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電源 文章 最新資訊

OLED顯示器電源供應(yīng)是否會(huì)影響顯示器畫質(zhì)

  • 有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED) 顯示器越來(lái)越普遍,在手機(jī)、媒體播放器及小型入門級(jí)電視等產(chǎn)品中最為顯著。不同于標(biāo)準(zhǔn)的液晶顯示器,OLED 像素是由電流源所驅(qū)動(dòng)。若要了解 OLED 電源供應(yīng)如何及為何會(huì)影響顯示器畫質(zhì),必須先了
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基于PLC的電源監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

  • 1 引言
      電源監(jiān)控是鐵路信號(hào)的重要的監(jiān)控系統(tǒng)。在此之前信號(hào)的電源監(jiān)控系統(tǒng)基本上是采用單片機(jī)作為信號(hào)采集系統(tǒng)的核心。單片機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技術(shù)局限,另一方面由于其
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基于LTC3803-5設(shè)計(jì)的高溫150度C反激電源控制技術(shù)

  • LTC3803-5是Linear公司的工作在ndash;55℃ 到150℃的固定頻率恒流模式的反激電源控制器,最適合用來(lái)驅(qū)動(dòng)高輸入電壓的N-MOSFET.工作電壓可低至5V,輸出電壓精度可達(dá)plusmn;1.5%,靜態(tài)電流僅為240uA,主要用在42V和12V汽
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基于ADP2119設(shè)計(jì)的2A降壓DC-DC電源轉(zhuǎn)換技術(shù)

  • ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低靜態(tài)電流同步降壓DC/DC電源穩(wěn)壓器,采用3 mm times; 3 mm LFCSP_WD封裝.兩種器件采用恒流模式恒頻PWM控制方案,具有極好的穩(wěn)定性和瞬態(tài)響應(yīng).輕負(fù)載下可工作在脈沖頻率調(diào)制(PFM)模
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數(shù)字控制挑戰(zhàn)傳統(tǒng)電源設(shè)計(jì)理念VMC、CMC

  • 電源設(shè)計(jì)之初所要求的基本決定之一是:采用電壓模式控制(VMC)還是采用電流模式控制(CMC)。對(duì)任何設(shè)計(jì)而言,交易存在于兩個(gè)執(zhí)行方法之間。然而,由于數(shù)字控制方法的引入,這些已被嘗試并值得信賴的交易正面臨著嚴(yán)峻挑
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簡(jiǎn)易的電源指示器欠壓/過(guò)壓檢測(cè)

  •   簡(jiǎn)單和容易的電源就緒指示器檢測(cè)主管及以上電壓  摘要:欠壓/過(guò)壓(紫外/過(guò)壓)的指標(biāo),也稱為電源就緒(薄)指標(biāo),可以通知便攜設(shè)備的用戶,當(dāng)電池電壓過(guò)低或電池被濫收費(fèi)用。博指標(biāo)通??刂仆獠縁ET的封鎖在這樣的
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基于ARM核的單電源心電檢測(cè)模塊的實(shí)現(xiàn)

  • 基于ARM核的單電源心電檢測(cè)模塊的實(shí)現(xiàn), 本文給出的設(shè)計(jì)采用單電源供電,可以解決上述問(wèn)題并降低產(chǎn)品成本,同時(shí)該設(shè)計(jì)還在基于arm核的嵌入式系統(tǒng)中采用了簡(jiǎn)單實(shí)用的算法,能快速準(zhǔn)確定位QRS復(fù)波(即計(jì)算人的心率)。該設(shè)計(jì)面向廣大家庭用戶而設(shè)計(jì),體積較
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3G手機(jī)電源管理的設(shè)計(jì)

  • 不斷增多的功能使手機(jī)設(shè)計(jì)面臨更嚴(yán)峻的電源管理挑戰(zhàn)。本文從電壓轉(zhuǎn)換、穩(wěn)壓、閃光燈電路、電池充電等方面分析了未來(lái)手機(jī)的電源管理設(shè)計(jì)趨勢(shì)和各種相應(yīng)的解決方案。3G手機(jī)不僅可以瀏覽網(wǎng)頁(yè)、發(fā)送電子郵件、拍攝數(shù)碼相
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基于嵌入式ARM處理器的M2M終端總體設(shè)計(jì)

