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ic 設(shè)計(jì) 文章 最新資訊

電源設(shè)計(jì)小貼士:避免常見(jiàn)誤差放大器使用錯(cuò)誤

  • 本文集中介紹一些您可以很輕松避免的電源誤差放大器使用錯(cuò)誤,主要包括錯(cuò)誤計(jì)算誤差放大器的增益,從而讓放大器完成某些超出其能力的工作以及錯(cuò)誤地對(duì)電路進(jìn)行布局。圖 1 顯示了一款典型的電源,其使用一個(gè)具有內(nèi)置誤
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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大悲大喜 最牛反彈之后走向何方?

  •   2008年至2009年,IC芯片市場(chǎng)在自身周期與宏觀經(jīng)濟(jì)的雙重壓力下陷入深淵,產(chǎn)業(yè)所經(jīng)歷的痛苦與磨難至今仍讓人記憶猶新。如今2010年已經(jīng)過(guò)半,在全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇前景仍未明朗之際,芯片市場(chǎng)卻獲得了超預(yù)期的反彈。   08-09這輪市場(chǎng)震蕩可謂是空前的。從全球晶圓出貨面積指數(shù)(圖1)中可以看到,晶圓出貨量在08年第四季度自由落體式地下跌,產(chǎn)業(yè)充斥著裁員、關(guān)廠、破產(chǎn)的消息。直到09年第一季度,市場(chǎng)跌到了谷底,開(kāi)始有企穩(wěn)跡象,但業(yè)界對(duì)反彈的前景非常謹(jǐn)慎。筆者清楚地記得在SEMICON China 2009的
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大型鋼壩閘控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 闡述了黃山新安江大型鋼壩閘控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能和軟硬件特點(diǎn)??紤]到新安江大型鋼壩閘控制的重要程度,從安全可靠運(yùn)行的角度出發(fā),選用了先進(jìn)的、穩(wěn)定的、有成功經(jīng)驗(yàn)的控制系統(tǒng)。根據(jù)新安江鋼壩閘的要求和特點(diǎn),采用了當(dāng)前工控領(lǐng)域比較先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備,使其成為具有國(guó)際先進(jìn)水平,又能充分滿足各方面實(shí)用要求的成熟可靠的控制系統(tǒng)。
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基于S3C44B0X的工業(yè)用煤成分分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 為了檢測(cè)工業(yè)用煤中煤與矸石的混合比例,以ARM7芯片S3C44BOX為微處理器,以μClinux為實(shí)時(shí)操作系統(tǒng),設(shè)計(jì)了一個(gè)工業(yè)用煤成分定量分析系統(tǒng)。在應(yīng)用軟件的控制下完成數(shù)據(jù)采集、處理、顯示等任務(wù),同時(shí)還擴(kuò)展了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口,可以將數(shù)據(jù)傳送到遠(yuǎn)程PC,以備后期分析。系統(tǒng)使用方便,可配備于熱電廠及監(jiān)測(cè)部門(mén)的化驗(yàn)室,對(duì)混合燃料煤的成分進(jìn)行快速定量分析。
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基于AVR單片機(jī)的服裝壓力檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 設(shè)計(jì)了以AVR單片機(jī)為核心CPU的服裝壓力檢測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)測(cè)試、儲(chǔ)存和多通道采集功能。該系統(tǒng)通過(guò)對(duì)人體著裝后對(duì)不同部位服裝壓力進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果可對(duì)該服裝的壓力舒適度性做出客觀評(píng)價(jià),為服裝企業(yè)科學(xué)地設(shè)計(jì)、生產(chǎn)服裝提供科學(xué)依據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)使用方便、工作穩(wěn)定、可靠、功耗低。
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基于FPGA芯片和頻率合成器ADF4360-4的GPS信號(hào)源的設(shè)計(jì)方案

  • 基于FPGA芯片和頻率合成器ADF4360-4的GPS信號(hào)源的設(shè)計(jì)方案, 頻率合成器是發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng)中的核心器件,采用相位負(fù)反饋頻率控制技術(shù),具有良好的窄帶載波跟蹤性能和帶寬調(diào)制跟蹤性能,為系統(tǒng)上、下變頻提供本振信號(hào),對(duì)相位噪聲和雜散具有很好的抑制作用,通過(guò)鎖相頻率合
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110V節(jié)能燈電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)

  •  通常設(shè)計(jì)110V的EB比220V的EB難度要高點(diǎn),尤其是高功率因數(shù)的,下面以幾副常規(guī)的原理圖引領(lǐng)大家進(jìn)入文章的主題.  
      圖1 220V通用線路     圖2 100-110V倍壓線路     圖3 100-110V直接驅(qū)動(dòng)線路A    
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內(nèi)嵌XPM存儲(chǔ)器RFID高頻接口模塊設(shè)計(jì)

