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三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)幫你理解運(yùn)算放大器的典型值
本篇文章對(duì)運(yùn)算放大器當(dāng)中的“典型值”進(jìn)行了解析,并對(duì)其中三種較為令人難以捉摸的參數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋,希望大家在閱讀過本篇文章之后能對(duì)“典型值”有進(jìn)一步的了解。
2015-02-22
運(yùn)算放大器 典型值
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前輩工程師分享(2):開關(guān)電源設(shè)計(jì)教程—主體思想
在上一篇文章當(dāng)中,小編為大家整理了關(guān)于開關(guān)電源的伏秒平衡的相關(guān)知識(shí),在本篇文章當(dāng)中將繼續(xù)分享來自前工程師的關(guān)于反激變壓器的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),這一節(jié)是設(shè)計(jì)的主體思想,較為重要,希望大家能夠充分理解。
2015-02-22
開關(guān)電源 開關(guān)電源設(shè)計(jì)
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如何重構(gòu)天線?方向圖設(shè)計(jì)來幫你
本文提出了一種雙頻新型介質(zhì)諧振方向圖可重構(gòu)天線單元,通過重構(gòu)天線饋電網(wǎng)絡(luò)上的開關(guān)狀態(tài),該天線能夠?qū)崿F(xiàn)在每個(gè)諧振頻點(diǎn)上能夠重構(gòu)四個(gè)不同的輻射方向圖。本文應(yīng)用該天線單元組成了性能優(yōu)良的稀布相控陣,通過重構(gòu)開關(guān)狀態(tài),該相控陣的E面方向圖的3dB波束帶寬基本能實(shí)現(xiàn)θ=-90o 到 90o的掃描。
2015-02-21
重構(gòu)天線 方向圖
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揭秘ARM最新A72技術(shù)細(xì)節(jié),大家猜猜誰將搶首發(fā)?
相較于上一代的CoreLink CCI-400,提升30%的處理器內(nèi)存性能;最新的ARM Mali-T880圖形處理器,與目前基于Mali-T760的設(shè)備相比,在相同工作負(fù)載的情況下,圖形處理性能可提高1.8倍,而功耗則能降低40%。誰將搶首發(fā)ARM最新A72呢?
2015-02-21
移動(dòng)終端 ARM A72
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重磅推出新年福利:工業(yè)傳感器實(shí)用指南
傳感器可測(cè)量各種參數(shù),如壓力、溫度、有毒氣體pH值等,它們應(yīng)用廣泛,使工業(yè)處理更安全、更高效,成本也更低。不過,各種類型的傳感器都有一組自己獨(dú)有的特性,從而帶來了一系列復(fù)雜的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。本文分享了工業(yè)傳感器實(shí)用指南,供大家學(xué)習(xí)參考!
2015-02-20
工業(yè)傳感器 傳感器
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基于ATMEL單片機(jī)的自動(dòng)扶梯控制系統(tǒng)
本文講解的是基于ATMEL單片機(jī)的自動(dòng)扶梯控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)主要是由ATmega16a4控制的扶梯系統(tǒng),軟件主要分電機(jī)過熱、突發(fā)事件、人流量變化、斷相模塊組成,當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)過熱、突發(fā)事件、人流量變化、斷相的現(xiàn)象時(shí),各個(gè)檢測(cè)單元將檢測(cè)到的的信號(hào)傳輸給單片機(jī),然后單片機(jī)將接收到的信號(hào)與各個(gè)基準(zhǔn)量進(jìn)行...
2015-02-20
單片機(jī) 自動(dòng)扶梯 控制系統(tǒng)
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詳解FPGA在多軸步進(jìn)電機(jī)控制器中的應(yīng)用
本文介紹的是FPGA在多軸步進(jìn)電機(jī)控制器中的應(yīng)用,此系統(tǒng)可對(duì)多軸步進(jìn)電機(jī)實(shí)現(xiàn)高精確度控制,每軸的運(yùn)動(dòng)是相互獨(dú)立的,并且控制參數(shù)在線可編程。
2015-02-20
FPGA 多軸 步進(jìn)電機(jī) 控制器
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只需一張圖,通透鋰離子電池電解液小case
鋰離子電池所用的鋰鹽一般為L(zhǎng)iPF6、LiBF4、LiClO4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2等物質(zhì),這些鋰鹽多數(shù)是易水解和熱穩(wěn)定性較差的物質(zhì),具體是什么樣的呢?大家可以通過小編給的一張圖就可很明白。
2015-02-20
鋰離子電池 電解液
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精簡(jiǎn)控制結(jié)構(gòu)的FPGA多重配置硬件電路設(shè)計(jì)
當(dāng)把多個(gè)功能復(fù)雜的程序集成到一個(gè)FPGA 上實(shí)現(xiàn)時(shí),由于各個(gè)程序的數(shù)據(jù)通路及所占用的資源可能沖突,使得FPGA 控制模塊的結(jié)構(gòu)臃腫,影響了整個(gè)系統(tǒng)工作效率。通過FPGA 的多重配置可以有效地精簡(jiǎn)控制結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),同時(shí)可以用邏輯資源較少的FPGA 器件實(shí)現(xiàn)需要很大資源才能實(shí)現(xiàn)的程序。
2015-02-19
FPGA 硬件電路
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