图a所示,电子产品常用的抗干扰措施,就是在电源变压器的一侧对地(机壳)接入两只旁器路电容。C1 与C2选用小容量时,只能对前沿很陡,宽度很窄的脉冲起旁路作用。想要克服能量较大的脉冲干扰,至少需要将它的基波,三
在刚刚结束的2012便携产品创新技术展上,展商们以关键元器件为重点,同时还展示了各种让移动终端更加酷炫的技术设计,凸显了强调智能设计与用户体验的展示主题。世强电讯本次展出的重点也同样体现了其优化人机体
CCD和CMOS是图像传感器的两个主要类别,都有各自的应用领域。但近年来,CMOS传感器逐步吞噬了CCD的市场。为什么CMOS传感器如此受欢迎呢?评价一款图像传感器性能的技术指标有哪些?下面来为大家详细说明。CCD和CMOS图
环境质量日益成为人们关注的焦点,除了日常备受的关注的大气、水等环境质量,声环境质量也不容忽视。噪声会对人们的生活、生产等产生重要影响,加强声环境质量常规监测显得十分重要。如何提高声环境质量常规监测水平
汽车安全性受到人们更多的关注,高科技在汽车中的应用层出不穷,车道偏离报警(ldw)系统就是一例。专家指出,约有50%的汽车事故是偏离正常行驶的车道引起的,究其原因主要是驾驶员心神烦乱、注意力不集中或疲劳驾驶。
技术发展至今,很多产品都在走集成路线,但是在音频处理领域却开始呈现去整合化的趋势。据欧胜微电子亚太区销售总监钟庆源先生介绍,未来随着数字笔(Digital stylus)、手势控制(Gesture control)和声音控制(Voice
技术发展至今,很多产品都在走集成路线,但是在音频处理领域却开始呈现去整合化的趋势。据欧胜微电子亚太区销售总监钟庆源先生介绍,未来随着数字笔(Digital stylus)、手势控制(Gesture control)和声音控制(Voice
为测试电子和机电器件设计开关系统所遇到的问题和设计产品本身一样多。随着器件中高速逻辑的出现以及与更灵敏模拟电路的连接,使得降低测试开关系统中的噪声比以前任何时候更加重要。本文所述的噪声降低技术准则是针
摘要:采用了具有自适应学习速率和附加动量因子的神经网络,实现了邮政编码模式识别的方法;并将辨识后的结果送入到PLC控制器中,通过PLC实现对邮件的自动分拣。上机实验运行表明效果良好。 关键词:神经网络;模式
问:我已看过你们的“产品说明”(data sheets)和“应用笔记”(appl ication notes),也参加过你们的技术讲座,但有关如何处理ADC中模拟地和数字地的引脚 我仍有点儿糊涂。产品说明书中通常要求把
作为产业设备用彩色TFT液晶模块新产品,三菱电机配备投影型静电容量式触摸面板的3种机型将于2012年7月18日上市。设想用于银行ATM、加油站POS终端、飞机、船舶、汽车导航仪、医疗仪器、FA设备等的显示器。液晶模块的屏
Analog Devices AD8553自动调零仪表放大器有一个独特的结构,它的两只增益设定电阻没有公共节点(参考文献1)。该IC的前级是一个精密电压/电流转换器,其中增益电阻R1设定了互导的大小。IC的后级是一个精密电流/电压
dc/dc开关式电源转换器的物理干扰众人皆知,除非系统和电路图都经过了精心设计。这些转换器会对电气地注入多余的电荷,产生虚假的数字信号、翻转的双倍时钟、电磁干扰、模拟电压误差,还可能是有害的高电压。随着这类
移动运营商非常明白语音质量对于留住用户来说很重要。影响语音质量的一个主要因素是环境噪声,因此任何抑制噪声的方法对于手机制造商来说都是一个实现差异化的机会。不过,直到最近噪声抑制技术还只专注于降低缓慢
自上市以来,CMOS单电源放大器就让全球的单电源系统设计人员受益非浅。影响双电源放大器总谐波失真加噪声 (THD+N) 特性的主要因素是输入噪声和输出级交叉失真。单电源放大器的THD+N性能源于放大器的输入和输出级。
BOB购买了一台标称300MHZ的示波器,探头的标称值是300MHZ,两个指标均为3DB带宽。问:对于上升时间为2NS的信号,这个组合信号的影响如何?实际上2NS的上升时间,显示在BOB的示波器上变成了2.5NS例:计算输入信号的上
两个导体之间的串扰取决于它们之间的互感和互容。通常在数字设计中,感性串扰相当于或大于容性串扰,因此在这里开始我们主要讨论感性耦合的机制。关于集总电路中互感耦合的理论大家可以参考相关文献。假定返回信号电
高频逆变电源的工作频率在20kHz~50 kHz,作为电源心脏的主变压器,传统的铁芯材料铁氧体虽高频损耗较低,但其低频段(100kHz以下)的磁特性不太好,又因其饱和磁感应值(Bs)较低,铁芯的体积和重量仍较大,此外,铁
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。何种LED驱动转换方式?通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车
火箭从点火的刹那开始,腾空而起的巨龙再也抓不回来,在温度高达数千摄氏度的燃烧室里,究竟发生着怎样的变化?燃烧剂和氧化剂的配比是否合理?流量是否正常?复杂的管路上有没有哪个阀门出现异常?推力正常平稳吗?