉讼。
这家名为Tsera LLC的企业周三向美国德州东部地方法院提起诉讼。根据控诉,Tsera声称自己对一项名为“通过触控板控制便携电子设备的方法和装置”的专利享有“全部权利和利益”。Tsera表示,该专利于1999年提交,并于2003年获得授权。
该诉讼认为,苹果iPod Classic
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苹果 触控 便携设备
随着手机等便携设备中具备更多的功能,可供静电放电(ESD)电压进入的潜在输入输出(I/O)通道更趋众多,包括键盘、按键、SIM卡、电池充电、USB接口、FM天线、LCD显示屏、耳机插孔、FM天线等众多位置都需要ESD保护。根据电容及数据率的不同,便携设备的ESD保护应用领域可分为大功率、高速和极高速等三个类型,其电容分别为大于30 pF、介于1至30 pF之间和小于1 pF,参见表1。由此表中可见,速度越高的应用要求的电容也越低,这是因为高速应用中更需要维持信号完整性及降低插入损耗。
表1:便携
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1引言早期嵌入式便携设备由于结构简单,往往只采用一两种电源管理器件即可满足供电需求。但是随着嵌...
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便携设备 电源管理 LP3913
便携设备的发展可以说是一日千里,各种功能不断地整合其中。单以智能手机为例,其功能就完全可以媲美笔记本电脑。但复杂的功能需要功能强大的处理器,智能手机中已集成了模拟基带、数字基带、图像处理器和CPU等多个分处理器。但对于这些处理器来说,每个处理器不是在任何时刻都是满负荷运转的,它们在很多时间内都处于闲置状态。因此,如何根据它们的工作状态调整其功耗水平,就成了系统设计者所面临的一个巨大问题。
动态电压调节(DVS)
动态电压调节(Dynamic Voltage Scaling)技术就是解决这个
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智能手机 DVS 便携设备 处理器
系统功耗是阻碍当今世界便携式电子产品发展的一个重要因素。降低系统功耗的核心是运用适当的电源管理(power management)策略,关键是准确反映和利用系统状态信息和任务信息。本文从任务信息和系统状态两个角度,分析系统设备电源管理策略和方法,并提出一个基于最高决策的系统级电源管理模块构架。
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系统状态,便携设备,电源管理,最高决策
对于各具特色的移动电话、移动GPS设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备应用来说,高端负载开关一直受到众多工程师和设计人员的青睐。本文将以易于理解的非数学方式全方位介绍基于MOSFET的高端负载开关,并讨论在设计和选择过程中必须考虑的各种参数。
高端负载开关的定义是:它通过外部使能信号的控制来连接或断开至特定负载的电源(电池或适配器)。相比低端负载开关,高端负载开关“流出”电流至负载,而低端负载开关则将负载接地或者与地断开,因此它从负载“汲入”电流。
高端负载开关不同于高端电源开关。高端电源开关
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便携设备 电源技术 高端负载 模拟技术
摘要 系统功耗是阻碍当今世界便携式电子产品发展的一个重要因素。降低系统功耗的核心是运用适当的电源管理(power management)策略,关键是准确反映和利用系统状态信息和任务信息。本文从任务信息和系统状态两个角度,分析系统设备电源管理策略和方法,并提出一个基于最高决策的系统级电源管理模块构架。关键词 系统状态 便携设备 电源管理 最高决策
引言
现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量
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便携设备 单片机 电源管理 电源技术 模拟技术 嵌入式系统 系统状态 最高决策 模拟IC 电源
电子产品在挑战尺寸、容量、处理速度与便利性的同时,也考验着研发人员的设计能力。过去USB接口的单向传输方式已很难适应现在便携式电子产品所需要的强大功能,市场需要的是让便携设备直接互连的双向连接方式。USB OTG的出现解决了这一问题。
便携设备如何相互沟通
随着便携设备的功能和数据容量的提升,使用者也开始希望其能与其他便携式与非便携设备共享信息,但是掌上型设备的数据输入及显示较为不易。因为体积小,便携设备通常没有实用的接口,只有一个小屏幕和有限的按键。
便携设备存在的另一个问题是“需要传输的数
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OTG USB 便携设备 消费电子 消费电子
随着便携设备应用的普及,对负极性电压电源的需求逐渐增加。用一个正电压输入源来产生一个负电压电源这一做法,成本既高,又比较复杂,特别是当设计需要正电压和负电压两种输出时更是如此。图 1示出了一个经济实惠的简单解决方案,它将一个电压逆变器和一个倍压器组合成一个电荷泵电路。该电路能利用一个 5 ~ 6V 的输入电压来产生一个 -5V 稳压输出电压和一个 10V非稳压输出电压。它除了需要一个 SOT-23 封装的电荷泵集成电路之外,只需5只很小的表面安装陶瓷电容器和两只二极管。 图1 该电路将一个稳压逆变器和一个
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便携设备介绍
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