- 1 引言目前,全国很多城市的路灯监控系统受到区域限制,仍停留在小规模的监控模式上,使得各地区的监控标准不统一,管理混乱,同时也占用了大量的人力和物力资源。因此,将各区域的路灯监控系统进行统一的管理,形成
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监控 软件 设计 路灯 完成 C/S 模式 基于
- 简介
AD9779 TxDAC的DAC输出采样速率最高可达1 GSPS.在某些应用中,例如需要波束导引的应用,用户可以同步多个AD9779.因此,当AD9779以接近最高速度工作时,TxDAC时序特性变得至关重要。
本应用笔记不
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TxDAC 9779 AD 器件
- 最近,硅谷有一定著名的公司,我们称之为NEWCO公司,曾经制造了他们的第一台调整处理机的巨大原型机。他们决定使用点对点布线,以避免制作印刷电路板的费用和时间。原型机是在16IN/20IN的电路板上通过导线绕接技术而
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点对点 布线技术 分析
- 电路功能及优点 该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Sigma;-Delta;型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。
在AD7190保持了完整的
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7190 ADC AD 精密电子秤
- 摘要:本文通过案例和实验,概述了四种IGBT及其子器件的失效模式:MOS栅击穿、IGBT-MOS阈值电压漂移、IGBT有限次连续短路脉冲冲击的积累损伤和静电保护用高压npn管的硅熔融。
关键词:栅击穿 阈值电压漂移 积累损伤 硅熔融
- 关键字:
模式 比较 失效 器件 及其 IGBT
- IGBT及其子器件的四种失效模式介绍,本文通过案例和实验,概述了四种IGBT及其子器件的失效模式:MOS栅击穿、IGBT-MOS阈值电压漂移、IGBT有限次连续短路脉冲冲击的积累损伤和静电保护用高压npn管的硅熔融。
关键词:栅击穿 阈值电压漂移 积累损伤 硅熔融
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模式 介绍 失效 器件 及其 IGBT
- 超级电容模式是针对以上两种结构的局限而产生的,因为前两种结构的最大输出电流受到电池使用规格的限制。如果假定工作电流均可以达到1A,且输出电压是输入电压的2倍,根据前面给出的效率表达式,假定各自的平均效率可
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超级 大电容 模式 接收电路
- PIC 单片机A/D 转换后的数据通常需要占用两个8 位宽的RAM 单元, 而PIC 单片机的存储单元有限,因此造成了单片机的存储单元不能被有效利用, 同时通过串口向上位机传送数据时也需要花费较多的时间。为此提出一种数据打包
- 关键字:
存储 串口 效率 数据 转换 单片机 AD PIC
- 两线式键盘(AD按键)电路的设计与实现,在做单片机项目开发时,经常需要用到键盘,而键盘绝大多时候使用的是单按键或矩阵键盘。矩阵键盘有许多优点,我在这就不多说了,但有一点就是按键稍微多几个就比较浪费口线了,尤其是需要将键盘引出时,那线多而长很
- 关键字:
设计 实现 电路 按键 AD 键盘
- 电路功能与优势
构建仪表放大器的传统方法要用3个运算放大器和7个电阻,如图1所示。这种方法需要4个精密匹配的电阻,以获得良好的共模抑制比(CMRR)。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。某些节点上,一皮法
- 关键字:
8271 4627 ADA AD
- 我国最大的有线网络是输电和配电网络,如果能利用四通八达、遍布城乡、直达千家万户的220V低压电力线传输高速数据,无疑是解决“最后300米/100米”最具竞争力的方案。同时也无疑会对有效打破驻地网的局部垄
- 关键字:
模式 分析 运营 网络 通信技术 宽带 电力线
- 在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性
- 关键字:
LED 理想 照明设备 实现 模式 驱动 高效
- 深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类: 8051存储类型及存储区域 , 存储模式 , 存储器类型声明 , 变量类型声明 , 位变量
- 关键字:
事项 编程 设置 模式 Keil
- 数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种测温方案,并给出软件设计流程。 1 引言
数字式温
- 关键字:
传感器 测温 系统 温度 输出 PWM 模式 基于
- LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED技术的不断
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分析 模式 失效 主要 LED
ad-hoc(点对点)模式介绍
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