引言 近年來,隨著越來越多的電力電子設(shè)備及非線性、沖擊性設(shè)備的廣泛應(yīng)用,電網(wǎng)中的諧波污染日趨嚴(yán)重。諧波的出現(xiàn)不僅使電能生產(chǎn)、傳輸和利用的效率降低,而且還會(huì)破壞或影響周圍用電設(shè)備的正常工作,干擾無線電
同步降壓控制器通常用的應(yīng)用是高效率變換正電壓到較低的正電壓,但從正電壓也可產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)輸出應(yīng)用中,可以把降壓控制器配置為反向降壓/升壓,其中負(fù)輸出電壓的絕對值高于或低于其正輸入。 同步降壓變換器
LED光源作為綠色、節(jié)能、省電、長壽命的第四代照明燈具而異軍突起、廣受關(guān)注、如火如荼地迅速發(fā)展。目前的LED光源是低電壓(VF=2→3.6V)、大電流(IF=200→1500mA)工作的半導(dǎo)體器件,必須提供合適的直流流才能
引言 隨著多媒體技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了各種各樣的靜止圖像壓縮技術(shù),其中最成功的當(dāng)推JPEG標(biāo)準(zhǔn)。但由于有損壓縮的原因,傳統(tǒng)JPEG在許多對圖像質(zhì)量要求較高的應(yīng)用場合無法勝任。與傳統(tǒng)JPEG基于離散余弦變換不同,
引言 在數(shù)字通信系統(tǒng)中,接收信噪功率譜密度比(Pr/N0)、接收位能量與噪聲功率譜密度比(Eb/N0),以及其它類似的信噪比(SNR)常常被不太準(zhǔn)確地定義在接收電路的輸入點(diǎn)處。這種不精確性來自于一些常見的不確定性,
有些人說電池壽命是移動(dòng)手機(jī)中最重要的用戶需求。即使當(dāng)消費(fèi)者渴望先進(jìn)的多媒體功能,他們也不愿意得到這些功能而放棄長通話的時(shí)間及待機(jī)時(shí)間。即便手機(jī)設(shè)計(jì)師延長了電池壽命, 他們正面臨“矛盾”的需求而增加消
雙穩(wěn)態(tài)顯示技術(shù)已成為最有現(xiàn)代特色的顯示技術(shù)之一,在行業(yè)中受到密切關(guān)注。當(dāng)終端產(chǎn)品開始采用雙穩(wěn)態(tài)顯示器進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)時(shí),這已成為千真萬確的事。膽甾醇顯示器是雙穩(wěn)態(tài)顯示器中的一種,現(xiàn)已被應(yīng)用于存儲器驅(qū)
概述 過欠壓延時(shí)保護(hù)器是目前市場上常用的保護(hù)裝置。尤其是在市供電狀況波動(dòng)較大的場所,各種用電設(shè)備以及家電均可用保護(hù)器給予保護(hù),使其用電設(shè)備以及家電避免在電壓異常(過欠壓)狀態(tài)下有所損壞。當(dāng)市電電壓
引言 由于電容元件本身的儲能特性,因此它被廣泛地應(yīng)用于整流,濾波,耦合,振蕩等電路中,幾乎成為現(xiàn)代整機(jī)產(chǎn)品中不可或缺的分立元器件。因此,無論是對電容生產(chǎn)廠商或整機(jī)設(shè)計(jì)維修工程師來講,通過電容測量
1 引言 系統(tǒng)仿真是近30年才發(fā)展起來的一門新興學(xué)科,它通過對所研究系統(tǒng)的認(rèn)識和了解,抽取其中的基本要素,建立與現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)相對應(yīng)的仿真模型,并通過系統(tǒng)模型實(shí)驗(yàn)去研究一個(gè)已經(jīng)存在的或者正在設(shè)計(jì)的系統(tǒng)的
工程設(shè)計(jì)可以從虛擬儀器中獲得什么?即便您對虛擬儀器并不熟悉,了解儀器如何影響工程設(shè)計(jì)也十分自然的。例如示波器等傳統(tǒng)儀器在測試和測量應(yīng)用中的不同階段及電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證和測試階段都被廣泛地應(yīng)用。但是
波導(dǎo)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)是工程中經(jīng)常用到的微波器件,目前工程中使用的均為同軸式旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié),或圓波導(dǎo)式關(guān)節(jié),其工作模式分別為TEM模和TE11模。本文介紹一種用于某雷達(dá)工程中的波導(dǎo)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)的基本原理及設(shè)計(jì)方法。 1旋轉(zhuǎn)
幅度—頻率特性是電子測量設(shè)備的最重要電學(xué)指標(biāo)之一,幅—頻特性的測量方法可分為頻域法和時(shí)域法。頻域法的激勵(lì)源是標(biāo)準(zhǔn)信號發(fā)生器,輸出從直流至高頻的穩(wěn)幅信號,根據(jù)被測設(shè)備的頻率響應(yīng),定義在阻抗匹配情況下
如今,基帶電路的可編程已不是太大問題,但實(shí)現(xiàn)一個(gè)多頻帶多制式的射頻前端卻仍面臨很大挑戰(zhàn)。直到最近,人們還認(rèn)為解決這個(gè)問題的方法是使用一排射頻MEMS開關(guān),在幾種不同的射頻前端之間進(jìn)行切換。隨著一些公司開發(fā)
為保證線陣CCD在圖像測量中正常、穩(wěn)定工作,必須設(shè)計(jì)出適合其工作的時(shí)序驅(qū)動(dòng)電路。在分析TCDl501D線陣CCD驅(qū)動(dòng)時(shí)序關(guān)系的基礎(chǔ)上,通過分析CCD輸出的圖像信號,給出了內(nèi)、外相關(guān)雙采樣的時(shí)序控制。最后,利用quanus7.2軟件平臺結(jié)合VHDL語言進(jìn)行開發(fā),對所需驅(qū)動(dòng)脈沖進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)。仿真結(jié)果表明,該驅(qū)動(dòng)電路簡單、功耗小、成本低、抗干擾能力強(qiáng),適用于設(shè)備小型化的要求。