,給出基于該方法的車速測(cè)量系統(tǒng)的軟、硬件實(shí)現(xiàn)方式,并利用該系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)際測(cè)試。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有測(cè)量精度高、測(cè)量范圍大、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),適用于整車測(cè)試。關(guān)鍵詞:多周期同步測(cè)頻法; 車速測(cè)量; 單片機(jī)
2009-05-17 11:43:15
雙通道/雙相DC/DC控制器的電荷模式(ChargeMode)技術(shù)采用均勻和多頻采樣混合方法,在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)對(duì)誤差進(jìn)行多次采樣并計(jì)算調(diào)制信號(hào)。這種技術(shù)大大降低了群延,因此支持非常高的工作帶寬。由于縮短
2016-11-01 17:02:14
正在改變。在顯著提高數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)效率的過程中,模擬技術(shù)及其電路暴露出自身的缺點(diǎn)。 數(shù)字電源管理和控制提供實(shí)時(shí)智能,便于系統(tǒng)開發(fā)人員構(gòu)建電源系統(tǒng)自動(dòng)適應(yīng)運(yùn)行環(huán)境的變化,并優(yōu)化每種特定應(yīng)用場(chǎng)合的效率
2018-10-08 15:22:42
DC/DC控制器的電荷模式(ChargeMode)技術(shù)采用均勻和多頻采樣混合方法,在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)對(duì)誤差進(jìn)行多次采樣并計(jì)算調(diào)制信號(hào)。這種技術(shù)大大降低了群延,因此支持非常高的工作帶寬。由于縮短了群延
2020-07-06 07:00:00
。第二,同時(shí)對(duì)全AGV路徑總距離和每個(gè)單AGV路徑距離施加約束,以此來獲得優(yōu)化的最短總路徑距離。仿真結(jié)果表明,利用改進(jìn)的遺傳算法能夠有效縮短全AGV路徑總距離及最長(zhǎng)單AGV路徑距離。
2019-09-11 11:52:16
預(yù)料到這一需求并推出了3G五頻PA模塊AWT6223。基于采用了BiFET工藝的HELP2技術(shù),AWT6223功率放大器模塊大大降低了工作在WCDMA以及GSM模式下的平均功耗。ANADIGICS現(xiàn)正
2019-07-08 07:16:11
原型并縮短設(shè)計(jì)時(shí)間。每個(gè)評(píng)估板都裝有AD5380BSTZ-5(EVAL-AD5380SDZ)。 AD5380采用4.5 V至5.5 V模擬電源和2.7 V至5.5 V數(shù)字電源供電
2020-05-25 09:11:08
收發(fā)器所需的主要構(gòu)件組成。增頻轉(zhuǎn)換器和降頻轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品高度集成,可最大程度減小損耗和縮短設(shè)計(jì)周期。這兩種產(chǎn)品均包括LO緩沖器和倍頻器,以及高線性度鏡頻抑制平衡混頻器。增頻轉(zhuǎn)換器的射頻緩沖器提供充足的可控
2018-09-05 11:24:18
的控制算法,并具有數(shù)據(jù)總線能力,因而能夠更有力地解決這些問題。下面我們將把該技術(shù)應(yīng)用于一個(gè)雙相交錯(cuò)式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器,以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)優(yōu)化。 提高效率 A. 輕載與重載 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的總能量損耗等于導(dǎo)
2011-07-14 08:52:28
)、本地能量存儲(chǔ) (LES) 以及直流/直流磚型模塊。此設(shè)計(jì)具有超過 98% 的放電效率和 95% 以上充電效率,優(yōu)化了熱管理并延長(zhǎng)了電池備份時(shí)間。主要特色作為備用電源時(shí)具有高效率(98.3% 的峰值
2018-10-19 15:36:48
模擬電源與數(shù)字電源的關(guān)系,一直是業(yè)界討論的熱點(diǎn)話題。兩種技術(shù)哪個(gè)更有前景?未來會(huì)不會(huì)呈現(xiàn)“一邊倒”的趨勢(shì)?正巧兩位業(yè)界大佬先后蒞臨北京,且聽聽他們是怎么說的。 處理負(fù)載與效率時(shí),還得看數(shù)字電源
2018-10-08 15:25:49
(CECP)所制定的規(guī)章等都把節(jié)能環(huán)保放在重要位置。如何提高電源的效率,是目前電源設(shè)計(jì)中面臨的重要課題。數(shù)字電源技術(shù)的出現(xiàn)為提高電源的效率提供了新的方法。 ADP1043是ADI公司推出的一款針對(duì)高端
2018-09-26 16:20:00
