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电压 文章 进入电压技术社区

一种大电压输出摆幅低电流失配电荷泵的设计

  • 摘要:在分析了基本锁相环电荷泵工作机制的基础上,提出一种新型的电荷泵结构,该电荷泵在非常宽的电压范围内具有很低的电流失配,解决了传统电荷泵结构所具有的电荷注入、时钟馈通和电荷共享等问题,并且非常容易实
  • 关键字: 电压  低电流  电荷泵  输出摆幅    

在μC/OS―II上实现动态电压调节技术

  • 摘要 为了实现嵌入式实时操作系统对DVS的支持,本文在分析软硬件两方面节能原理的基础上,提出了一个在实际应用中实现DVS的通用模型。该模型在μC/0S―II上得到了具体的实现。实现后的μC/OS―II被移植到支持离散频
  • 关键字: 调节  技术  电压  动态  II  实现  OS  

嵌入式系统中电源电压的精确控制应用

一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源

  • 引言在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电
  • 关键字: 变换  电源  DC-DC  双向  电压  开关  新型  

燃料电池单片电压巡检显示模块设计

三相电压型PWM整流器

  • 摘要:以电压空间矢量控制的基本原理和概念为基础,结合Matlab/Simulink软件包构建了三相PWM整流器空间矢量控制系统的仿真模型,并详细给出各模型的具体参数。仿真结果显示,该方法简单,控制精度高,用于三相PWM整流
  • 关键字: 整流器  PWM  电压  三相  

12V输入-5.2/15A输出的双相反向降压/升压电源(08-100)

  •   同步降压控制器通常用的应用是高效率变换正电压到较低的正电压,但从正电压也可产生负电压。在负输出应用中,可以把降压控制器配置为反向降压/升压,其中负输出电压的绝对值高于或低于其正输入。
  • 关键字: 电压  变换器  

嵌入式系统动态电压调节设计技术

  • 嵌入式系统动态电压调节设计技术,嵌入式系统的重要特点之一就是工作负载的不均匀性以及动态变化性,可以通过动态关闭设备或者动态调节处理器的工作电压来取得系统性能和功耗之间的平衡。目前已经在系统的多个层次提出了动态电源管理和动态电压调节技术,而且这两种技术已经成为动态低功耗设计过程中的主流技术。本论文则重点阐述动态电压调节设计技术的基本原理和策略模型。
  • 关键字: 设计  技术  调节  电压  系统  动态  嵌入式  转换器  

便携设备的高效CCFL背景光转换器应用

  • 在便携设备的背光源中,通常采用降压转换器后接一个推挽逆变器(Royer逆变器)的方法,但其效率低,器件数量多。本文讨论了一种基于压电变压器的高效背景光供电解决方案,采用UCC3977(推挽控制器)和压电变压器EFTU11Ro
  • 关键字: 转换器  应用  背景  CCFL  设备  高效  便携  逆变器  控制器  磁性  正弦  激发  电压  

Y·CN总线供电及通信系统

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: 供电  通信  电源  电压  

Y・CN总线供电及通信系统

  • XY・CN总线的电源系统是总线稳定工作的重要保证。对于这样复杂的现场控制系统,其备电系统设计相对简单,是您选择该系统设计的一大优势。
  • 关键字: 系统  电源  连载  电压  IB  设计  选取  通信  总线  控制器  

怎样可以降低RFID应答器设计中的功耗

  • 应答器设计的成本依赖于几个因素,而不仅仅是硅的成本。事实上,芯片制造工艺的成本(就其复杂性和成熟程度...
  • 关键字: 功耗  低功耗  驱动  工艺  温度  电压  

茂达电子推出低压差稳压IC- APL5552

  •   APL5552 是一颗包含重置功能的低压差稳压IC,重置功能为一具有延迟功能的输出电路,能够侦测操作电压是否到达3.3V,输入电压可操作在4.5V至6V电压范围之间,且输出电流可高达600mA,一般来说在600mA的负载下其压差电压(dropout voltage)只有600mV。APL5552是透过内部的P通道MOSFET做为传送元件,静态电流仅需100μA。APL5552内建过电流保护(current limit),短路电流保护(short circuit current limit)与过温
  • 关键字: APL555  电压  

使用少量无源元件的相位序列指示器

最大限度降低电池供电的MCU系统耗电量

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电压介绍

不同类型的闪存卡具有不同的规范,其所能正常工作的电压是不同的。不过不同的闪存卡接口也各不相同,不存在插错接口的可能。因此不会出现因插错接口,工作电压不同而损坏闪存卡的情况。SD卡数据传送和物理规范是由MMC发展而来,尺寸大小和MMC差不多。SD卡与MMC卡保持着向上兼容,也就是说,MMC可以被新的SD设备存取,兼容性则取决于应用软件,但SD卡却不可以被MMC设备存取。即便如此仍旧建议,什么类型的闪 [ 查看详细 ]
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