- 想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研
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射频 电路 功耗 减少 收发器 ET 技术 RF 采用
- 使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这
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开关电源 输入 高压 StackFET. 采用
- 该三相稳压逆变电源模块采用 DC/AC/工频变压器 两级功率变换架构,具有过欠压、过流及过热保护功能,控制芯片HT3117,驱动芯片IR2110,该模块采用输入输出隔离的方案。一、a)逆变电源模块DC/AC部分控制板:170mm、76mm功率
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输出 隔离 方案 输入 采用 稳压 逆变电源 模块 三相
- 凌力尔特公司 推出 5uA 静态电流 DC/DC 降压型微型模块 (micro;Modulereg;) 稳压器 LTM8029,该器件具非常低的压差电压和宽输入及输出工作电压范围。LTM8029 能提供高达 600mA 的电流,可延长电池运行时间,两个
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封装 BGA 11.25mm 6.25mm 采用
- 摘 要: 本文以Allegro公司推出的A3967SLB型串口控制器为步进电机细分驱动系统的硬件核心,实现了步进电机的8细分驱动。论述了上位机与基于单片机的步进电机控制系统之间的串行通信设计,给出了单片机串行通信的硬件
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驱动 系统 设计 细分 电机 A3967SLB 步进 采用
- 直流伺服驱动器凭借其优异的驱动性能,在工业、医疗、国防等领域有着广泛应用。典型的直流伺服驱动器的结构如图1-1所示。整个系统是由电流环、速度环和位置环构成的多环控制系统。传统的伺服驱动器使用运放为核心的模
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驱动器 伺服 直流 SPMC75F2313A 采用
- 继电器常被用作电子控制开关,与晶体管不同的是开关触点与控制输入是电隔离的。另一方面,继电器线圈的功耗对于电池供电产品而言是一个缺憾,通过增加一个模拟开关可降低线圈损耗、并允许继电器工作在较低的电压(图1
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继电器 功耗 降低 技术 数字 采用
- 引言当今的许多电子设备都需要一个负输出或正输出转换器,有时则是两者均需要。另外,它们还必需采用各种电源运作,包括 USB、墙上适配器、碱性电池和锂电池等。为了从可变输入电压产生不同极性的输出,电源设计师常
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应用 方案 电压 输入 集成 LT3759 采用
- 变频调速在控制中的应用愈来愈广泛,传统的变频调速控制是用普通的单片机系统来实现,电路复杂、编程麻烦,本系统采用C504专用控制单片机来实现变频调速。 1C504功能简述 C504是西门子公司的8Bit专用微控制器,它兼
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系统 介绍 变频调速 单片机 C504 采用
- 采用ARM7的蓝牙接入点的软、硬件系统设计,本文着重介绍了蓝牙接入点的硬件系统结构和软件流程,并针对在工业现场上使用蓝牙接入点将阀门、流量计、温度变送器等几个蓝牙设备连接到工业以太网中,实现了带蓝牙通信模块的工业设备和现有的有线网络的通信。
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系统 设计 硬件 接入 ARM7 蓝牙 采用
- 采用PDIUSBD12芯片的USB应用开发,一 PDIUSBD12芯片介绍 进行USB开发之前要根据成本与性能选择合适的USB接口芯片。目前USB控制器芯片通常可分成3种: 第一种是专为USB设计的芯片,这类芯片的主要来源是CYPRESS的M8系列和ScanLogic的SL11R系
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应用开发 USB 芯片 PDIUSBD12 采用
- 采用ispPAC的滤波器设计步骤介绍,ispPAC简介 自1992年美国LatTIce公司推出了系统可编程(In-System Programmabliity)技术,增加了一种与传统数字电子系统不同的设计和实现方法。在1999年底,Lattice公司又推出了系统内可编程模拟电路,又开辟了
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步骤 介绍 设计 滤波器 ispPAC 采用
- 采用CPLD的水下冲击波记录仪的应用设计,1.引言
随着大规模集成电路和单片机的迅速发展,复杂可编程逻辑器件(CPLD)具有使用灵活、可靠性高、功能强大的优点,在电子产品设计中得到了广泛的应用。CPLD可实现在系统编程,重复多次,而且还兼容IEEE1
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应用 设计 记录仪 冲击波 CPLD 水下 采用
- 在设计工业控制的辅助电源时,可采用美国PI公推出的TInySwitch-Ⅲ系列第三代微型开关电源。目前,世界通用的交流输入电压范围是u=85~265V。但是当18V<u<75V时,芯片就无法提供足够的偏压以维持正常工作,这就大大
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设计 高压 悬浮 TinySwitch- 采用
- 本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节
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充电器 设计 收集 电能 LM3S1138 采用
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