隨著世界能源危機的加劇,化石能源危機時代的降臨,能源使用成本面臨上漲壓力。世界各國都在尋求解決能源危機的辦法,一條道路是尋求新能源和可再生能源的利用;另一條是尋求新的節(jié)能技術,降低能源的消耗,提高能
概述 隨著3G/4G網(wǎng)絡的部署和在用戶終端上集成的功能應用越來越多,雖然終端平臺廠家利用更高的工藝和算法來降低功耗,但是終端平臺的功耗卻一直呈現(xiàn)上升的趨勢。我們做過的幾款終端產(chǎn)品功耗甚至已經(jīng)接近了4W,隨著
摘要:提出了基于DDS的寬帶頻率合成器的設計方案,給出了主要的硬件選擇,對頻率合成器的原理進行了詳細的闡述,并且對該頻率合成器的雜波抑制和相位噪聲進行了分析,最后對樣機的性能進行了測試,結果表明該寬帶
摘要 介紹了一種用于彈上近距探測系統(tǒng),工作在非大氣窗口波段的功率放大器,該功放基于MMIC實現(xiàn)電路設計,采用端口駐波較好的兩路電橋,由多級級聯(lián)實現(xiàn)功率合成,波導到微帶采用兩路微帶探針經(jīng)波導E面插入,完成波導
本文以實際開發(fā)系統(tǒng)為背景,以TI公司的TMS320VC5402與PLX公司的PCI9052為基礎。詳細論述了基于DSP的PCI總線結構的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)硬件及軟件設計方案和實現(xiàn)方法。
本文主要介紹在EPLD中實現(xiàn)PCI總線接口電路的設計,并且能夠正確操作GP-IB總線協(xié)議的控制芯片NAT9914。EPLD的容量較小,我們采用XILINX公司的XC95288XL器件,只有288個宏單元,經(jīng)過設計優(yōu)化,最終成功裝載。
今天市場上銷售的固態(tài)開關采用多種不同的技術和設計。標準雙向晶閘管和無緩沖器的雙向晶閘管以及90年代初推出的ACS系列產(chǎn)品是大家最熟悉的固態(tài)開關產(chǎn)品,這些開關的導通都是由柵電流觸發(fā)的,但是,根據(jù)所采用的技術或
引言 最初并沒有適用于混合模式變送器和網(wǎng)絡應用處理器(NCAP)的數(shù)字通信接口標準。每家變送器制造商都定義有自己的接口。所以,一家變送器廠商的產(chǎn)品不可能支持所有控制網(wǎng)絡。為解決這一問題,IEEE儀器和測量協(xié)會
在高可靠應用領域,如果設計得當,將不會存在類似于MCU的復位不可靠和PC可能跑飛等問題。CPLD/FPGA的高可靠性還表現(xiàn)在,幾乎可將整個系統(tǒng)下載于同一芯片中,實現(xiàn)所謂片上系統(tǒng),從而大大縮小了體積,易于管理和屏蔽。
無線傳感以及相關物聯(lián)網(wǎng)技術,為健康信息采集、人員及物資的身份識別、精確定位奠定了技術基礎。“無邊界”感知醫(yī)院是以無線傳感技術為基礎,建立新型的全時間、全空間上的醫(yī)療衛(wèi)生服務新模式,實現(xiàn)&ldquo
USB作為一種新型的接口技術,以其簡單易用、速度快等特點而備受青睞。本文簡單介紹USB 接口的特點和PHILIPS公司的USB接口芯片PDIUSBD12,并詳細說明USB軟硬件開發(fā)過程中應注意的問題。
WLCSP即晶圓級芯片封裝方式,英文全稱是Wafer-Level Chip Scale Packaging Technology,不同于傳統(tǒng)的芯片封裝方式(先切割再封測,而封裝后至少增加原芯片20%的體積),此種最新技術是先在整片晶圓上進行封裝和測試,然
消除模數(shù)轉換鏈路中的數(shù)字反饋可能是一個挑戰(zhàn)。在把數(shù)字輸出與模擬信號鏈路及編碼時鐘隔離開來的板級設計過程中,即使在極為謹慎的情況下,模數(shù)轉換器 (ADC) 輸出頻譜中也有可能觀察到某些數(shù)字反饋的現(xiàn)象,從而導致轉
摘要:為了使射頻功率放大器輸出一定的功率給負載,采用一種負載牽引和源牽引相結合的方法進行功率放大器的設計。通過ADS軟件對其穩(wěn)定性、輸入/輸出匹配、輸出功率進行仿真,并給出清晰的設計步驟。最后結合設計方法
差分放大電路利用電路參數(shù)的對稱性和負反饋作用,有效地穩(wěn)定靜態(tài)工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特征,廣泛應用于直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構復雜、分析繁瑣,特別是其對差模