飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员带来业界领先的双MOSFET解决方案FDMC8200,可为笔记本电脑、上网本、服务器、电信和其它 DC-DC 设计提供更高的效率和功率密度。该器件在3mm x 3mm MLP模块中集成
提出一种结构简单的新型多功能有源滤波器。该电路由两个MOCCCⅡ,一个OTA和两个接地电容组成。通过选择不同的输入和输出端口,能够实现低通、高通、带通、带阻、全通五个滤波功能。调整MOCCCⅡ以及OTA的偏置电流和电容值,能够改变特征参数,设计的电路频率可调谐,并且具有很低的灵敏度。最后对实际电路进行了PSpice仿真,结果表明提出的电路方案正确有效。
摘 要 首先,介绍了AD7656-1模/数转换芯片的特点,描述了AD7656-1菊花链(Daisy-Chain)工作原理和配置。然后,设计了基于 AD7656-1菊花链与S3C2410A的多通道数据采集接口方案,同时给出了该方案下两者的硬件配置及接
摘要 介绍一种基于ZigBee协议栈Z-Stack的仓库无线实时监控系统解决方案;应用首款支持ZigBee协议的单芯片 CC2430及多种传感器实现了硬件平台。分析Z-stack NWK层工作原理,完成了多跳路由树簇网络的组网实验,并实
根据电磁波传播的理论,研究了无源、 、线性、均匀、各向同性导电媒质中感应通信问题,确定了感应通信工作频率的范围。从DPSK数字通信系统的原理出发,研究了导电媒质中低频感应通信系统原理及其组成,提出了基于DSP的低频无线通信系统的设计方法,并利用Matlab软件对该DPSK通信系统进行了仿真设计。仿真结果表明,该低频无线通信系统达到了通信的基本要求,提出的基于DSP的设计方法是可行的。
拜艺人吴宗宪之赐,印刷电路板(PCB)产业成为产业界近日茶余饭后的话题。因其入主PCB翔升电子,成为第1位坐上市柜公司董座位置的艺人。然而吴宗宪入股的动机更令人匪夷所思。综观近年来PCB厂的合作案,效益普遍不彰,
半导体技术极其丰富多彩,身陷其景,会有“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的感触。为此,既要“近赏细微”,又要“临空浏览”,以期从中领悟到一些哲理。 本演讲根据半导体技术“由简入繁”、又“化繁为简”的
Maxim推出低压差(LDO)线性稳压器MAX15027–MAX15030,这些稳压器工作于1.425V至3.6V输入电压,能够提供高达1A (MAX15027/MAX15028)或500mA (MAX15029/MAX15030)的输出电流。另外,MAX15028/MAX15030具有偏置输入,允
介绍一种用于嵌入式实时图像处理系统的SDRAM控制器的实现方案。根据实时系统对数据传输速率及连续性的要求,将SDRAM配置为全页突发操作模式,并采用异步FIFO作为FPGA与SDRAM间的数据缓冲器。为配合SDRAM的全页操作模式,并充分利用其高速读写性能,将FIFO设计为基于乒乓操作的流水线结构,实现了数据的无缝缓存。将该方案用于实时红外热成像系统,经实验结果表明,该SDRAM控制器执行效率高,占用资源少,可移植性强。
以高性能16位SPCE061A微处理器为核心构建了智能建筑消防监控系统,介绍了系统的基本工作原理以及系统的软硬件设计。该控制系统采用模块化和智能式分布技术而设计,采用具有先进通信能力微处理器控制结合分布广泛成熟的PSTN网络,系统具有编程快捷、组网能力强、通信传输可靠、实时性高、价格低廉的特点,对于智能建筑消防安全有较高的应用价值。
针对逆变电源并联技术原理分析,依据TMS320LF2407A芯片中内嵌CAN控制器的特点,设计了一个基于TMS320LF2407A内置CAN总线模块的逆变电源并联系统,实现了对并联逆变器模块运行的实时通信,系统具有结构简洁、扩容方便、可靠性高的优点。给出了CAN总线接口硬件设计和软件设计,在实验样机中得到应用和验证。
为了满足逆变电源多模块监控中的实时性、可扩展性、灵活性、可靠性等需求,采用CAN现场总线作为系统通信传输方式组建了监控网络,对逆变电源模块进行监控。在此基础上描述了操作站一侧监控方案的设计,并重点介绍了系统通信中CAN总线应用层协议的具体制定以及通信软件的设计和实现,实现了操作站与控制器的通信,完成了对逆变电源模块的监控功能。
在众多应用中,电子熔丝有明显的优势。对于较大电流的应用,低导通阻抗垂直MOSFET的优势是设计人员在下一个设计中考虑选择电子熔丝方案的另一个原因。
摘要:本文详细阐述了有源钳位正激变换器的工作原理,分析了各工作模态的功率损耗,得出了功率损耗与励磁电感间的关系。经理论推导证明存在着一个最优的励磁电感值,可以使得变换器功率损耗最小,输出效率最高。 叙词
摘要:分析了开关电源待机损耗的构成,介绍了几种提高开关电源待机效率的方法。 叙词:开关电源,待机效率,降频 ,可控脉冲模式 Abstract:The composing of standby power loss of switch mode power supply(SMPS)