  • 基于嵌入式ARM處理器的M2M終端總體設(shè)計(jì), 引言

    目前,對(duì)輸油管道、電力裝置、油井等進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控主要采用人工巡邏的方式,這種方式存在實(shí)時(shí)性差、成本高、浪費(fèi)人力資源、無(wú)法對(duì)環(huán)境惡劣的地區(qū)進(jìn)行監(jiān)控、可能出現(xiàn)誤報(bào)等缺點(diǎn)。隨著工業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)代化水平的提
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便攜式B超電源整體設(shè)計(jì)方案

  • 便攜式B超系統(tǒng)內(nèi)部使用的電源比較復(fù)雜,外部適配器和電池的電源必須經(jīng)過(guò)DC/DC轉(zhuǎn)換,以轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)需要的電壓。為了降低便攜式B超電源上的無(wú)用消耗,提高電池使用效率,系統(tǒng)主板、B超控制板、液晶顯示器以及鍵盤的
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利用C8051F310內(nèi)置比較器0實(shí)現(xiàn)掉電模式

  •   在測(cè)量、控制等領(lǐng)域,常要求單片機(jī)內(nèi)部RAM中的數(shù)據(jù)在電源掉電時(shí)不丟失,重新加電時(shí),RAM中的數(shù)據(jù)能夠保存完好,且系統(tǒng)在電源恢復(fù)后,能夠繼續(xù)執(zhí)行程序。利用C8051F310單片機(jī)內(nèi)置比較器0對(duì)電源電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),主
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三軸慣性傳感器ADISl6355在姿態(tài)檢測(cè)中的應(yīng)用

  • 摘要:介紹了ADI公司的三軸慣性測(cè)量傳感器ADISl6355的功能、結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)?;赟TM32F103VB單片機(jī)設(shè)計(jì)了硬件電路,對(duì)該傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,并利用無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸模塊把數(shù)據(jù)發(fā)送回計(jì)算機(jī)。使用該電路對(duì)四軸飛行器姿態(tài)進(jìn)行
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基于CPCI的嵌入式單板計(jì)算機(jī)電源的設(shè)計(jì)方案

  • 嵌入式運(yùn)行速度高,系統(tǒng)較復(fù)雜,常常集成超大規(guī)模FPGA器件、DSP器件、DDR存儲(chǔ)器以及各種接口電路。這對(duì)電源的輸出電壓值、功耗、電壓精度、上電順序以及電源完整性提出更高的要求。這里介紹一種基于CPCI的嵌入式單板
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單雙電源處理器上電復(fù)位功能及門限電壓的選擇

  •  摘要:本文討論用于單電源或雙電源處理器的上電復(fù)位功能和門限電壓的選擇策略,另外,還探討了手動(dòng)復(fù)位、電源失效和低電壓檢測(cè)等功能。文中闡述了避免使用分立POR和處理器內(nèi)部POR的原因,并解釋了順序供電、電壓跟
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1W大功率LED驅(qū)動(dòng)電源電路分析

  •   大功率發(fā)光二極管比日光燈具有更高的發(fā)光效率和使用壽命。人們應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用方式另外加裝散熱器。目前,國(guó)產(chǎn)3W發(fā)白光的LED零售價(jià)為15元,但由于3W大功率LED質(zhì)量還不夠可靠,暫不宜使用。5W大功率LED只有進(jìn)口貨,
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電源介紹

【電源概述】   電源    向電子設(shè)備提供功率的裝置。   把其他形式的能轉(zhuǎn)換成電能的裝置叫做電源。發(fā)電機(jī)能把機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能,干電池能把化學(xué)能轉(zhuǎn)換成電能.發(fā)電機(jī).電池本身并不帶電,它的兩極分別有正負(fù)電荷,由正負(fù)電荷產(chǎn)生電壓(電流是電荷在電壓的作用下定向移動(dòng)而形成的),電荷導(dǎo)體里本來(lái)就有,要產(chǎn)生電流只需要加上電壓即可,當(dāng)電池兩極接上導(dǎo)體時(shí)為了產(chǎn)生電流而把正負(fù)電荷釋放出去,當(dāng)電荷散盡時(shí),也 [ 查看詳細(xì) ]
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