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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 便攜設(shè)備

基于龍芯2F的車載和便攜設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •  設(shè)計(jì)了一款基于國產(chǎn)處理器龍芯2F 的嵌入式應(yīng)用系統(tǒng),該系統(tǒng)主要面向車載和便攜設(shè)備。針對車載和便攜設(shè)備的特點(diǎn),在芯片選擇上主要突出低功耗和穩(wěn)定性;對直流電源部分進(jìn)行了優(yōu)化,提高了整個(gè)系統(tǒng)的效率;在系統(tǒng)的調(diào)
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用TPS62200作為OMAP1510的動(dòng)態(tài)電壓縮放器

電源管理IC是DDR SDRAM存儲(chǔ)器的理想選擇(二)

電源管理IC是DDR SDRAM存儲(chǔ)器的理想選擇

微投芯片制造商Syndiant獲1070萬美元風(fēng)險(xiǎn)投資

  •   據(jù)國外媒體報(bào)道,微型投影機(jī)芯片制造商Syndiant日前獲得1070萬美元投資。此前在今年3月份,該公司曾獲得德州新興科技基金(Texas Emerging Technology Fund)的第一輪350萬美元投資。   據(jù)了解,Syndiant總部位于美國德州達(dá)拉斯(Dallas),主要業(yè)務(wù)是制造面向微型投影機(jī)和手機(jī)等便攜設(shè)備的投影機(jī)芯片 。通過該公司的芯片可以把透光器植入手機(jī)、游戲機(jī)、筆記本和其他電子消費(fèi)品。早在09年初,Syndiant就發(fā)布了可支持WVGA(800×480)分辨率
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美公司起訴蘋果微軟 指其侵犯便攜設(shè)備觸控技術(shù)

  •   據(jù)國外媒體報(bào)道,美國德克薩斯州一家企業(yè)聲稱自己是便攜設(shè)備觸控板(touchpad)技術(shù)的發(fā)明人,并于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三對包括蘋果、微軟和LG在內(nèi)的23家企業(yè)提起訴訟。   這家名為Tsera LLC的企業(yè)周三向美國德州東部地方法院提起訴訟。根據(jù)控訴,Tsera聲稱自己對一項(xiàng)名為“通過觸控板控制便攜電子設(shè)備的方法和裝置”的專利享有“全部權(quán)利和利益”。Tsera表示,該專利于1999年提交,并于2003年獲得授權(quán)。   該訴訟認(rèn)為,蘋果iPod Classic
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高性能的便攜應(yīng)用ESD保護(hù)方案

  •   隨著手機(jī)等便攜設(shè)備中具備更多的功能,可供靜電放電(ESD)電壓進(jìn)入的潛在輸入輸出(I/O)通道更趨眾多,包括鍵盤、按鍵、SIM卡、電池充電、USB接口、FM天線、LCD顯示屏、耳機(jī)插孔、FM天線等眾多位置都需要ESD保護(hù)。根據(jù)電容及數(shù)據(jù)率的不同,便攜設(shè)備的ESD保護(hù)應(yīng)用領(lǐng)域可分為大功率、高速和極高速等三個(gè)類型,其電容分別為大于30 pF、介于1至30 pF之間和小于1 pF,參見表1。由此表中可見,速度越高的應(yīng)用要求的電容也越低,這是因?yàn)楦咚賾?yīng)用中更需要維持信號完整性及降低插入損耗。   表1:便攜
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基于LP3913的便攜設(shè)備電源管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  • 1引言早期嵌入式便攜設(shè)備由于結(jié)構(gòu)簡單,往往只采用一兩種電源管理器件即可滿足供電需求。但是隨著嵌...
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用DVS功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能

  •   便攜設(shè)備的發(fā)展可以說是一日千里,各種功能不斷地整合其中。單以智能手機(jī)為例,其功能就完全可以媲美筆記本電腦。但復(fù)雜的功能需要功能強(qiáng)大的處理器,智能手機(jī)中已集成了模擬基帶、數(shù)字基帶、圖像處理器和CPU等多個(gè)分處理器。但對于這些處理器來說,每個(gè)處理器不是在任何時(shí)刻都是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的,它們在很多時(shí)間內(nèi)都處于閑置狀態(tài)。因此,如何根據(jù)它們的工作狀態(tài)調(diào)整其功耗水平,就成了系統(tǒng)設(shè)計(jì)者所面臨的一個(gè)巨大問題。   動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)(DVS)   動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)(Dynamic Voltage Scaling)技術(shù)就是解決這個(gè)
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嵌入式便攜設(shè)備中電源管理的分析與研究

  • 系統(tǒng)功耗是阻礙當(dāng)今世界便攜式電子產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)重要因素。降低系統(tǒng)功耗的核心是運(yùn)用適當(dāng)?shù)碾娫垂芾恚╬ower management)策略,關(guān)鍵是準(zhǔn)確反映和利用系統(tǒng)狀態(tài)信息和任務(wù)信息。本文從任務(wù)信息和系統(tǒng)狀態(tài)兩個(gè)角度,分析系統(tǒng)設(shè)備電源管理策略和方法,并提出一個(gè)基于最高決策的系統(tǒng)級電源管理模塊構(gòu)架。
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針對便攜設(shè)備的高端負(fù)載開關(guān)及其關(guān)鍵應(yīng)用參數(shù)

