- 基準電壓源可廣泛應(yīng)用于A/D、D/A轉(zhuǎn)換器、隨機動態(tài)存儲器、閃存以及系統(tǒng)集成芯片中。使用0.18 μm CMOS工藝設(shè)計了具有高穩(wěn)定度、低溫漂、低輸出電壓為0.6 V的CMOS基準電壓源。
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設(shè)計 電壓 基準 CMOS 0.18
- 實時系統(tǒng)中混合任務(wù)集的動態(tài)電壓調(diào)節(jié)算法,在實時嵌入式系統(tǒng)中,核心處理器的能耗占據(jù)整個能耗的相當(dāng)大一部分。動態(tài)電壓調(diào)節(jié)被看作是降低處理器能耗的關(guān)鍵技術(shù),介紹實時系統(tǒng)和動態(tài)電壓調(diào)節(jié)的基本概念,并在CMOS器件功耗理論和實時系統(tǒng)下任務(wù)調(diào)度理論的基礎(chǔ)上
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電壓 調(diào)節(jié) 算法 動態(tài) 任務(wù) 系統(tǒng) 混合 實時
- 現(xiàn)代電信系統(tǒng)對直流供電電壓的質(zhì)量要求很高,電壓不允許瞬間中斷,且其波動、瞬變和雜音電壓應(yīng)小于允許的范圍,其中雜音電壓是指整流設(shè)備及直流交換器輸出電壓中的脈動成分,這種脈動成分由各種頻率交流電壓組成。雜
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控制 要求 電壓 雜音 電源設(shè)備 通信
- 摘要:利用統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器解決了多重電壓、電流質(zhì)量問題的特性及需求。在研究有源濾波器檢測方法的基礎(chǔ)上,從理論上推導(dǎo)出一種基于對稱分量法和瞬時功率理論的統(tǒng)一電能質(zhì)量控制器電壓電流檢測方法。該檢測方法將
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綜合 檢測 方法 研究 電流 電壓 電能 質(zhì)量 控制器 統(tǒng)一
- 對于納米電子和半導(dǎo)體材料與薄膜,采用靈敏的電氣測量工具是十分必要的。它們提供的數(shù)據(jù)能夠幫助我們完全掌握新材料的電氣特性和新器件與元件的電氣性能。納米測量儀器的靈敏度必須要高得多,因為需要測量的電流和電
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I-V 納米器件 電流 電壓
- 電路在遭雷擊和在接通、斷開電感負載或大型負載時常常會產(chǎn)生很高的操作過電壓,這種瞬時過電壓(或過電流)稱為浪涌電壓(或浪涌電流),是一種瞬變干擾:例如直流6V繼電器線圈斷開時會出現(xiàn)300V~600V的浪涌電壓;接
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電壓
- 考慮到市場上的許多熱插拔IC不能支持負電源設(shè)計,本文討論了三種構(gòu)建低電壓負電源熱插拔電路的解決方案。其中兩種方案需要配合正電源使用,而第三種方案可以用于僅有負電源供電的系統(tǒng)。
類似文章發(fā)表于2008年7月的
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方案 電路 電源 電壓 構(gòu)建
- 無論何種應(yīng)用,工程師都會面對要用負電壓對特定功能的電路進行偏置的問題,這種需要常見于單電源供電系統(tǒng)中要高性能地析取或強加一個模擬信號。當(dāng)然,用交流電源供電的任何系統(tǒng)都可以用交流/直流轉(zhuǎn)換器的附加繞組來解決
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解決方案 成本 轉(zhuǎn)換器 電壓 輸出
- 摘要:針對某航天器設(shè)備用的130 V高壓DC—DC變換器的低噪聲要求,采用初級側(cè)隔離的負載端直接反饋控制方式,次級側(cè)采用結(jié)合LC低通無源濾波電路和有源濾波電路的兩級輸出濾波電路設(shè)計方法。通過實驗,不僅實現(xiàn)了
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DC 變換器 設(shè)計 電壓 輸出 低噪
- 目前發(fā)達國家對電器產(chǎn)品功耗方面的要求日益嚴格,并針對待機功耗制定了很多標準規(guī)范。為了符合這些規(guī)范,很多新技術(shù)應(yīng)運而生,主要思想是讓開關(guān)電源在負載很小或空載處于待機狀態(tài)時能夠以較低開關(guān)頻率操作。本文探討
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分析 解決方案 線性 電流 電壓
- 電壓管理器是一種集成電路,在低電壓的情況下它可以用來對處理器進行復(fù)位,避免處理器錯誤操作以確保系統(tǒng)安全掉電。本文介紹了電壓管理器概念以及電壓管理器的重要性能,并以ispPAC-POWR1208P1為例探討電源電壓的監(jiān)測
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管理 電壓 可靠性 系統(tǒng) 提高
- 在您努力想要找到正確的電壓參考設(shè)計時,高分辨率混頻信號器件會帶來一個有趣的挑戰(zhàn)。盡管沒有一款適合所有電壓參考設(shè)計的通用解決方案,但是圖 1 所示電路還是為您的 16 位以上的轉(zhuǎn)換器提供了一款不錯的解決方案?!?/li>
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參考 設(shè)計 電壓 正確 找到 如何
- 大多數(shù)電子產(chǎn)品由于包含一個或多個FPGA或DSP數(shù)字處理芯片而需要提供多個電源軌。在為這些數(shù)字IC供電時,有多種方案可以選擇,也有許多潛在的陷阱需要避免。在“具有多個電壓軌的FPGA和DSP應(yīng)用的電源設(shè)計方法rd
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電源 設(shè)計 實例 DSP FPGA 多個 電壓 具有
- 結(jié)合空間電壓矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)原理提出基于PIC單片機控制輸出脈寬調(diào)制信號的方法。根據(jù)磁鏈跟蹤控制的要求,詳細敘述了SVPWM的原理,分析了PIC24FJ64GA的特點,對系統(tǒng)設(shè)計、硬件電路結(jié)構(gòu)進行了說明。仿真結(jié)果表明,SVPWM電壓利用率高,相電流正弦度好,減少了逆變器輸出的電壓電流諧波,改善了系統(tǒng)的動態(tài)特性。
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PWM 控制 方法研究 矢量 電壓 PIC 單片機 空間 基于
電壓-電流轉(zhuǎn)換器介紹
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