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移動(dòng)通信為何獨(dú)獨(dú)偏愛DSP技術(shù)?
要說移動(dòng)通信領(lǐng)域中應(yīng)用最廣泛的是什么技術(shù),毫無疑問的是DSP技術(shù)。尤以多核DSP圖像處理模塊為最。多核DSP圖像處理技術(shù)作為一種全新的智能產(chǎn)品處理領(lǐng)域,在4G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下發(fā)揮其所長(zhǎng),應(yīng)用在智能產(chǎn)品的實(shí)時(shí)圖像處理領(lǐng)域。但是有人不禁會(huì)問,移動(dòng)通信為何獨(dú)獨(dú)偏愛DSP技術(shù)呢?本文就來解答這個(gè)疑問。
2015-10-26
DSP技術(shù) 移動(dòng)通信
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場(chǎng)效應(yīng)管的替換原則以及好壞判斷
場(chǎng)效應(yīng)管屬于電壓控制型半導(dǎo)體器件。具有輸入電阻高(107~1015Ω)、噪聲小、功耗低、動(dòng)態(tài)范圍大、易于集成、沒有二次擊穿現(xiàn)象、安全工作區(qū)域?qū)挼葍?yōu)點(diǎn),現(xiàn)已成為雙極型晶體管和功率晶體管的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者。那么如何判斷它的好壞呢?
2015-10-23
場(chǎng)效應(yīng)管 替換原則
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超現(xiàn)實(shí)問題:如何降低電壓閃變的危害?
晚上看書的時(shí)候電燈突然一閃一閃的?又是閃變?cè)谧鞴至耍∧鞘裁词情W變呢?為什么會(huì)產(chǎn)生閃變呢?下面我們先從理論的方面來理性的認(rèn)識(shí)閃變,然后通過一個(gè)實(shí)際的案例來感性的感受一下閃變?cè)诂F(xiàn)實(shí)生活中的存在。
2015-10-23
電壓閃變 電力電子
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專家詳述電源外圍電路知多少
電源想要更好的工作就必須添加必要的外圍電路,這些外圍電路都是為了實(shí)現(xiàn)不同的功能,例如輸出特殊的電壓、實(shí)現(xiàn)額外的保護(hù)特性、獲得更大的輸出功率,本文就詳細(xì)講述了各種電源外圍單路,希望初學(xué)者能夠?qū)W以致用。
2015-10-23
電源外圍電路 電源
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SiCMOSFET與SiMOSFET性價(jià)比孰高孰低?比比看
SiCMOSFET與SiMOSFET各有其優(yōu)勢(shì),SiMOSFET管的輸出阻抗高,反向耐壓提高,通態(tài)電阻隨之上升,有效限制了高壓場(chǎng)合的應(yīng)用。SiCMOSFET管的阻斷電壓高,工作頻率高,且耐高溫,這兩種MOSFET管隔油器優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)和應(yīng)用的場(chǎng)合,本文就詳細(xì)講述SiMOSFET管和SiCMOSFET管的性價(jià)比哪個(gè)高。
2015-10-23
SiC MOSFET 熱導(dǎo)率 切換速率 開關(guān)損耗
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新人須知的防雷壓敏電阻器的諸多作用
防雷壓敏電阻器作為大功率電源產(chǎn)品的必備保護(hù)元件,究竟在平時(shí)能起到哪些作用?它與普通的壓敏電阻器相比又有哪些不同呢?作為新人的電子工程師是不是很想知道?
2015-10-22
防雷壓敏電阻器 電路保護(hù)
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故障案例:電位器的故障導(dǎo)致的矩陣鍵盤錯(cuò)誤問題
本文以一個(gè)故障案例為引,為大家介紹了關(guān)于電位器的故障導(dǎo)致的矩陣鍵盤錯(cuò)誤問題,希望同樣遇到此類問題的朋友能夠根據(jù)本文的思路順利的解決自己遇到的問題。
2015-10-22
電位器 矩陣鍵盤
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技術(shù)經(jīng)驗(yàn)分享:變壓器空載時(shí)合閘電流的動(dòng)向如何?
本文對(duì)變壓器空載時(shí)電路中的合閘電流進(jìn)行了詳細(xì)的分析。通過公式分析的方式為大家講解了再變壓器空載合閘瞬間的變化,在掌握其中的的原理之后,即便再出現(xiàn)各種各樣的問題,相信大家也能經(jīng)過思考順利解決。
2015-10-22
變壓器 合閘電流
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設(shè)計(jì)負(fù)反饋電路再引入負(fù)反饋時(shí)需要掌握哪些原則
通常在放大電路中引入負(fù)反饋的深度越大,則越能改善電路的性能。比如說電路的增益穩(wěn)定性明顯提高。輸出電阻較小、輸入電阻增加、非線性失真減小。本文就講述了設(shè)計(jì)負(fù)反饋電路再引入負(fù)反饋時(shí)需要掌握哪些原則。
2015-10-22
負(fù)反饋 放大電路
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