片狀獨(dú)石陶瓷電容器已誕生近50年。其間,片狀獨(dú)石陶瓷電容器通過(guò)介電體層的薄型化以及新型介電體材料的開(kāi)發(fā),穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)小型化和大容量化。由此,片狀獨(dú)石陶瓷電容器逐漸從率先普及的鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜
0 引言 一般情況下要完全顯示出常用漢字至少需要16×16點(diǎn)陣,但由于Proteus元件庫(kù)中沒(méi)有16×16LED模塊,為了達(dá)到顯示要求,每個(gè)漢字可由四塊8×8 LED模塊組成。組合方式為先對(duì)每個(gè)8&t
片狀獨(dú)石陶瓷電容器已誕生近50年。其間,片狀獨(dú)石陶瓷電容器通過(guò)介電體層的薄型化以及新型介電體材料的開(kāi)發(fā),穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)小型化和大容量化。由此,片狀獨(dú)石陶瓷電容器逐漸從率先普及的鋁電解電容器、鉭電解電容器、薄膜
0 引言 一般情況下要完全顯示出常用漢字至少需要16×16點(diǎn)陣,但由于Proteus元件庫(kù)中沒(méi)有16×16LED模塊,為了達(dá)到顯示要求,每個(gè)漢字可由四塊8×8 LED模塊組成。組合方式為先對(duì)每個(gè)8&t
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無(wú)線電接收機(jī)中連接模擬信號(hào)處理部分和數(shù)字信號(hào)處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機(jī)的整體性能。在A/D轉(zhuǎn)換過(guò)程中引入的噪聲來(lái)源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平
在數(shù)字鐘、某些定時(shí)器和日歷鐘等類型的單片機(jī)系統(tǒng)中.當(dāng)主電源 DC5V 失去時(shí),稱之為掉電。掉電后,單片機(jī)停止工作,時(shí)鐘也會(huì)停止,這種結(jié)果在許多場(chǎng)合是不希望的,為了保證單片機(jī)在主電壓失去時(shí)仍然能夠保持運(yùn)行,通
引言 隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及能源的日趨緊張,鋰電池的電動(dòng)汽車受到國(guó)家和民眾的廣泛關(guān)注。為確保鋰電池安全使用,電動(dòng)汽車在使用時(shí)都會(huì)配備一套電池管理系統(tǒng)。針對(duì)電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)而言,又以前端數(shù)據(jù)
引言 隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及能源的日趨緊張,鋰電池的電動(dòng)汽車受到國(guó)家和民眾的廣泛關(guān)注。為確保鋰電池安全使用,電動(dòng)汽車在使用時(shí)都會(huì)配備一套電池管理系統(tǒng)。針對(duì)電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)而言,又以前端數(shù)據(jù)
ADC是現(xiàn)代數(shù)字解調(diào)器和軟件無(wú)線電接收機(jī)中連接模擬信號(hào)處理部分和數(shù)字信號(hào)處理部分的橋梁,其性能在很大程度上決定了接收機(jī)的整體性能。在A/D轉(zhuǎn)換過(guò)程中引入的噪聲來(lái)源較多,主要包括熱噪聲、ADC電源的紋波、參考電平
數(shù)?;旌想娐返脑O(shè)計(jì),一直是困擾硬件電路設(shè)計(jì)師提高性能的瓶頸。眾所周知,現(xiàn)實(shí)的世界都是模擬的,只有將模擬的信號(hào)轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號(hào),才方便做進(jìn)一步的處理。模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)變是否實(shí)時(shí)、精確,是電路設(shè)計(jì)的重
0引言 全差分運(yùn)放(fully differential operation)相對(duì)于單端輸出電路來(lái)說(shuō),不僅輸出擺幅更大、共模噪聲抑制更好,還能消除高階諧波失真。然而,在高增益運(yùn)放中,輸出共模電平對(duì)器件的特性和失配相當(dāng)敏感,而且不能
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,高溫、高壓、高速和高負(fù)荷已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標(biāo)志,但它的實(shí)現(xiàn)是建立在材料高質(zhì)量的基礎(chǔ)之上的,為確保這種優(yōu)異的質(zhì)量,必須采用不破壞產(chǎn)品原來(lái)的形狀、不改變其使用性能的檢測(cè)方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,高溫、高壓、高速和高負(fù)荷已成為現(xiàn)代工業(yè)的重要標(biāo)志,但它的實(shí)現(xiàn)是建立在材料高質(zhì)量的基礎(chǔ)之上的,為確保這種優(yōu)異的質(zhì)量,必須采用不破壞產(chǎn)品原來(lái)的形狀、不改變其使用性能的檢測(cè)方法,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)
引言液晶屏自身并不發(fā)光,為了可以清楚地看到LED顯示屏的內(nèi)容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶顯示器內(nèi)部的一個(gè)光學(xué)組件,由光源和必要的光學(xué)輔助組件構(gòu)成。LED背光源如果通過(guò)增加對(duì)比度、區(qū)域控制等手段
摘要:基于65nm CMOS工藝,分別采用CML電路和TSPC電路設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)一種新型五分頻電路,適用于USB 3.0物理層中時(shí)鐘頻率的五分頻轉(zhuǎn)換,且輸出占空比基本滿足50%,仿真結(jié)果表明采用CML電路構(gòu)建的分頻器可穩(wěn)定工作在8 G
摘要:針對(duì)電磁超聲換能器接收線圈接收到的信號(hào)通常十分微弱的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了分別應(yīng)用NJM4580和AD620的微小信號(hào)放大電路,并通過(guò)關(guān)國(guó)國(guó)家儀器公司的Multisim 10軟件中波特圖儀和示波器對(duì)兩前置放大電路進(jìn)行虛擬仿真,并
摘要:介紹了一種用于高級(jí)型數(shù)碼相機(jī)的彩色TFT液晶顯示控制電路的設(shè)計(jì)。文中首先簡(jiǎn)單給出了控制電路的設(shè)計(jì)要求,然后重點(diǎn)介紹電路中各模塊的設(shè)計(jì)以及FPGA驗(yàn)證。整個(gè)電路作為數(shù)碼相機(jī)專用集成電路芯片的一部分采用TSM
引言液晶屏自身并不發(fā)光,為了可以清楚地看到LED顯示屏的內(nèi)容,需要一定的白光背光源。背光源是存在于液晶顯示器內(nèi)部的一個(gè)光學(xué)組件,由光源和必要的光學(xué)輔助組件構(gòu)成。LED背光源如果通過(guò)增加對(duì)比度、區(qū)域控制等手段
摘 要:介紹了一新型液晶顯示電源管理的電路設(shè)計(jì),該電路用硬件有效控制液晶顯示上、下電時(shí)序,且具有極低的靜態(tài)功耗、良好的溫度補(bǔ)償和軟、硬件調(diào)節(jié)液晶顯示對(duì)比度的功能。關(guān)鍵詞:液晶顯示;電源管理;時(shí)序控制;
摘 要:介紹了一新型液晶顯示電源管理的電路設(shè)計(jì),該電路用硬件有效控制液晶顯示上、下電時(shí)序,且具有極低的靜態(tài)功耗、良好的溫度補(bǔ)償和軟、硬件調(diào)節(jié)液晶顯示對(duì)比度的功能。關(guān)鍵詞:液晶顯示;電源管理;時(shí)序控制;