  • 摘要:本文介紹了13.56MHz符合ISO15693的RFID高頻接口模塊的設(shè)計(jì),包括在10%或100%的ASK調(diào)制的時(shí)鐘提取,從交流的天線信號(hào)產(chǎn)生直流電壓的模塊,限制天線電壓的保護(hù)模塊,解調(diào)和調(diào)制模塊和電源穩(wěn)壓模塊。還介紹了用cadenc
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基于PS1008和ML-18V3的多功能尋呼機(jī)信號(hào)儀的設(shè)計(jì)

  •  1 引言  多功能尋呼機(jī)信號(hào)儀俗稱(chēng)尋呼機(jī)發(fā)碼器,它作為一種重要的尋呼機(jī)維修調(diào)試設(shè)備,對(duì)于尋呼機(jī)的維修、調(diào)試、改頻都是必備的。然而它的市場(chǎng)售價(jià)卻比較昂貴,一般都在千元以上。這對(duì)于許多電子愛(ài)好者來(lái)說(shuō)顯得望
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基于S3C2440A的嵌入式U-BOOT千兆網(wǎng)絡(luò)功能設(shè)計(jì)

  • 基于S3C2440A的嵌入式U-BOOT千兆網(wǎng)絡(luò)功能設(shè)計(jì),U—BooT支持網(wǎng)絡(luò)功能,在下載操作系統(tǒng)內(nèi)核和大的文件系統(tǒng)時(shí),比其它不支持網(wǎng)絡(luò)的引導(dǎo)加載程序速度更快、更方便。目前U—BOOT僅支持10M/100M的網(wǎng)絡(luò)功能,隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展,千兆網(wǎng)絡(luò)功能必將大量應(yīng)用在嵌入
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FPGA/EPLD的自上而下設(shè)計(jì)方法

  • FPGA/EPLD的自上而下設(shè)計(jì)方法,FPGA/EPLD的自上而下(Top-Down)設(shè)計(jì)方法:  傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)手段是采用原理圖輸入的方式進(jìn)行的,如圖1所示。通過(guò)調(diào)用FPGA/EPLD廠商所提供的相應(yīng)物理元件庫(kù),在電路原理圖中繪制所設(shè)計(jì)的系統(tǒng),然后通過(guò)網(wǎng)表轉(zhuǎn)換產(chǎn)生某一特
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基于FPGA與SRAM的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的設(shè)計(jì)

  • 基于FPGA與SRAM的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的設(shè)計(jì), 1 前言 針對(duì)FPGA中內(nèi)部BlockRAM有限的缺點(diǎn),提出了將FPGA與外部SRAM相結(jié)合來(lái)改進(jìn)設(shè)計(jì)的方法,并給出了部分VHDL程序。  2 硬件設(shè)計(jì)  這里將主要討論以Xilinx公司的FPGA(XC2S600E-6fg456)和ISSI公司的SRAM(IS61
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單元電池電壓測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 1 引 言

    應(yīng)急電源多采用蓄電池提供能源,為了獲得足夠高的電壓通常采用多塊電池串聯(lián)的方式進(jìn)行工作,例如用24、32或48節(jié)鉛酸蓄電池組成。電池組的失效往往是從單塊電池失效開(kāi)始的,尤其對(duì)于使用時(shí)間較長(zhǎng)但又不超
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鋰電池充電保護(hù)IC原理

  • 鋰離子電池因能量密度高,使得難以確保電池的安全性。具體而言,在過(guò)度充電狀態(tài)下,電池溫度上升后能量將過(guò)剩,于是電解液分解而產(chǎn)生氣體,因內(nèi)壓上升而導(dǎo)致有發(fā)火或破裂的危機(jī)。反之,在過(guò)度放電狀態(tài)下,電解液因分
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LPC1768與AD7656帶時(shí)標(biāo)采樣系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:以微控制器LPC1768為核心控制AD7656的采樣電路,實(shí)現(xiàn)了電力系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)帶上準(zhǔn)確時(shí)間標(biāo)記的設(shè)計(jì)方案。系統(tǒng)采用LPC1768片內(nèi)資源SSP0控制AD7656進(jìn)行采樣,并使用片內(nèi)資源RTC,以獲得帶有實(shí)時(shí)時(shí)間標(biāo)示的采樣數(shù)據(jù)。
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ic 設(shè)計(jì)介紹

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