隨著能源的日益緊張,電子系統(tǒng)對于能效方面的要求也逐步提高,尤其是對于電池供電系統(tǒng),其對功耗的要求更為苛刻。隨著手機、MP3/4等多媒體便攜設備的普及,音頻功放已經(jīng)成為音頻部分的標準配置。無論是系統(tǒng)工程師還是
喀嗒聲指惱人的音頻瞬態(tài)噪聲,在耳機放大器打開或關(guān)閉時由耳機產(chǎn)生。通過去掉傳統(tǒng)耳機放大器輸出端的隔直電容,美信公司的DirectDrive專利技術(shù)可去除喀嗒聲,同時提供更好的低頻響應。本文先闡述DirectDrive原理,如
摘要 搭配分流電阻,隔離放大器在具有高開關(guān)噪聲的功率變換器中亦可提供精確的電流測量;當和電阻分壓電路配套使用時,還可以作為精確的電壓傳感器。這些電流和電壓信息可以提供給控制器進行計算和實施有效控制,幫
過去,由于被認為具有難以控制、不易讀取、易于老化和溫度要求嚴格等特點,電容傳感器很少用于汽車電子之中。 但另一方面,它們也具有生產(chǎn)成本較低、外形適應簡單、功耗低等特性,從而推動了它們的應用。如今,一種新
智能手機等新型消費電子產(chǎn)品使得觸摸屏開始風靡,觸摸傳感器提供方便的控制方式,幾乎可用于控制任何類型的設備。 觸摸傳感控制器目前提供一些通用的性能選項和形態(tài),如滑塊和鄰近傳感器。觸摸傳感器技術(shù)的進步使傳
就電子產(chǎn)品,特別是消費類產(chǎn)品而言,如何將用戶復雜的控制動作轉(zhuǎn)變?yōu)橹庇^、便捷且可生產(chǎn)的體驗,是用戶界面設計面臨的終極挑戰(zhàn)。用戶界面設計一方面要考慮到用戶視覺、聽覺、味覺、嗅覺和觸覺等五種感官的需求,另一
1998年發(fā)白光的LED開發(fā)成功。這種LED是將GaN芯片和釔鋁石榴石(YAG)封裝在一起做成。GaN芯片發(fā)藍光(λp=465nm,Wd=30nm),高溫燒結(jié)制成的含Ce3+的YAG熒光粉受此藍光激發(fā)后發(fā)出黃色光發(fā)射,峰值550nm。藍光LED基片
電機控制并不只是打開或關(guān)閉一個開關(guān)那么簡單,尤其是工業(yè)機器人常采用的3相無刷直流(BLDC)電機和永磁異步電機,如何對這些電機進行可靠的穩(wěn)速或調(diào)速控制是目前很多設計師面臨的一個難題?本文介紹的電機控制解決方案
超再生接收是編解碼電路最常見的一種形式,成本低廉,靈敏度高,電氣性能滿足一般的應用環(huán)境。除此之外如超外差等也較多見,從根本上說也是一種發(fā)展取代的方向。 有一個很重要的概念:超再生接收電路全稱“自
超級電容模式是針對以上兩種結(jié)構(gòu)的局限而產(chǎn)生的,因為前兩種結(jié)構(gòu)的最大輸出電流受到電池使用規(guī)格的限制。如果假定工作電流均可以達到1A,且輸出電壓是輸入電壓的2倍,根據(jù)前面給出的效率表達式,假定各自的平均效率可
隨著VoIP在企業(yè)語音通信市場繼續(xù)取代模擬電話,在住宅環(huán)境和中小型企業(yè)(SMBs)里也迅速采用了該技術(shù)。VoIP的優(yōu)勢,比如多線路、使用廉價數(shù)字介質(zhì)語音通信系統(tǒng)以及顯著降低了通信速率,不僅對大企業(yè),對較小的客戶都有
MIM是由金屬、絕緣體、金屬三層薄膜組成的夾心結(jié)構(gòu)。用于液晶顯示的MIM結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要有兩種: (1)圖1(a)是比較常見的“T”形結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)的工藝過 程比較簡單,早期研制的MIM基本是這種形式。但這種結(jié)構(gòu)的M
4線步進電機分列分列電路原理圖脈寬調(diào)制驅(qū)動原理脈寬調(diào)制方式是一種供電電壓比電機額定供電電壓高得多的情況下而采用斬波方式使電動機繞組電流從低速到高速運行范圍內(nèi)保持恒定的一種驅(qū)動方式,其工作原理如圖1 所示。
變頻器帶來大經(jīng)濟效益同時也帶來許多負面影響,變頻電路產(chǎn)生電磁輻射可以造成其他通信設備及電子設備干擾。 1. 電磁輻射傳播方式 變頻電路中,頻率很高諧波電流分量具有向空中輻射能力,對其他設備形成干擾。尤其通
通過接口輸入模擬電路的描述聽起來是構(gòu)成功能塊的一種通用方法。但是,在你收起烙鐵之前,應該更多地了解功能塊在實際應用中的性能究竟有多好。 大多數(shù)行業(yè)都有其哲學上的激烈爭論,如果僅從純粹的娛樂價值出發(fā)