  • 對于各具特色的移動(dòng)電話、移動(dòng)GPS設(shè)備和消費(fèi)電子小玩意等電池供電的便攜式設(shè)備應(yīng)用來說,高端負(fù)載開關(guān)一直受到眾多工程師和設(shè)計(jì)人員的青睞。本文將以易于理解的非數(shù)學(xué)方式全方位介紹基于MOSFET的高端負(fù)載開關(guān),并討論在設(shè)計(jì)和選擇過程中必須考慮的各種參數(shù)。 高端負(fù)載開關(guān)的定義是:它通過外部使能信號的控制來連接或斷開至特定負(fù)載的電源(電池或適配器)。相比低端負(fù)載開關(guān),高端負(fù)載開關(guān)“流出”電流至負(fù)載,而低端負(fù)載開關(guān)則將負(fù)載接地或者與地?cái)嚅_,因此它從負(fù)載“汲入”電流。 高端負(fù)載開關(guān)不同于高端電源開關(guān)。高端電源開關(guān)
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嵌入式便攜設(shè)備中電源管理的分析與研究

  • 摘要 系統(tǒng)功耗是阻礙當(dāng)今世界便攜式電子產(chǎn)品發(fā)展的一個(gè)重要因素。降低系統(tǒng)功耗的核心是運(yùn)用適當(dāng)?shù)碾娫垂芾恚╬ower management)策略,關(guān)鍵是準(zhǔn)確反映和利用系統(tǒng)狀態(tài)信息和任務(wù)信息。本文從任務(wù)信息和系統(tǒng)狀態(tài)兩個(gè)角度,分析系統(tǒng)設(shè)備電源管理策略和方法,并提出一個(gè)基于最高決策的系統(tǒng)級電源管理模塊構(gòu)架。關(guān)鍵詞 系統(tǒng)狀態(tài) 便攜設(shè)備 電源管理 最高決策 引言 現(xiàn)今對電子系統(tǒng)設(shè)備性能的要求越來越高,在權(quán)衡電子系統(tǒng)的性能和功耗時(shí),電子系統(tǒng)的性能往往得到更多的重視。容量有限的電池是便攜設(shè)備的惟一能量來源,而電池容量
  • 關(guān)鍵字: 便攜設(shè)備  單片機(jī)  電源管理  電源技術(shù)  模擬技術(shù)  嵌入式系統(tǒng)  系統(tǒng)狀態(tài)  最高決策  模擬IC  電源  

高速USB OTG——便攜設(shè)備絕佳的互連解決方案

  • 電子產(chǎn)品在挑戰(zhàn)尺寸、容量、處理速度與便利性的同時(shí),也考驗(yàn)著研發(fā)人員的設(shè)計(jì)能力。過去USB接口的單向傳輸方式已很難適應(yīng)現(xiàn)在便攜式電子產(chǎn)品所需要的強(qiáng)大功能,市場需要的是讓便攜設(shè)備直接互連的雙向連接方式。USB OTG的出現(xiàn)解決了這一問題。 便攜設(shè)備如何相互溝通 隨著便攜設(shè)備的功能和數(shù)據(jù)容量的提升,使用者也開始希望其能與其他便攜式與非便攜設(shè)備共享信息,但是掌上型設(shè)備的數(shù)據(jù)輸入及顯示較為不易。因?yàn)轶w積小,便攜設(shè)備通常沒有實(shí)用的接口,只有一個(gè)小屏幕和有限的按鍵。 便攜設(shè)備存在的另一個(gè)問題是“需要傳輸?shù)臄?shù)
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可裝入很小空間的簡單電源

  • 隨著便攜設(shè)備應(yīng)用的普及,對負(fù)極性電壓電源的需求逐漸增加。用一個(gè)正電壓輸入源來產(chǎn)生一個(gè)負(fù)電壓電源這一做法,成本既高,又比較復(fù)雜,特別是當(dāng)設(shè)計(jì)需要正電壓和負(fù)電壓兩種輸出時(shí)更是如此。圖 1示出了一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的簡單解決方案,它將一個(gè)電壓逆變器和一個(gè)倍壓器組合成一個(gè)電荷泵電路。該電路能利用一個(gè) 5 ~ 6V 的輸入電壓來產(chǎn)生一個(gè) -5V 穩(wěn)壓輸出電壓和一個(gè) 10V非穩(wěn)壓輸出電壓。它除了需要一個(gè) SOT-23 封裝的電荷泵集成電路之外,只需5只很小的表面安裝陶瓷電容器和兩只二極管。 圖1 該電路將一個(gè)穩(wěn)壓逆變器和一個(gè)
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