新計(jì)劃的第1階段將在3個(gè)相關(guān)又有所區(qū)別的領(lǐng)域支持6個(gè)探索性的項(xiàng)目:第1個(gè)領(lǐng)域是細(xì)胞形態(tài)-半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,將從細(xì)胞生物學(xué)獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新型芯片體系結(jié)構(gòu)中,反之亦然;第2個(gè)領(lǐng)域是生物電子傳感器、執(zhí)行器和能源
新計(jì)劃的第1階段將在3個(gè)相關(guān)又有所區(qū)別的領(lǐng)域支持6個(gè)探索性的項(xiàng)目:第1個(gè)領(lǐng)域是細(xì)胞形態(tài)-半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,將從細(xì)胞生物學(xué)獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新型芯片體系結(jié)構(gòu)中,反之亦然;第2個(gè)領(lǐng)域是生物電子傳感器、執(zhí)行器和能源
2013年10月24日下午,東南大學(xué)——羅德與施瓦茨“研究生獎(jiǎng)學(xué)金”暨“射頻微波電路設(shè)計(jì)競(jìng)賽”頒獎(jiǎng)儀式在江寧會(huì)展中心舉行。羅德與施瓦茨中國(guó)區(qū)總裁吳克先生、測(cè)試與測(cè)量?jī)x器部合作與培訓(xùn)經(jīng)理汲群女士、東南大學(xué)信息科
新計(jì)劃的第1階段將在3個(gè)相關(guān)又有所區(qū)別的領(lǐng)域支持6個(gè)探索性的項(xiàng)目:第1個(gè)領(lǐng)域是細(xì)胞形態(tài)-半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,將從細(xì)胞生物學(xué)獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新型芯片體系結(jié)構(gòu)中,反之亦然;第2個(gè)領(lǐng)域是生物電子傳感器、執(zhí)行器和能源
2013年10月24日下午,東南大學(xué)—羅德與施瓦茨“研究生獎(jiǎng)學(xué)金”暨“射頻微波電路設(shè)計(jì)競(jìng)賽”頒獎(jiǎng)儀式在江寧會(huì)展中心舉行。羅德與施瓦茨中國(guó)區(qū)總裁吳克先生、測(cè)試與測(cè)量?jī)x器部合作與培訓(xùn)經(jīng)理汲
訊:新計(jì)劃的第1階段將在3個(gè)相關(guān)又有所區(qū)別的領(lǐng)域支持6個(gè)探索性的項(xiàng)目:第1個(gè)領(lǐng)域是細(xì)胞形態(tài)-半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,將從細(xì)胞生物學(xué)獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到新型芯片體系結(jié)構(gòu)中,反之亦然;第2個(gè)領(lǐng)域是生物電子傳感器、
本文結(jié)合時(shí)間延時(shí)積分圖像傳感器TDICCD和Altera公司現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列FPGA的器件特點(diǎn)和應(yīng)用背景,介紹了美國(guó)仙童公司的一款高速TDICCD8091的工作特點(diǎn),在分析其驅(qū)動(dòng)時(shí)序信號(hào)邏輯關(guān)系的基礎(chǔ)上,以QuartusⅡ?yàn)殚_發(fā)平臺(tái)采用VHDL硬件描述語言設(shè)計(jì)并完成時(shí)序仿真,經(jīng)驗(yàn)證該驅(qū)動(dòng)時(shí)序下載到硬件電路中能夠成功驅(qū)動(dòng)TDICCD8091正常工作。