,使得傳統(tǒng)高壓直流電源存在的體積大、設(shè)備重、效率低、精度低等弊端。在了解了傳統(tǒng)的高壓電源運(yùn)行原理后,我們?cè)賮砜匆幌?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字高壓電源技術(shù)被應(yīng)用到電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中之后,為傳統(tǒng)的高壓電源研發(fā)帶來了哪些變化。在最近
2018-08-24 22:26:41
。而且,數(shù)字電源的智能化可保證在各種輸入電壓和負(fù)載點(diǎn)上都具有最優(yōu)的功率轉(zhuǎn)換效率。 相對(duì)模擬控制技術(shù),數(shù)字技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)還包括在線可編程能力、更先進(jìn)的控制算法、更好的效率優(yōu)化、更高的操作精確度和可靠性
2018-10-09 10:29:13
電源中,可以通過提供精確控制時(shí)序的方法,精確獲得同步整流MOSFET所需的死區(qū)時(shí)間,從而達(dá)到降低整流損耗,提高效率的目的。目前,同步整流技術(shù)在DC-DC模塊電源領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著MOSFET
2017-10-24 09:35:44
也不可能設(shè)置得很小。在數(shù)字電源中,可以通過提供精確控制時(shí)序的方法,精確獲得同步整流MOSFET所需的死區(qū)時(shí)間,從而達(dá)到降低整流損耗,提高效率的目的。目前,同步整流技術(shù)在DC-DC模塊電源領(lǐng)域得到了廣泛
2017-07-10 11:07:08
電源中,可以通過提供精確控制時(shí)序的方法,精確獲得同步整流MOSFET所需的死區(qū)時(shí)間,從而達(dá)到降低整流損耗,提高效率的目的。目前,同步整流技術(shù)在DC-DC模塊電源領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著MOSFET
2017-07-10 10:21:02
并聯(lián)模型,形成虛擬電源。而且,數(shù)字電源的智能化可保證在各種輸入電壓和負(fù)載點(diǎn)上都具有最優(yōu)的功率轉(zhuǎn)換效率。 相對(duì)模擬控制技術(shù),數(shù)字技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)還包括在線可編程能力、更先進(jìn)的控制算法、更好的效率優(yōu)化、更高
2018-09-28 09:41:41
電力電子技術(shù)是關(guān)于能量轉(zhuǎn)換、調(diào)節(jié)、控制和管理等方面的學(xué)科,而數(shù)字電源則是電力電子技術(shù)的一種應(yīng)用,是利用數(shù)字電路技術(shù)實(shí)現(xiàn)電源控制和管理的新型電源。上篇中我們對(duì)各類電力變換電路的工作原理及應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行了
2023-06-03 10:54:02
的功率型分立器件針對(duì)軟開關(guān)諧振和硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了優(yōu)化,可最大限度提高低功率和高功率應(yīng)用的系統(tǒng)效率。基于氮化鎵的最新產(chǎn)品具備更高的能源效率,并支持面向廣泛的應(yīng)用提供更緊湊的電源設(shè)計(jì)。意法半導(dǎo)體的數(shù)字電源解決方案可以使用專用的評(píng)估板、參考設(shè)計(jì)、技術(shù)文檔和eDesignSuite軟件配置器和設(shè)計(jì)工具來實(shí)現(xiàn)
2023-09-06 07:44:16
本文介紹了數(shù)字電源的基本特點(diǎn)、數(shù)字電源相比于模擬電源的優(yōu)勢(shì)和數(shù)字電源管理的主要內(nèi)容,也介紹了數(shù)字電源管理技術(shù)的應(yīng)用。 新一代集成電路需要3.3V,1.8V甚至更低的電源電壓,單個(gè)器件需要多路電壓
2018-11-30 17:21:57
數(shù)控直流穩(wěn)壓電源一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康亩?shí)驗(yàn)內(nèi)容三、實(shí)驗(yàn)步驟四、C代碼如下五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果六、實(shí)驗(yàn)體會(huì)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字控制電源技術(shù)是-一種實(shí)踐性很強(qiáng)的工程技術(shù),存在于各行各業(yè)。當(dāng)今電源技術(shù)融合了電子、電氣、材料
2021-11-12 06:39:53
描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2022-09-23 07:24:11
需要傳送的數(shù)字或模擬信號(hào)信息一般是低頻信號(hào),必須被載波調(diào)制到特定射頻段才能通過天線發(fā)射出去。隨著通訊技術(shù)發(fā)展,定載頻技術(shù)在軍事通訊中的保密、抗干擾、頻帶利用等方面逐漸暴露出問題,為解決這些問題,跳頻
2019-08-19 07:10:57
數(shù)字調(diào)諧濾波器技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀如何?跳頻濾波器有哪些分類?
