摘要:本文對高性能應用的FPGA設計中的電源噪聲情況進行了說明,并由此指出FPGA設計對時鐘源的特殊要求,進而對目前通用的小數(shù)分頻式晶體振蕩器(Xo)結(jié)構(gòu)以及Silicon Labs D
身為工程師,我們都會用到各式各樣的組件,像是硬幣電池或鈕扣電池,它們需要替換,但卻很難找到一個“精準的”替代品。通常,這是因為電池上的數(shù)字是獨一無二的
LED調(diào)光產(chǎn)品在調(diào)光器兼容性上,要求平滑性好、調(diào)光深度佳,無閃爍,同時電源的輕薄化趨勢也要求LED驅(qū)動器具有更小的體積?;谝陨弦?,元器件數(shù)量的顯著減少和極強的兼容
近年來,LED顯示屏生產(chǎn)技術在我國漸趨成熟,應用領域廣泛及普及成為趨勢。但目前大多數(shù)的LED顯示屏制造商尚不完全具備生產(chǎn)該類產(chǎn)品的真正實力,從而給LED顯示屏產(chǎn)品帶來了隱
漏電保護器作為一種新型的低壓保護電器無論在城市還是在鄉(xiāng)村安裝使用非常普遍,它工作的可靠性直接影響人身安全。在美國是政府強制規(guī)定推行的用電安全保護裝置,并且每兩年
能量效率更高、功能更強的新型LED固態(tài)發(fā)光(SSL)產(chǎn)品的發(fā)展很快,被認為是照明市場上的主要革命性進步。在許多垂直應用中,如信號燈、汽車、LCD TV背光,LED已經(jīng)毫無爭議地成
LDP 算法是將與Kirsch 算子運算后得到的一些負值的鄰域灰度值作為中心灰度值的編碼因子,這將會導致中心灰度值不能很好的反映鄰域局部特征信息,從而降低識別率。針對于此,
對于工程師而言,設計、評估和調(diào)試帶有模擬輸入/輸出(I/O)接口的混合信號電路始終面臨巨大挑戰(zhàn)。真實世界與模擬信號鏈路的微妙之處以及惡劣的工作環(huán)境,往往使得看起來簡單
1 滿足接收端芯片的建立,保持時間的必要性在高速數(shù)字電路設計中,由于趨膚效應、臨近干擾、電流高速變化等因素,設計者不能單純地從數(shù)字電路的角度來審查自己的產(chǎn)品,而要
能夠跨越多個安全數(shù)據(jù)鏈路獲取準確的實時信息是任何軍事行動取得成功的基石。 由于指揮和控制中心現(xiàn)在需要通過語音和數(shù)據(jù)直接與戰(zhàn)地士兵進行通信,因此更加需要具備這種能力
在現(xiàn)代工業(yè)自動化生產(chǎn)中,涉及到各種各樣的檢驗、生產(chǎn)監(jiān)控及零件測量、識別應用等環(huán)節(jié),然而通常人眼很難連續(xù)、穩(wěn)定地完成這些帶有高度重復性和智能性的工作,一般物理量傳
隨著電器的增多,負載功率不斷增大,導致許多插座在過流、過壓等情況下,不能實現(xiàn)自動保護,甚至引起火災。因此,能夠通過檢測負載功率的大小來保護電器并輕松測量和判斷電
很多系統(tǒng)應用都必須在較窄的限幅內(nèi)調(diào)整開關電源(SMPS)輸出電壓,以便移除電源路徑上的誤差和壓降、驗證系統(tǒng)限幅的運作,或者實現(xiàn)微處理器的簡單動態(tài)電壓控制。此外,系統(tǒng)設
本文中所提到的對電磁干擾的設計我們主要從硬件和軟件方面進行設計處理,下面就是從單片機的PCB設計到軟件處理方面來介紹對電磁兼容性的處理。一、影響EMC的因數(shù)1、電壓:電
一、 內(nèi)容簡介本文將介紹以HY16F198搭配Hall Sensor(WCS1800)進行交流電流數(shù)值量測,最大可量測電流范圍從0.1A~17.68A。本文實驗數(shù)據(jù)從0A~17.6A,比較使用電表Agilent 3440
由于物理結(jié)構(gòu)設計對其中大量應用非常重要,因此,RGB環(huán)境光傳感器需要體積小、精度高。如果器件邊長小于 2毫米,很容易封裝在圖像傳感器附近,或?qū)⑵溲b在顯示屏玻璃面板框
在設計一款可穿戴產(chǎn)品時,首先需要考慮的可能就是這款產(chǎn)品的尺寸。由于可穿戴設備要求較長的電池續(xù)航能力和具備多種功能,盡管整體可用空間十分有限,但其中電池要占據(jù)很大
現(xiàn)代家庭已經(jīng)從追求家居的豪華裝飾轉(zhuǎn)向家居智能化,享受智能化帶來的多元化信息,以及安全、舒適與便利的生活環(huán)境。特別是物聯(lián)網(wǎng)、3G移動技術的發(fā)展,智能化生活讓您真正地
2.3 計算機實現(xiàn)的理論研究在程序中,濾波反投影算法的步驟為:投影數(shù)據(jù)采集對投影數(shù)據(jù)做FFT變換濾波反投影數(shù)據(jù)逆FFT變換等式(2.8)不能以它現(xiàn)有形式直接實現(xiàn),只要考慮公式(
第一章 緒論1.1 引言計算機斷層攝像技術CT(Computerized Tomography)是20世紀醫(yī)學的重大成果之一,該成果將計算機應用于醫(yī)學領域,使醫(yī)學射線學發(fā)生了革命性的變化。自從CT