1 引言 CAD/EDA/PDM/ERP等设计和管理系统软件解决方案在中国搞了10几年了,为什么过去三番五次花巨资引进国外先进解决方案而成效不明显?问题主要出在哪里?现在电子整机系统设计和生产领域的特点和竞争势态如何?
在基站设计中,稳定的温度性能极其重要,因为视基站周边情况和地点的不同而不同,环境温度可能变化很大。RMS检波器如果随温度变化的准确度很高,就可以提高基站设计的电源效率。LTC5582和双通道LTC5583是一个RMS检波
在高端进行测量在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。例如,可采用一个电磁式拾波器来检测电流,只可惜磁性传感器的准确度欠佳。因此,电流检测电路通常在电流通路中布设一个电阻器,并采用
高边电流检测的基本原理 基于电阻的电流检测比较简单,易于使用而且成本较低,这种方法可以提供极高的线性度,无需校准。根据欧姆定律:电阻电压与流过电阻的电流成正比:V = IR。但是,当电流流过电阻时,所
为了测量过载检测和保护时的直流大电流,设计者经常采用电流并联电阻器或环形磁芯,以及霍尔效应磁场传感器。这些方法都有缺点。例如,用一个10mΩ电阻器测量20A电流会白白耗散掉4W功率。霍尔效应传感器可实现
电源需求的变化推动了开关电源系统的体系结构变化,能够测量和分析下一代开关式电源 (SMPS)的功耗至关重要。支持高得多的数据速度及千兆赫级处理器的新型电源,需要更大的电流和更低的电压,在效率、功率密度、可靠
基于光机电技术和控制理论,以TMS320LF2407A 数字信号处理器为核心,建立了一种数字式的传感器制备系统。根据传感器制备系统的机械原理、总体结构和各个组成部分的实现方式,提出了基于TMS320LF2407A 的控制系统的设计与
FT液晶显示屏之所以能够显示出逼真的色彩,是由其内部的彩色滤色片和TFT管共同协调工作完成的。图1展示了液晶屏上一组三基色像素的示意图。 图1一组三基色像素的示意图从图1中可以看出,在莎时刻,R、G、B三基色像素
下面以常见的1024×768分辨率的显示屏为例,归纳一下液晶显示屏显示图像的过程和容易混淆的问题。分辨率为1024×768的显示屏,共需要1024×3×768个点来显示一个画面。图1所示为1024×3&ti
液晶分子的驱动电压不能固定在某一个值不变,否则,时间久了,液晶分子会发生极化现象,从而逐渐失去旋光特性。因此,为了避免液晶分子的特性遭到破坏,液晶分子的驱动电压必须进行极性变换,这就需要将液晶显示屏内
常白液晶显示屏简称NW(Normally White)液晶屏。对于此类液晶屏,不施加电压时,液晶透光,显示亮的画面;施加电压时,液晶不透光,显示暗的画面。常白型液晶显示屏示意图如图1,它也是最为常用的一种。 图1常白型液晶
STN液晶显示屏采用无源矩阵电极结构,电极众多,不可能在像素显示的时间内维持一个持续的电场,因此,一般不采用静态驱动,而是采用动态驱动。STN液晶屏的动态驱动示意图如图1所示。图中的无源矩阵由液晶屏的上、下玻
LVDS是串行接口,RGB信号传输时,是将每个基色信号的数据排成一纵队,采用差分数据线按顺序进行输出。在一个时钟脉冲周期内,一对差分数据线可以传输7bit数据。对于单路6bit LVDS接口(见图1),需要3对差分数据线,即
STN液晶显示屏采用无源矩阵结构,在两块玻璃基板的内侧配置有行电极(扫描线)和列电极(数据线)两种电极,中间封入液晶,扫描线和数据线的交点就是STN液晶屏的像素点。图1所示是STN液晶显示屏的结构和等效电路示意图。
1.TTL接口液晶面板其他信号对于TTL接口液晶面板,其接口信号中,除了前面介绍的RGB数据信号、DCLK时钟信号、行同步信号HS、场同步信号VS、有效数据选通信号DE外,有些还包含以下信号:(1)水平显示模式选择输入信号水