2021-04-07 06:04:46
的應(yīng)用,持續(xù)推動(dòng)著很多這類大功率系統(tǒng)的開發(fā),并推動(dòng)著對(duì)于電源IC技術(shù)的不斷改進(jìn)。總體來說,在對(duì)電源轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)生最小影響的前提下允許采用更高的開關(guān)頻率,還可以依靠降低開關(guān)損耗和導(dǎo)通損耗來提高電源效率
2018-11-30 17:05:26
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對(duì)電源電壓進(jìn)行升壓、降壓或反相時(shí),其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個(gè)重要因素。 立深鑫電子為大家描述了電源內(nèi)阻的對(duì)效率
2021-11-16 08:52:21
在半導(dǎo)體技術(shù)中,與數(shù)字技術(shù)隨著摩爾定律延續(xù)神奇般快速更新迭代不同,模擬技術(shù)的進(jìn)步顯得緩慢,其中電源半導(dǎo)體技術(shù)尤其波瀾不驚,在十年前開關(guān)電源就已經(jīng)達(dá)到90+%的效率下,似乎關(guān)鍵指標(biāo)難以有大的突破,永遠(yuǎn)離不開的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪聲,少有見到一些突破性的新技術(shù)面市。
2019-07-16 06:06:05
電視、數(shù)碼相機(jī)和數(shù)字蜂窩電話給出的模擬輸出(移動(dòng)視頻,靜態(tài)圖像,聲音等)具有相同的方式。除明顯的通信方面已存在相當(dāng)一段時(shí)間突出數(shù)字外,數(shù)字電源簡(jiǎn)單地涉及到電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)核心的一些處理單元,現(xiàn)正在改進(jìn)為數(shù)字
2008-10-07 10:58:53
電源轉(zhuǎn)化效率轉(zhuǎn)換效率就是電源的輸出功率與輸入功率的比值:即電源轉(zhuǎn)換效率=電源為主機(jī)提供的即時(shí)輸出功率/輸入電源的即時(shí)功率×100%。輸入功率:輸入功率=電源輸出功率+電源內(nèi)部損耗轉(zhuǎn)換效率是指輸出
2022-01-03 07:54:43
請(qǐng)問下 12v輸入 2A ,5v/3.3v輸出的轉(zhuǎn)換效率怎么計(jì)算
2024-02-19 16:51:26
{:soso_e144:}本人學(xué)電氣單的,想學(xué)習(xí)交流頻調(diào)速技術(shù),交流直流的轉(zhuǎn)換,不知道哪位大蝦能給我一些指導(dǎo)?萬分感謝!!!本人QQ1243240798
2012-04-25 20:26:30
方式也是相當(dāng)苛刻的條件。-這也就是說,要想滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須有更高效率的解決方案對(duì)嗎?我認(rèn)為解決方案中還是必須融入更高效的技術(shù)或方式。以往的AC/DC轉(zhuǎn)換器電路簡(jiǎn)單又比較便宜,所以整流元件多采用
2018-12-03 15:13:01
,可在測(cè)試或者駐留時(shí)間內(nèi)增加額外的頻點(diǎn)。相對(duì)單一頻點(diǎn)測(cè)試,多頻測(cè)試提升了測(cè)試效率,效率提升幅度大約等于多頻的數(shù)量。例如,在一個(gè)四頻測(cè)試系統(tǒng)中,測(cè)試時(shí)間大概為單頻測(cè)試的四分之一。AR RF
2018-06-26 13:38:34
DDS技術(shù)的工作原理是什么?DDS信號(hào)源如何應(yīng)用于掃頻測(cè)試技術(shù)?如何進(jìn)行模擬濾波器頻響測(cè)試?如何進(jìn)行高分辨率數(shù)字濾波器的頻響測(cè)試?
