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延長電池壽命沒那么復(fù)雜!低功耗軟件出擊
智能電子設(shè)備的推陳出新,使得電池技術(shù)的創(chuàng)新被要求的越來越苛刻。這給市場和研發(fā)人員一個不小的挑戰(zhàn)。又想讓電池的續(xù)航能力增強,又不想降低硬件效率,這無疑增大了設(shè)計難度。本文就把一切可能因素考慮在內(nèi),在增加續(xù)航能力的同時,提高硬件效率,還能降低功耗。
2015-08-26
嵌入式系統(tǒng) 電池技術(shù)
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集眾多工程師之精華——單片機的群英薈萃
本文是由眾多工程師的精華凝結(jié),匯聚了百家之言,詳細(xì)總結(jié)了各種單片機的區(qū)別和特點。例如8031/8051/8751、51、PIC、AVR、16、32-BIT系列等等,平時最容易忽視但是作用不容小覷的單片機類別。本文就由小編帶你一起去見識一下單片機的群英薈萃。
2015-08-26
單片機 AVR PIC 51
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深度剖析電源軟啟動電路設(shè)計,看到不如學(xué)到!
本文主要介紹了軟啟動電路設(shè)計,具體作用就是用于電源啟動時,減小浪涌電流,使輸出電壓緩慢上升,減小對輸入電源的影響。請看軟啟動是如何幫助燒錄器,提高燒錄的穩(wěn)定性和可靠性的。
2015-08-25
電源軟啟動 電路設(shè)計
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匹配變壓器調(diào)功技術(shù)所需要參考的原則,你知道嗎?
工程師在日常工作中利用匹配變壓器進(jìn)行感應(yīng)加熱電源的負(fù)載匹配調(diào)節(jié),不僅在操作方面相對簡單易行,還能夠讓調(diào)節(jié)工作的進(jìn)度更加快速高效。然而,在使用這種方法進(jìn)行負(fù)載調(diào)節(jié)時,工程師也同樣是需要考慮到一些選擇原則的,本文將會就匹配變壓器調(diào)功技術(shù)所需要參考的原則進(jìn)行簡要介紹。
2015-08-25
變壓器調(diào)功 變壓器
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再也不用擔(dān)心抖動和電流!高端時鐘緩沖器的設(shè)計
很多電子系統(tǒng)中都有很多時鐘信號,大多為一個到多個處理器以及外圍IC的時鐘信號。要知道并不是所有時鐘緩沖器都是完美的,使用多個獨立時鐘源雖然提高了設(shè)計成本,但是也增大了對電路板面積的要求,雖然采用緩沖器比較簡單但是并非沒有挑戰(zhàn)。
2015-08-25
時鐘緩沖器 抖動 功耗
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案例曝光:600kSPS、16位的低功耗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計
本文詳解了一款能夠在極高溫度環(huán)境下,16位、600 kSPS的低功耗數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計案例。本文從電路功能與優(yōu)勢、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、ADC驅(qū)動器、基準(zhǔn)電壓源、無源元件、PCB布局設(shè)計等等方面入手,著重講解這款數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
2015-08-25
數(shù)據(jù)采集 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 低功耗
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感應(yīng)加熱電源的負(fù)載匹配原則全攻略
本文總結(jié)了工程師經(jīng)常設(shè)計的感應(yīng)加熱電源的負(fù)載匹配設(shè)計,雖然感應(yīng)加熱電源的負(fù)載匹配簡單易行,進(jìn)度高效快速,但是在進(jìn)行負(fù)載匹配時,工程師也要考慮到負(fù)載匹配必須符合的原則,本文就對這些匹配環(huán)節(jié)中需要考慮到的原則進(jìn)行簡要的介紹。
2015-08-25
感應(yīng)加熱電源 負(fù)載匹配 變壓器
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感應(yīng)加熱電源負(fù)載怎么調(diào)節(jié)?用全橋觸發(fā)脈沖法吧!
為了能夠更好的達(dá)成負(fù)載調(diào)節(jié)目的,工程師們通常會采用全橋或半橋觸發(fā)脈沖的方式,快速有效的完成負(fù)載匹配調(diào)試工作。本文將會重點針對屏蔽逆變器的全橋觸發(fā)脈沖法開關(guān)模式和設(shè)計思路進(jìn)行簡要介紹。
2015-08-24
感應(yīng)加熱 電源負(fù)載 全橋觸發(fā)脈沖
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攻略大科普:如何快速掌握模塊電源的并聯(lián)設(shè)計
本文詳細(xì)介紹了多個電源模塊的并聯(lián)設(shè)計。簡要說明了幾種常見的電源模塊并聯(lián)應(yīng)用。小編對比了串聯(lián)設(shè)計電路,考慮到了模塊電源并聯(lián)設(shè)計過程中的固定電壓輸出問題、輸出阻抗和負(fù)載電流問題,分析了快速設(shè)計模塊電源并聯(lián)設(shè)計的技巧。
2015-08-24
模塊電源 并聯(lián)設(shè)計 電路設(shè)計
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