研諾邏輯科技有限公司(AnalogicTech)宣布推出產(chǎn)品編號為AAT3691的一款內置了高達28V過壓保護的雙輸入電池充電器芯片。為滿足業(yè)界對多電源電池充電的高靈活性和穩(wěn)定性要求而設計,該款新型電池充電器支持諸如手機、數(shù)
介紹了采用ATmega48單片機實現(xiàn)三相無刷直流電機控制器的方法。利用Atmega48獲得帶死區(qū)的脈寬調制(PwM)、霍爾傳感器的換相處理、正弦驅動信號的產(chǎn)生和電機轉速的控制等功能。采用該方法的優(yōu)點是所需的外圍器件少,成本低。
AP890lO是采用標準CMOS工藝的新型一次性編程(0TP)語音芯片,功能實用,播放音效逼真,且成本低,外圍電路簡單。本文給出了AP89010的器件指標、引腳功能、內部結構、控制方式及輸出方式,重點闡述了其與主CPU的接口設計,以及在POS系統(tǒng)中的應用。
介紹了MC68HC908LB8的主要特點和基于MC68HC908LB8帶PFC的數(shù)控可調光電子照明鎮(zhèn)流器電路。
低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)有許多使用技巧。詳細介紹了提高LD0輸入電壓的方法,多片LDO的并聯(lián)使用方法;并深入闡述能從0V起調的LDO以及用LDO構成恒流源的電路設計。
低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)有許多使用技巧。詳細介紹了提高LD0輸入電壓的方法,多片LDO的并聯(lián)使用方法;并深入闡述能從0V起調的LDO以及用LDO構成恒流源的電路設計。
嵌入式系統(tǒng)的網(wǎng)絡接入技術的發(fā)展,大大地促進了工業(yè)控制、信息家電等應用領域向數(shù)字化、網(wǎng)絡化以及智能化方向的迅速發(fā)展。本文利用PICDEM.net2開發(fā)板,以PICl8F97J60單片機為核心,開發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)的遠程監(jiān)控系統(tǒng),非常實用,而且使用B/S的架構也會使系統(tǒng)應用更加方便。該系統(tǒng)可以取得連接到互聯(lián)網(wǎng)上任意監(jiān)測點的包括溫度在內的多種數(shù)據(jù),并且可以簡單地控制單片機端進行一些操作,因此可以直接用于一些需要遠程監(jiān)控的場合。
國際金融危機引發(fā)的兩岸經(jīng)濟結構調整,對處于轉型關鍵期的兩岸經(jīng)濟關系既是挑戰(zhàn),也存在新的機遇,加快建立兩岸經(jīng)濟合作機制推動兩岸經(jīng)濟關系轉型升級刻不容緩。 近年來,海峽兩岸在集成電路、平板顯示等多個領域
日前,賽普拉斯公司顯著簡化了采用 Cree XLamp®LED 進行基于 RGB 的白光LED 系統(tǒng)設計工作。利用賽普拉斯提供的 PSoC Designer™ 5.0 可視化設計軟件與 CY3265C-RGB 評估套件,設計人員只要輸入所選的Xlamp
設計一種基于TMS320F2812的無刷直流電機控制系統(tǒng);詳細介紹了轉子位置檢測電路、相電流檢測電路、驅動電路以及保護電路設計;給出相應的硬件電路。該系統(tǒng)采用三環(huán)控制。其中,位置環(huán)采用PI調節(jié)器;速度環(huán)采用參數(shù)自整定模糊PID控制;電流環(huán)采用電流滯環(huán)控制。該設計方案電路簡單,可靠性強,具有較高的應用價值,同時,實驗結果也驗證了該方法的有效性。
設計一種基于TMS320F2812的無刷直流電機控制系統(tǒng);詳細介紹了轉子位置檢測電路、相電流檢測電路、驅動電路以及保護電路設計;給出相應的硬件電路。該系統(tǒng)采用三環(huán)控制。其中,位置環(huán)采用PI調節(jié)器;速度環(huán)采用參數(shù)自整定模糊PID控制;電流環(huán)采用電流滯環(huán)控制。該設計方案電路簡單,可靠性強,具有較高的應用價值,同時,實驗結果也驗證了該方法的有效性。
針對傳統(tǒng)便攜式振動測試儀測量精度低,動態(tài)范圍小,功耗大等缺點,采用24位高精度∑一△型A/D轉換器ADSl274和數(shù)字信號處理器TMS320VC5502構建了一個模式可控的高精度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)24位精度、4通道同步數(shù)據(jù)采集,最高采樣頻率可達128 Ks/s,并能動態(tài)控制A/D轉換器的工作模式。實驗結果表明,該系統(tǒng)設計既具有低功耗、高精度和寬動態(tài)范圍等優(yōu)點.又具有良好的應用前景。
在液晶電視市場不斷發(fā)展壯大的同時,其電源消耗問題也更加受到矚目。電子制造商要在市場競爭中脫穎而出,一個重要途徑就是不斷優(yōu)化他們的液晶電視電源設計設計,使之符合最新的能效規(guī)范要求及其它重要發(fā)展趨勢,如采用LIPS方案取代傳統(tǒng)逆變器、通過創(chuàng)新PFC架構支持超薄液晶電視設計等。本文著重分析了這些趨勢對液晶電視電源設計的影響,并結合安森美半導體的產(chǎn)品和參考設計,詳細闡釋了如何支持這些最新趨勢,從而幫助電子制造商縮短符合全球不同應用市場要求的產(chǎn)品的開發(fā)周期,加快上市進程。
在液晶電視市場不斷發(fā)展壯大的同時,其電源消耗問題也更加受到矚目。電子制造商要在市場競爭中脫穎而出,一個重要途徑就是不斷優(yōu)化他們的液晶電視電源設計設計,使之符合最新的能效規(guī)范要求及其它重要發(fā)展趨勢,如采用LIPS方案取代傳統(tǒng)逆變器、通過創(chuàng)新PFC架構支持超薄液晶電視設計等。本文著重分析了這些趨勢對液晶電視電源設計的影響,并結合安森美半導體的產(chǎn)品和參考設計,詳細闡釋了如何支持這些最新趨勢,從而幫助電子制造商縮短符合全球不同應用市場要求的產(chǎn)品的開發(fā)周期,加快上市進程。
在液晶電視市場不斷發(fā)展壯大的同時,其電源消耗問題也更加受到矚目。電子制造商要在市場競爭中脫穎而出,一個重要途徑就是不斷優(yōu)化他們的液晶電視電源設計設計,使之符合最新的能效規(guī)范要求及其它重要發(fā)展趨勢,如采用LIPS方案取代傳統(tǒng)逆變器、通過創(chuàng)新PFC架構支持超薄液晶電視設計等。本文著重分析了這些趨勢對液晶電視電源設計的影響,并結合安森美半導體的產(chǎn)品和參考設計,詳細闡釋了如何支持這些最新趨勢,從而幫助電子制造商縮短符合全球不同應用市場要求的產(chǎn)品的開發(fā)周期,加快上市進程。