- 随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。 我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结
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分析 电路 电源 LED
- 红外报警器电路及原理该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的*区域内,即可发出报警声,适用于...
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人体红外感应报警器 电路 原理
- 把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压的电路本文给出的这个电路的参数由微型计算机设置,然后电路负责把单脉冲宽度射频控制信号转换成电压,依据微型计算机设置的窗口中心和窗口宽度值进行窗口比较。比较得出的信
息
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转换 电压 电路 信号 控制 宽度 射频 脉冲
- 直接耦合放大电路既能放大交流信号,又能放大缓变信号和直流信号,其频率特性的下限频率为零。在集成电路中,由于容量较大的电容器难以制作,因此集成放大电路一般采用直接耦合的结构。但是,直接耦合方式又给放大电路带来一个特殊的问题,这个特殊的问题就是零点漂移,在此介绍直接耦合放大电路的特点和直接耦合带来的特殊问题,根据产生这个问题的原因,讲述解决抑制零点漂移的各种措施。着重讲述利用差动放大电路抑制零点漂移的工作原理。
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电路 零点 漂移 放大 耦合 抑制 直接 如何
- 为了简化中频解调电路的外围接口电路,缩小芯片面积,提高芯片的通用性和可靠性,在I2C总线数据传输协议的基础上,设计一个兼容I2C协议的中频解调接口电路。为了防止芯片地址冲突,增加了4位地址选择位,并重点对接口电路的状态机与控制逻辑进行优化设置。仿真结果表明,该电路功能正确,可靠性高,可广泛用于TV,VTR,PC,STB等方面。
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电路 接口 总线 I2C 中频 解调 收发器
- 摘要:针对一些电流型负载驱动需要一定的电流,同时还需要有较快的响应速度的问题。文中通过PSPICE并采用实际的器件模型仿真了一种电压转电流电路,该电路可增大驱动电流,并可实现电流的快速动态响应(时间为百ns级)
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实现 电路 变换 响应 快速 仿真 电流
- 摘要:开关电源中缓冲电路性能的好坏直接影响到系统的品质。文中给出了一种结构简单、安装方便的RC缓冲电路的设计方法,该方法不仅能降低开关管的关断损耗,而且还能降低变压器的漏感和尖峰电压。
关键字:RC缓冲电
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设计 电路 缓冲 RC 开关电源
- 基于CPLD器件设计的单稳态电路,随着电子技术特别是数字集成电路技术的迅猛发展,市面上出现了FPGA、CPLD等大规模数字集成电路,并且其工作速度和产品质量不断提高。利用大规模数字集成电路实现常规的单稳态集成电路所实现的功能,容易满足宽度、精
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稳态 电路 设计 器件 CPLD 基于
- 节省电池能量的系统断电电路CPLD,今天,大多数的CPLD(复杂可编程逻辑器件)都采用可减少功耗的工作模式,但当系统未使用时,应完全切断电源以保存电池能量,从而实现很多设计者的终极节能目标。图1描述了如何在一片CPLD 上增加几只分立元件,实现一
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电路 CPLD 断电 系统 电池 能量 节省
- 详细分析了开关电流(SI)电路第二代存储单元的传输函数和主要缺点,在此基础上设计了延迟线电路,并减小了电路中的时钟馈通误差和传输误差。HSpice仿真结果表明,该电路能精确地对输入信号进行采样保持,并且能无失真延迟任意时钟周期,可作为离散时间系统的基本单元电路。
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设计 延迟 电路 电流 开关
- 摘要:此振荡器专门针对恒压恒流(CV-CC)控制、频率抖动(Frequency Shuffling)技术。采用电流模脉宽调制控制方案的电池充电芯片设计,锯齿波信号的线性度较好,当负载电路减小时,自动进入Burst Mode状态提高系统的效
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控制器 振荡器 电路 DC AC CMOS 绿色 模式 一种
- 1引言 世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是
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优势 分析 应用 电路 大功率 射频 LTCC
- 摘要:针对DC-DC升压转换器在低输入电压下无法正常工作的问题,提出了一种基于电容自举原理的低输入电压的启动电路。采用CSMC公司的0.5μm CMOS混合信号工艺库进行电路设计与仿真,考虑到结构复杂的振荡器在较低电源
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启动 电路 转换器 升压 电压 DC-DC 输入 电源
- 本文介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的压电生物传感器检测电路.该检测电路以高性能CPLD(MAX7128)为核心,实现了对压电生物传感器10MHz高频信号的测量与采集,以及所采集的频率数据动态、实时显示以及频率数据串行通信等功能.该电路体积小、集成度高,具有可靠性高、实时性高的特点.此外该系统还可以通过RS-232串行接口与计算机连接进行数据传输和数据存储及分析.详细阐明了系统整体结构设计以及系统硬件部分的实现,并给出了CPLD内核仿真结果和数据采集软件实测频率曲线.
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检测 电路 设计 传感器 生物 CPLD 压电 基于 功率模块
- 光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以
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电路 光电 检测系统 放大 前置 微弱 信号 采用
“看门狗”电路介绍
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