摘要 隨著交通事故量的逐步增加,汽車尾燈控制電路的安全性、可靠性越來越重要。文中通過數(shù)字邏輯設(shè)計(jì)的基本方,法采用6個(gè)LED發(fā)光二級(jí)管,9塊集成電路芯片,2個(gè)電容和若干電阻,制作了一個(gè)汽車尾燈模擬控制電路。實(shí)驗(yàn)
逆變器具有轉(zhuǎn)換效率高、啟動(dòng)快,安全性能好等特點(diǎn)得到廣泛的運(yùn)用。下面將為大家介紹一款晶閘管階梯波逆變器設(shè)計(jì),該電路的主電路簡(jiǎn)單,且輸出的波形接近正弦波,可以較好地
RC音調(diào)控制電路設(shè)計(jì)
眾所周知,設(shè)計(jì)理想的DC-DC轉(zhuǎn)換器涉及到眾多權(quán)衡取舍。功率密度的提高通常意味著總體功耗的增加,以及結(jié)溫、外殼溫度和PCB溫度的提升。同樣地,針對(duì)中等電流到峰值電流優(yōu)化DC/DC電源,幾乎也總是意味著犧牲輕載效率,反之亦然。本文主要針對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)技巧作出簡(jiǎn)單的解析。
21ic電子網(wǎng)訊:LG最近發(fā)布了它的全新旗艦Optimus G2,超窄的邊框設(shè)計(jì)以及強(qiáng)悍的硬件配置為其吸引了不少人的目光。這臺(tái)機(jī)很獨(dú)特得將解鎖及音量鍵都放在了背部,直接反映出奇獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念。與千遍一律的Android手機(jī)相
二極管又稱晶體二極管,簡(jiǎn)稱二極管(diode),另外,還有早期的真空電子二極管;它是一種具有單向傳導(dǎo)電流的電子器件。在半導(dǎo)體二極管內(nèi)部有一個(gè)PN結(jié)兩個(gè)引線端子,這種電子器件
1結(jié)構(gòu)原理通常情況下,輸入電壓范圍寬的PFC升壓型轉(zhuǎn)換器由于其開關(guān)損耗的增加,往往要損失很大的輸出功率。而使用零電壓開關(guān)(ZVS)技術(shù)則可大大減少功率MOSFET的開關(guān)損耗,從
在本篇電源設(shè)計(jì)秘笈中,我們將討論如何使用相同的級(jí)數(shù)最大化特定負(fù)載電流的電源效率。我們建議使用如下輸出電流函數(shù)來計(jì)算電源損耗: 下一步是利用上述簡(jiǎn)單表達(dá)式,并將其
您是否曾詳細(xì)計(jì)算過設(shè)計(jì)中的預(yù)計(jì)組件損耗,結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)與實(shí)驗(yàn)室測(cè)量結(jié)果有較大出入呢?本文介紹了一種簡(jiǎn)便方法,以幫助您消除計(jì)算結(jié)果與實(shí)際測(cè)量結(jié)果之間的差異。該方法基于泰
隨著信息時(shí)代的來臨,手持電子產(chǎn)品層出不窮(如PDA、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)等)。這些產(chǎn)品主要采用電池供電,在此類產(chǎn)品中如何設(shè)計(jì)電源管理電路,確保產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性成為產(chǎn)品設(shè)
開關(guān)調(diào)節(jié)器通常優(yōu)于線性調(diào)節(jié)器,因?yàn)樗鼈兏咝В_關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負(fù)動(dòng)態(tài)阻抗相結(jié)合,可以誘發(fā)振蕩問題。本文將闡述如何避免
控制源極阻抗在上一文中,我們討論了輸入濾波器的源極阻抗如何變得具有電阻性,以及其如何同開關(guān)調(diào)節(jié)器的負(fù)輸入阻抗相互作用。在極端情況下,這些阻抗振幅可以相等,但是其
無噪聲電源并非是偶然設(shè)計(jì)出來的。一種好的電源布局是在設(shè)計(jì)時(shí)最大程度的縮短實(shí)驗(yàn)時(shí)間?;ㄙM(fèi)數(shù)分鐘甚至是數(shù)小時(shí)的時(shí)間來仔細(xì)查看電源布局,便可以省去數(shù)天的故障排查時(shí)間。