尽管英特尔的至强(Xeon)处理器在服务器和数据中心应用上,拥有绝对主导的市场份额。但在未来数月至数年的时间里,它将迎来更多的竞争者。从Applied
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Xeon D 服务器芯片 英特尔
介绍一种基于ARM的高精度多路同步的数据采集与输出控制系统的设计方法。设计选用德州仪器公司生产的AD芯片ADS8556和DA芯片 DAC8574,分别采用SPI接口和
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ARM 多路同步 A/D D/A
一、引言
随着电子技术的不断发展, 家庭中的许多电器设备如彩电、冰箱、空调等都已贴上了智能化的标签, 为提高人们的生活质量做出了贡献。但遗憾的是, 居室的眼睛---窗户, 却迟迟未跟上时代的步伐。即使是在众多的智能化生活小区, 我们都可以发现, 几乎所有的窗户的管理仍然处在原始管理方式, 与电子技术毫不沾边, 更不用说智能化了。如果使窗户具有一定的智能, 如下雨则自动关、室内有害气体超标则自动开、有盗贼入内则自动报警等, 就会给人们的居家生活带来诸多方便, 从而进一步提高人们的生活质量。
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AT89C51 A/D 转换
PCI-E 2.0标准发布四年后的2010年,PCI-E 3.0标准规范历经磨难终于正式诞生,距今已经长达六年,在快速发展的科技行业内有些不可思议。
其实这些年里,PCI-E 4.0也曾多次被人提及,但一直只是个概念,而根据PCI SIG组织的最新规划,PCI-E 4.0标准将在2017年正式发布。
和以往历代标准一样,PCI-E 4.0的主要使命也是继续提速,数据传输率将从PCI-E 3.0 8GT/s翻番到16GT/s。
事实上,PCI-E 3.0能达到这么高的速度是费了老鼻子劲
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PCI-E
一、D/A转换器的基本原理及分类
T型电阻网络D/A转换器 :
二:输出电压与数字量的对应关系
三:D/A转换器的主要性能指标
1、分辨率
分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量(电压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。
分辨率与输入数字量的位数有确定的关系,可以表示成FS / 2^n 。FS表示满量程输入值,n为二进制位数。对于5V的满量程,采用8位的DAC时,
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D/A A/D
数字视频监控技术的深入发展在高清化传输上对视频影像高品质和实时性提出更加严格的要求,以有益于前端智能视频分析处理和后端高清晰度影像完美展现。同轴高清传输技术具有视觉无损和超低延时特性,而只有数字化技术才能在提升高清影像品质、支持双向透传并且不受线材限制方面有所创新,增强传输的稳定性和可靠性,拓展高清延长显示、有轨交通和车载监控等应用领域。
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封装 功率密度 热 201606
EV/HEV用IGBT在5年内将增长3倍。由于EV/HEV的电力系统更加复杂,IGBT的热设计与可靠性分析与测试十分重要,需要借助软硬件结合的方式进行仿真与测试。
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EV/HEV IGBT 热 可靠性 201606
A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的 A/D转换器以满足系统设计要求的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D 器件。
(1)A/D转换器位数
A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性这两个方面进行考虑。从静态精度方面来说,要考虑输入信号的原始误差传递到输出所产生的误差
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A/D 芯片
笔者与使用模数(A/D)转换器的系统设计人员聊天时,他们最常问的就是:“您的16位A/D转换器准确度也是16位吗?”
要回答这个问题,关键在于从根本上理解分辨率和准确度这两个概念之间的区别。尽管这两个术语是截然不同的,但它们却经常被混淆或互换使用。
A/D转换器的分辨率被定义为输入信号值的最小变化,可通过一次计数改变数字输出值。就理想的A/D转换器而言,传递函数呈阶梯状,且每个步阶宽度等于分辨率。但使用较高分辨率(16位或16位以上)的系
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A/D 分辨率
摘要:作为新一代的通用总线接口标准,PCI-Express(PCI-E)高带宽、低延迟、可扩展、支持热插拔等优点,使其全面取代了PCI、AGP等早期总线。ZLG致远电子功率分析仪的内部多个高速数据总线中,也包含了PCI-E。下面我们来一起认识这一接口。 1.1 架构 图 1 框架图 1、 Root Complex(RC) PCI-E根控制器,集成在主处理器系统中,管理处理器与PCIE设备的连接。 2、 Switch PCI-E交换设备,用于PCI-E总线的扩展。 3、 Bridge P
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PCI-E PCI-E
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通过推进工业现代化、自动化和信息化的深度融合,提升企业核心竞争力是当前中国制造企业发展的主旋律。将信息化、数字化等相关技术将更深入的融合到企业的产品、业务、管理和决策支持体系中,通过对数据、流程、方法、知识和工具的管理和分析,为企业转型发展提供更可靠的管理平台和技术保障。
在2015年,e-works将继续秉承“专注制造业、执着信息化”的服务理念,持续推进我国制造业信息化的发展,为制造企业提供学习、了解和借鉴信息化最新技术、产品和成功案例的交流机会,欢迎各
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制造业 e-works
本文介绍了AD转换器选用时应注意的问题。
A/D器件和芯片是实现单片机数据采集的常用外围器件。A/D转换器的品种繁多、性能各异,在设计数据采集系统时,首先碰到的就是如何选择合适的A/D转换器以满足系统设计要求的问题。选择A/D转换器件需要考虑器件本身的品质和应用的场合要求,基本上,可以根据以下几个方面的指标选择一个A/D器件。
(1)A/D转换器位数
A/D转换器位数的确定,应该从数据采集系统的静态精度和动态平滑性这两个方面进行考虑。从静态精度方面来说,要考虑输入信号的原始误差传递到
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A/D
不久前,威世科技(Vishay)携手贸泽电子(Mouser Electronics)赞助的车队勇夺国际汽联电动方程式(FIA Formula E)锦标赛首个赛季车手总冠军,FE NEXTEV Team China Racing(简称TCR)车队车手Nelson Piquet Jr.也成为了国际汽联电动方程式历史上的首位年度总冠军。Vishay与FE赛事 电动方程式——Formula E(缩写FE),是国际汽车联合会(FIA)新推出的一项赛事,参赛车辆使用纯电力驱动。而Vishay一直致力于电动车技术
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Vishay 贸泽 FIA Formula E 201510
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),今天宣布其智能功率模块(IPM) STK57FU391A-E获EDN China《电子技术设计》2015年度创新奖中功率与驱动器件类最佳产品奖。
这是用于空调压缩机驱动的STK57FU391A-E IPM连续第二年被选为最佳产品。EDN China创新奖表彰提供创新的设计理念或技术性能、迎合市场需求、并已受到客户好评的出色的电子产品。入围产品需通过EDN China编辑审核、网上投票及创新奖专家委员会评选。
去年,该IPM获
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安森美 STK57FU391A-E
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。FPGA的开发相对于传统PC、单片机的开发有很大不同。FPGA以并行运算为主,以硬件描述语言来实现;相比于PC或单片机(无论是冯诺依曼结构还是哈佛结构)的顺序操作有很大区别,也造成了FPGA开发入门较难。目前国内有专
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FPGA A/D
led散热途径介绍
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