- 利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计摘要:本应用笔记介绍了使用低成本、高效率同步降压转换器MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计。参考设计从6.5V至24V输入电压范围,产生一个5V、5A输出。
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辅助 电源 参考 设计 机顶盒 TV MAX15026 构建 LCD 利用
- 利用嵌入式系统实现电力设备的监测及抗干扰解决方案,电力设备的状态监测与故障诊断是近10年来备受关注的研究和实施领域,是保障电力系统稳定可靠运行的前提,也是智能电网[1]重点研究和发展的领域之一。在电力系统中,诸如发电机、水轮机、励磁和调速系统、继电保护等,
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监测 抗干扰 解决方案 电力设备 实现 嵌入式 系统 利用
- 利用FPGA加密芯片的抗DPA攻击电路设计,0 引言
近年来,现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)由于其高性能、低价格、高开发速度、方便的编程方式等特点得到了广泛的应用。但对FPGA进行DPA(Differential Power Analysis,差分功耗分
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攻击 电路设计 DPA 芯片 FPGA 加密 利用
- 利用SST89E564RC单片机及新型测温器件设计了多点温控采暖控制系统,根据室内各点温度设定实时控制采暖系统,从而提高居室的舒适性以及采暖的经济性。1 系统设计目标 系统总体设计思想是以SST89E564RC单片机为控制
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控制系统 设计 采暖 温控 SST89E564RC 单片机 利用
- 通常情况下,在设计基于FPGA的大型信号处理系统的时候,设计人员往往需要进行费时费力的仿真。以Xilinx System Generator for DSP为代表的FPGA设计工具,通过提供可靠的硬件在环接口(该接口可以直接将FPGA硬件置入设
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仿真 便捷 带宽 实现 接口 硬件 利用 以太网
- 什么是CoolHD技术? 随着新型消费类电子设备的不断增多,我们对能源的需求也在日益增加。很多国家开始对设备能源消耗做出规定,而能源的回收和利用也成为一个现实而独特的解决方案。硅谷数模半导体是CoolHD技术
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CoolHD 技术 利用 回收 实现 电能 能够
- 引言
IGBT常用的驱动模块有TLP250,以及EXB841/840系列的驱动模块。但在燃料电池城市客车DC/DC变换器的研制过程中发现,由于车载DC/DC变换器常常工作在大功率或超大功率的状态中,而处在这种状态下的IGBT瞬时驱动
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IGBT 原理 大功率 驱动 2SD315AI 设计 利用
- 技术方案 我们创建的这个系统能够帮助停车场的顾客获得信息,以有效地选择停车的策略。同时,我们还需要为停车场管理员提供数据,辅助他们有效管理停车场的资源。最初的部署场所是UCLA医学楼停车场中的某一
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监控系统 设计 使用率 停车场 无线 传感器 利用
- MAX9217/MAX9218串行器和解串器芯片组通过一对儿双绞线LVDS链路实现视频数据传输,广泛用于汽车和工业应用领域。视频信号的每一帧总是存在消隐周期,可以利用这些周期“承载”音频数据。在本应用笔记中,我
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视频 数据传输 实现 芯片组 MAX9217/MAX9218 利用
- 在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀
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电流 匹配 LED 白光 LDO 改善 利用
- 利用Sigma;-Delta; ADC在工业多通道数据采集系统中进行信号调理本应用笔记旨在帮助设计人员在高性能、多通道数据采集系统(DAS)设计中优化工业传感器与高性能ADC之间的连接电路。以电网监测系统为例,本文说明了使用
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进行 信号 调理 系统 数据采集 ADC 工业 通道 利用
- 工程师设计电子产品时面临的主要挑战之一就是在不影响特性集的前提下减小系统尺寸。系统设计每一步骤都要考虑减小尺寸问题,从晶体管大小直到最终产品的尺寸,无不如此。不过,每一阶段的小型化并非总能保持相同的
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电压 参考 方法 模拟 获得 混合 信号 器件 利用
- 大多数采用白色发光二极管(WLED)背光显示器的便携式产品同时还需要辅助的LED照明。一般需要两个IC:一个感性升压转换器,使背光LED获得最大效率(>80%);一个电荷泵,允许独立控制各辅助LED。此外,每个IC都需要一个可
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电压 LED 控制 电流 利用 吸收
- 过去10年中,尽管永磁同步马达(PMSM)备受推崇,使用率也日益增加,但标准三相感应马达(IM)仍然是使用得最广泛的马达。启动IM最简单的办法是把马达直接接入三相交流电,以往业界采用星三角(Star-Delta)启动和软启
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三相 感应 马达 IM 驱动 IPM 智能 功率 模块 利用
- 利用CPLD实现数字滤波及抗干扰,1 滤波和抗干扰概述
单片机应用系统的输入信号常含有种种噪声和干扰,它们来自被测信号源、传感器、外界干扰源等。为了提高测量和控制精度,必须消除信号中的噪声和干扰。噪声有两大类:一类为周期性的;另一类为
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波及 抗干扰 数字 实现 CPLD 利用
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