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電源 構建 系統 MID 因特網 設備 移動
- 利用MAX15026構建LCD TV或機頂盒輔助電源的參考設計摘要:本應用筆記介紹了使用低成本、高效率同步降壓轉換器MAX15026構建LCD TV或機頂盒輔助電源的參考設計。參考設計從6.5V至24V輸入電壓范圍,產生一個5V、5A輸出。
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輔助 電源 參考 設計 機頂盒 TV MAX15026 構建 LCD 利用
- 隨著計算機技術的高度發展和船舶自動化水平的不斷提高,船舶自動化技術不斷向全船綜合自動化階段發展,各類導航、監控、管理系統都被運用于船舶中。 在船舶自動化中,機艙自動化尤為重要,其中的主機、發電機組
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構建 平臺 自動化系 船舶
- FTTH是未來“端(終端)、管(網絡)、云(應用)”,架構接入方式,也是未來智能家庭網絡中心的接入方式。因此,運營山必須綜合多方面因素,合理建設FTTH,推進三網融合。 隨著三網融合的快速推進,新業務和
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因素 分析 關鍵 建設 FTTH 規模 構建
- 如何構建基于一個CMOS單防區報警器 說明 該電路具有自動出入延誤 - 計時鐘切斷 - 和系統重置。它為常開和常閉開關提供 - 并將滿足通常的輸入設備(壓力墊,磁簧接觸,鋁箔膠帶,PIRs和慣性傳感器)。 如果綠
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防區 報警器 CMOS 一個 構建 基于 如何
- 如何構建基于單個區域晶體管報警器 說明 該電路具有自動出/入延誤 - 計時貝爾/警報器截止 - 和系統重置。它為常開和常閉開關提供 - 并將滿足通常的輸入設備(壓力墊,磁簧,鋁箔膠帶,PIRs和慣性傳感器)。歡迎轉
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晶體管 報警器 區域 單個 構建 基于 如何
- 隨著信息技術的高速發展,網絡通信顯得越發重要,以太網成為了各種控制系統接口互聯的主要媒介。在金融機構、軍事應用等特殊應用場合對網絡系統的穩定性要求非常高,為了提高系統的可靠性和抗毀性,采用雙冗余的
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設計 方案 以太網 雙冗余 BF537 構建 基于
- 基于S3C2440的嵌入式Linux根文件系統構建,為使制作根文件更加靈活、簡單,進一步方便嵌入式系統開發。文章主要研究如何使用busybox構建嵌入式Linux的根文件系統,包括busybox的配置、編譯和安裝,以及在嵌入式Linux環境下生成根文件系統映像文件的方法。使用文章所介紹的方法構建的根文件系統最終成功地在ARM開發板上進行移植和運行,與其他的方法相比此種方法具有很強的實用性,降低了嵌入式系統的開發門檻。
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- 您想過使用一個單端初級電感轉換器 (SEPIC) 拓撲結構來構建偏壓電源嗎?如果您不需要隔離,那么這種想法還是行的通的。SEPIC 擁有諸多特性,從而使其比非隔離式反向結構更具吸引力。控制 MOSFET 和輸出整流器振鈴
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- 在全球固網運營商致力于提升網絡帶寬提供能力和業務提供能力的大背景下,“光進銅退”成為大勢所趨。充分發揮光纖的低成本和超長使用年限,以及銅線布線靈活、帶寬提供能力強的特點,建設業務提供能力強、
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網絡 接入 FTTx 構建
- 【摘要】:介紹了由C8051F017構建的智能二線制溫度變送器,分析了系統實現的理論依據。硬件采用低功耗線性變換器MAX1616和TLC27L2、TLE2021運算放大器,通過信號處理模塊對采集的被測信號進行放大,再用數據處理模塊進行
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溫度 變送器 二線 智能 構建 C8051F017
- 基于FPGA的NoC驗證平臺的構建,針對基于軟件仿真片上網絡NoC(Network on Chip)效率低的問題,提出基于FPGA的NoC驗證平臺構建方案。該平臺集成可重用的流量產生器TG(Traffic Generation),流量接收器TR(Traffic Receiver)以及NoC軟件,用于對NoC原型系統進行功能驗證和性能評估。實際設計一個多核NoC,并用該平臺對其進行FPGA驗證,結果表明該平臺的驗證速度比軟件仿真提高16 000倍以上,并能對多種不同結構、路由算法、流控策略的NoC進行功能驗
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平臺 構建 驗證 NoC FPGA 基于 數字信號
- 目前,在100W以下電源方案中,一般都使用脈沖寬度調制(PWM)控制芯片來實現PWM的調制,開關控制模式相對直流工作模式有很高的工作效率,使用反激離線工作模式,提高了系統工作的安全性,非常適合應用在便攜式充電設
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構建 AC/DC 轉換器 解決方案 SE3910 芯片 高性能 PWM
- 構建完整工業ADC接口的微控制器和調制器,設計師們通常使用0至20-mA和0到10V的隔離輸入作為工業應用控制的信號。由隔離電源、AnalogDevicesAD7400調制器內置隔離及TexasInstrumentsMSP430微控制器共同為工業設計師要求的一種完整、隔離且牢靠的模擬信號接口創
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控制器 調制器 接口 ADC 完整 工業 構建
- 基于三星S3C2440A的Micro2440視覺處理平臺的構建,采用Micro2440開發板和OV9650攝像頭,成功獲取了視頻圖像,并且能夠對視頻中的每一幀圖像同步進行自定義的圖像處理,其處理的結果同時能夠在LCD上予以顯示。實驗結果證明該視覺處理平臺具有良好的視覺處理特性,適合作為數字圖像處理平臺,為進一步的圖像處理、功能擴展以及嵌入式應用創造了條件。
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