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
下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。 图1:带
让我们通过一个具体例子来看看地弹脉冲到底会有多大。例:地弹的测量为了这一测量我们将使用一个四触发器,通过配置,使它输出中的3个处于触发状态,而第4个输出固定保持为零。我们可以使3个有交输出中的任何一个都能
逻辑器件相邻引脚之间的寄生电容能够在敏感的输入法引脚上耦合出噪声电压。图2.21描述了一个互容CM使得逻辑器件中引脚1和引脚2产生耦合的情形。可以用式:计算由电路1传入电路2的串扰百分比:串扰=R2CM/T10%-90%其中
日本NLT科技在美国波士顿举行的“SID 2012”上发表了关于On-cell型触摸面板新型降噪技术的论文(论文序号:37.2)。该公司曾在2010年的SID上发布过自主开发的On-cell型触摸面板,该面板利用彩色滤光片基板与
射频干扰源当今,电子系统的时钟频率为几百兆赫,所用脉冲的前后沿在亚纳秒范围。网络接口传输数据速率为100Mbit/s和155与622Mbit/s(ATM-异步传输模)。高质量视频电路也用以亚纳秒级的象素速率。这些较高的处理速度表
要点1.电容式触摸屏已广泛普及,但它易于因产品的噪声而产生虚假和错误的响应。2.噪声来源于内部DC/DC转换器子系统和显示驱动器。3.无论是处理显示屏、充电器、天线或其它来源的噪声,触摸IC都必须做到相同的用户体验
(一)测量标称电阻值Rt用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即按NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。但因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:(1)由
无论在何处,只要存在两个电流回路,就会有互感。一个回路的电流产生一个磁场,而该磁场会影响第二个回路。两个回路相互作用,其相互作用的系数随距离的增加快速地减小。两个回路之间相互作用的系数称为它们的互感,
无论何处,只要存在两个电路,就会有互容。一个电路的电压产生电场,该电场会影响第二个电路。两个电路之间的电场相互影响,其互相影响的系数随距离的增加快速地减小。在两个电路之间,电的相互作用系数称为它们的互
在电感测试夹具中,预期的特征衰减时间TUR与测试装置的开路上升时间T开路的比不是很大:这个低的比值意味着初始的阶跃上升完成之前,测试波形已经开始衰减。测量出的输出波形不是简单的指数形式,面是更复形。仔细观
阐述了背景可见光在噪声受限与干扰受限的白光LED通信系统中的影响。利用带通滤波器和光学设计以及噪声匹配等方法提高了作为噪声受限系统的接收机性能;采取带阻滤波器、副载波调制、增设滤波电容等措施,很好地抑制了
智能本是一种新兴的能像手机一样随身携带和即开即用的新型上网本,它在室外使用的几率相当大,因此在ESD保护和雷击保护方面必须进行特别的设计。ESD保护和雷击保护尽管同属过压保护范畴,但它们的设计要求和挑战却有
要点1.电容式触摸屏已广泛普及,但它易于因产品的噪声而产生虚假和错误的响应。2.噪声来源于内部DC/DC转换器子系统和显示驱动器。3.无论是处理显示屏、充电器、天线或其它来源的噪声,触摸IC都必须做到相同的用户体验
要点1.电容式触摸屏已广泛普及,但它易于因产品的噪声而产生虚假和错误的响应。2.噪声来源于内部DC/DC转换器子系统和显示驱动器。3.无论是处理显示屏、充电器、天线或其它来源的噪声,触摸IC都必须做到相同的用户体验
对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快
阐述了背景可见光在噪声受限与干扰受限的白光LED通信系统中的影响。利用带通滤波器和光学设计以及噪声匹配等方法提高了作为噪声受限系统的接收机性能;采取带阻滤波器、副载波调制、增设滤波电容等措施,很好地抑制了
摘要:基于DSP设计了一种采样频率可控的数字锁相放大器。针对数字锁相放大器对低通滤波器性能的要求,采用CIC和降采样的方法,实现了一种高效的窄带低通滤波器。测试结果表明,在采样频率为500 kHz时,低通滤波器的通
1 引言舰船航行在大海上,主要面临来自空中,海面和水下的威胁,其中空中的威胁最大。这些目标的主要特点是运动速度高,机动频繁,其背景也比较复杂,受云层、烟雾、波浪、飞鸟、山峰等影响较大。传感器如热像仪、电
摘要:基于DSP设计了一种采样频率可控的数字锁相放大器。针对数字锁相放大器对低通滤波器性能的要求,采用CIC和降采样的方法,实现了一种高效的窄带低通滤波器。测试结果表明,在采样频率为500 kHz时,低通滤波器的通