- 在高速數(shù)據(jù)采集中,高速ADC的選用和數(shù)據(jù)的存儲是兩個關鍵問題。本文介紹一種精度為12位、采樣速率達25Msps的高速模數(shù)轉換器AD9225,并給出其與8位RAM628512存儲器的接口電路。由于存儲操作的寫信號線是關鍵所在,故給出
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ADC 存儲 電路設計
- 本文主要從電子電路、熱分析、光學 方面闡述了如何運用LED 特性進行設計。LED照明 作為新一代照明受到了廣泛的關注。僅僅依靠LED封裝 并不能制作出好的照明燈具。 這次主要針對運用脈沖調制的驅動電路進行說明?! ?/li>
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PWM 電路設計 調制 脈沖 驅動 電路 LED
- JTAG仿真接口電路設計, 連接測試組(JTAG,Joint Test Action Group)接口用于連接最小系統(tǒng)板和仿真器,實現(xiàn)仿真器對DSP的訪問,JTAG接口的連接需要和仿真器上的接口一致。不論什么型號的仿真器,其JTAG接口都滿足IEEE 1149.1的標準。滿足I
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電路設計 接口 仿真 JTAG
- 數(shù)字電路設計方案中DSP與FPGA的比較與選擇,數(shù)字信號處理技術和大規(guī)模集成電路技術的迅猛發(fā)展,為我們設計數(shù)字電路提供了新思路和新方法。當前數(shù)字系統(tǒng)設計正朝著速度快、容量大、體積小、重量輕的方向發(fā)展。DSP和FPGA技術的發(fā)展使這一趨勢成為可能和必然。和計
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比較 選擇 FPGA DSP 電路設計 方案 數(shù)字
- AP3766簡介 AP3766是BCD公司最新推出的LED驅動控制芯片,采用原邊調整控制(PSR)技術實現(xiàn)高精度的恒壓/恒流(CV/CC)輸出,省去了副邊光耦及恒壓恒流控制電路,也不需要環(huán)路補償電路實現(xiàn)了電路的穩(wěn)定控制,并且采用SOT-
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驅動 電路設計 直管 LED AP3766 20W 基于
- AP3766簡介 AP3766是BCD公司最新推出的LED驅動控制芯片,采用原邊調整控制(PSR)技術實現(xiàn)高精度的恒壓/恒流(CV/CC)輸出,省去了副邊光耦及恒壓恒流控制電路,也不需要環(huán)路補償電路實現(xiàn)了電路的穩(wěn)定控制,并且采用SOT-
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驅動 電路設計 LED 7W AP3766 5W 基于
- LED驅動電源的具體要求 LED是低壓發(fā)光器件,具有長壽命,高光效,安全環(huán)保,方便使用等優(yōu)點。對于交流市電輸入電源驅動,隔離輸出是基于安全規(guī)范的要求。LED驅動電源的效率越高,則越能發(fā)揮LED高光效,節(jié)能的優(yōu)勢。同
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驅動 電路設計 LED 3W AP3766 基于
- 1 引言
射頻(RF)PCB設計,在目前公開出版的理論上具有很多不確定性,常被形容為一種“黑色藝術”。通常情況下,對于微波以下頻段的電路(包括低頻和低頻數(shù)字電路),在全面掌握各類設計原則前提下的仔細
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分析 問題 電路設計 射頻 RF
- 電源是每一個電子設備所必須的重要組成部分。按照國際電工委員會標準IEC 61000—3—2的要求,電子設備輸入電流中諧波電流成分都有一定的限值,小功率電源可以使用簡單的無源功率因數(shù)校正,即可獲得有效的抑
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電路設計 APFC 設計 L4891B 基于
- 為了解決雷達發(fā)射機中的調制器在用戶使用過程中的故障率相對于發(fā)射機其他組成部分偏高的問題,使雷達維修人員能夠更快更準確地找到并排除雷達調制器的常見故障,文中對雷達發(fā)射機中的調制器電路進行了分析,并給出了具體故障的解決實例。
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電路設計 調制器 發(fā)射機 雷達
- 摘要:針對便攜式心電采集電路體積小、性能高的要求,以AD620和TL064為核心設計出由前置放大電路、無源高通...
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心電信號 信號采集 電路設計 FPGA
- 0 引言 Proteus ISIS是英國Labcenter公司開發(fā)的電路分析與實物仿真軟件。它可以仿真、分析各種模擬器件和集成電路,該軟件的特點是:a.實現(xiàn)了單片機仿真和SPICE電路仿真相結合。具有模擬電路、數(shù)字電路仿真、
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Proteus 漢字 點陣顯示 電路設計
- 光電編碼器因測量精度高,在伺服用永磁同步電機位置檢測中廣泛應用。但它有抗震性差的缺點,難以適應惡劣工況。旋轉變壓器具有抗震性好、耐腐蝕、耐高溫和易實現(xiàn)高速位置檢測的優(yōu)點,通常在礦山、紡織用伺服系統(tǒng)、航
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接口 電路設計 信號 變壓器 au6802n1 旋轉 基于
- 基于FPGA的音樂播放控制電路設計, 隨著電子技術發(fā)展,電子電路的形式趨向復雜化,面對這一狀況,人們已經(jīng)清醒地認識到,要分析和設計復雜的電子系統(tǒng)人工的方法已不適用。依靠傳統(tǒng)的實驗教學已遠不能滿足社會對高新技術人才的培養(yǎng)需要。本文就一個
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控制 電路設計 播放 音樂 FPGA 基于
- 隨著集成電路的密度和工作頻率按照摩爾定律所描述的那樣持續(xù)增長,使得高性能和低功耗設計已成為芯片設計的主流。在微處理器和SoC中,存儲器占據(jù)了大部分的芯片面積,而且還有持續(xù)增加的趨勢。這使存儲器中的字線長度和位線長度不斷增加,增加了延時和功耗。因此,研究高速低功耗存儲器的設計技術對集成電路的發(fā)展具有重要意義。對SRAM存儲器的低功耗設計技術進行研究,在多級位線位SRAM結構及工作原理基礎上,以改善SRAM速度和功耗特性為目的,設計了基于位線循環(huán)充電結構的雙模式自定時SRAM,其容量為8K×32 b。
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定時 電路設計 模式 SRAM 循環(huán) 充電 基于
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