- 一種集中LED路燈電源的設計和實現,LED路燈是城市照明的重要組成部分,傳統的路燈常采用高壓鈉燈,高壓鈉燈360度發光,光損失大的缺點造成了能源的巨大浪費。當前,全球的環境在日益惡化,各國都在發展清潔能
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功率 LED 控制
- 便攜式功率分析儀設計-----頻率部分電路設計(一),3.5頻率部分電路設計3.5.1常用測頻方法微波信號的頻率在微波通信、雷達、導航等微波工程中是表征微波信號特性的主要參量之一。頻率是表征周期現象的一種參數,定義為物體每
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測量 電路 功率
- 提高微波功率晶體管可靠性,1 引言微波功率晶體管(以下簡稱微波功率管)是指用于微波頻段的功率放大,輸出較大功率,散發出較高熱量的晶體管。微波功率管是固態發射機及T/R組件的核心器件,其可靠性對系
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功率 電路 電容
- 基于多通道二極管功率探頭實現精確功率測量,長期以來,功率計都是由功率計主機和經電纜連接的外部功率探頭組合在一起。在功率探頭中射頻信號被轉換成電壓信號,經過放大,然后數字化,并在主機中顯示。此類功率計中,
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功率 射頻
- 便攜式功率分析儀設計-----硬件設計(四),3.4 FPGA內部電路設計本設計硬件電路設計采用了1片FPGA,芯片型號為Altera公司的EP1C6Q240C8 。其作用主要分為數據采集控制和頻率測量控制兩個部分。數據采集控制部分用于實
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功率 測量 控制
- 便攜式功率分析儀設計-----硬件設計(三),3.3.4.2可變增益放大器由于在信號調理通道上使用了具有較大衰減的無源衰減網絡,為動態調整A/D的采樣范圍,我們在A/D采樣模塊之前加入一個可變增益放大器,以達到對微小信號
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計算機 轉換器 放大器
- 便攜式功率分析儀設計----硬件設計(二),3.3系統硬件設計功率分析儀硬件設計采用,兩段式設計,即主機以及探頭兩部分。探頭部分設計包括微波模塊,分頻模塊和功率檢波模塊(分頻模塊將在頻率測量設計部分加以介紹)。
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測量 功率 控制
- 便攜式功率分析儀設計----硬件設計(一),第三章便攜式功率分析儀硬件設計3.1微波功率測量原理微波功率測量電路的連接方式一般分為終端式和通過式兩種。終端式接法是把待測的信號功率直接送入功率計。即以功率探頭為
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功率 測試 控制
- 元件極限功率損耗與分散詳解,每個元件都有一個最大的功率極限,不管是有源器件(如放大器),還是無源器件(如電纜或濾波器)。理解功率在這些元件中如何流動有助于在設計電路與系統時處理更高的功率電平。
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射頻 功率
- 降低W-CDMA手機RF功率的方法,擴頻無線通訊標準IS-95/3GPP對線性度和相鄰通道功率比(ACPR)做出了嚴格規定。為滿足要求,寬頻碼分多址(W-CDMA)無線手機中要求采用高線性度的A類或A-B類RF功率放大器。不過
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功率 放大器 轉換器
- 1概述AD7262是一款逐步逼近式(SAR)模數轉換器(A/D轉換器)。其內部有2個跟蹤保持放大器,2個12位的同步采樣A/...
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SPI 放大器 QSPI
- 構建用于電壓輸出和電流輸出DAC的單端差分轉換器,很多應用都需要差分信號,以獲得較高的信噪比,提高對共模噪聲的抑制能力,并獲得較低的二次諧波失真,例如驅動調制解調器ADC、通過雙絞線電纜傳輸信號,以及高保真音頻信號
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放大器 轉換器
- AB類功放特點及設計技巧,我們知道,這幾年D類功放技術發展的很快,市場占有率不斷加大,但是D類功放也有它自身不足之處,還是不能完全取代AB類功放,與D類功放相比,AB類功放都有哪些優勢呢?第一,
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三極管 驅動器 功率
- 了解高速ADC的數字輸出選擇,要點1.高端儀表促進了更快的ADC速度和更多的通道數與密度,設計者必須評估轉換器的輸出格式,以及基本的轉換性能。2.主要的輸出選項是CMOS(互補金屬氧化物半導體)、LVDS(低
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驅動器 轉換器 功率
- 高性能LED驅動電源設計,隨著大功率LED光源的大量使用,對LED驅動器的技術要求是與日俱增。高壓大功率的LED驅動能夠直接接至電網(85V-265V)。能夠提供100W的功率。這些驅動通常提供大電流高電壓輸出
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功率 LED 驅動器 AC/DC
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