2021-04-15 06:53:06
PADS 制造準(zhǔn)備可幫助您優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,縮短周期時(shí)間和節(jié)省成本。
2019-05-06 11:01:48
的功率型分立器件針對(duì)軟開關(guān)諧振和硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了優(yōu)化,可最大限度提高低功率和高功率應(yīng)用的系統(tǒng)效率。基于氮化鎵的最新產(chǎn)品具備更高的能源效率,并支持面向廣泛的應(yīng)用提供更緊湊的電源設(shè)計(jì)。
2023-09-07 06:49:47
設(shè)計(jì)
**· **支持多系統(tǒng)多頻高精度原始數(shù)據(jù)輸出,便于第三方集成
**· **最具性價(jià)比的高精度定位 GNSS 解決方案
*附件:TAU1312.pdf
2023-09-06 09:54:58
,它是采用微電子技術(shù),把小型表面安裝集成電路與微型電子元器件組裝成一體而構(gòu)成。dc/dc轉(zhuǎn)換器的使用有利于簡(jiǎn)化電源電路設(shè)計(jì)縮短研制周期,實(shí)現(xiàn)最佳指標(biāo)等,可廣泛應(yīng)用于各類數(shù)字儀表和智能儀器中。 dc/dc
2018-07-28 14:21:01
本帖最后由 廣州虹科_FPGA技術(shù)支持 于 2020-10-29 17:44 編輯
VSTAR是一款輔助FPGA開發(fā)的調(diào)試工具,能夠大幅縮短debug階段的調(diào)試時(shí)間。對(duì)于使用Xilinx
2020-10-29 17:35:56
,使得傳統(tǒng)高壓直流電源存在的體積大、設(shè)備重、效率低、精度低等弊端。在了解了傳統(tǒng)的高壓電源運(yùn)行原理后,我們?cè)賮砜匆幌?b class="flag-6" style="color: red">數(shù)字高壓電源技術(shù)被應(yīng)用到電源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中之后,為傳統(tǒng)的高壓電源研發(fā)帶來了哪些變化。在最近
2018-08-25 21:06:38
快照】:1引言正交頻分復(fù)用是一種多載波并行傳輸技術(shù),它通過串并變換,將高速數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)換為一組低速并行傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流,大大降低了系統(tǒng)對(duì)多徑衰落信道頻率選擇性的敏感度,同時(shí)提高了對(duì)抗無線信道多徑時(shí)延擴(kuò)展的能力.由于子載波間存在正交性,與傳統(tǒng)的頻分復(fù)用系統(tǒng)相比,OFDM系統(tǒng)還具有更高全文下載
2010-04-24 09:27:10
電池中吸取電流最小。下面,將介紹幾種符合上述要求的電源轉(zhuǎn)換技術(shù)方案。1.采用二極管隔離交流電與電池構(gòu)成的雙電源供
2021-11-17 08:01:42
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:43 編輯
簡(jiǎn)易低頻數(shù)字掃頻儀以128×64LCD為顯示屏設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易低頻數(shù)字掃頻儀.其組成原理見如下圖1:通過自行產(chǎn)生的信號(hào)加載到被測(cè)系統(tǒng)上,測(cè)試系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))的幅頻、相頻特性和某一點(diǎn)頻信號(hào)的時(shí)域特性,并顯示信號(hào)參數(shù)和時(shí)域響應(yīng)波形。
2013-04-03 13:40:50
使用LTC3112,輸入3.3V,輸出3.8V0.7A,怎么設(shè)計(jì)才能使電源轉(zhuǎn)換效率最高?有沒有仿真工具軟件可以在設(shè)計(jì)過程中仿真轉(zhuǎn)換效率和輸出紋波等參數(shù)?
2024-01-04 08:03:57
本人剛剛學(xué)習(xí)跳頻技術(shù),對(duì)跳頻技術(shù)不是很了解,現(xiàn)在想將跳頻技術(shù)與DSP進(jìn)行融合,不知道哪位大俠可以給我指點(diǎn)指點(diǎn)。希望哪位高手給我一份關(guān)于DSP驅(qū)動(dòng)DDS的例程,本人不勝感激!!!!!!!!
2012-10-20 17:14:08
Frederik Dostal問:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
問題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答案:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)
2018-10-30 11:52:49
通過對(duì)同步交流對(duì)交流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器的功耗機(jī)制進(jìn)行詳細(xì)分析,可以界定必須要改進(jìn)的關(guān)鍵金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效晶體管(MOSFET)參數(shù),進(jìn)而確保持續(xù)提升系統(tǒng)效率和功率密度。分析顯示,在研發(fā)功率
2019-07-04 06:22:42
單片機(jī)多機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)及數(shù)據(jù)通信容錯(cuò)技術(shù)
2012-08-06 23:41:06
本文采用VHDL語言完成了基于改進(jìn)型全數(shù)字鎖相環(huán)(ADPLL)的頻率合成器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。本設(shè)計(jì)使用自適應(yīng)數(shù)字分頻器克服了鎖相環(huán)同步帶的限制。頻率合成器的輸入信號(hào)頻率從1Hz到10MHz范圍,輸出信號(hào)
2010-05-28 13:37:35
求大佬分享利用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)的數(shù)字式頻分多路副載波解調(diào)器設(shè)計(jì)?
2021-04-08 06:52:08
傳統(tǒng)測(cè)量方法存在哪些問題?如何去實(shí)現(xiàn)一種多周期同步測(cè)頻法車速測(cè)量系統(tǒng)?
2021-05-14 06:56:41
如何讓你的電源設(shè)計(jì)獲得高轉(zhuǎn)換效率?損耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
Σ-ΔADC基本原理是什么?由哪些組成的?為了解決DAC失真誤差這個(gè)問題,該如何設(shè)計(jì)并仿真一種數(shù)字誤差校正技術(shù) ?
2021-04-12 07:11:54
的選擇。電容電荷泵型DC—DC轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率比相同檔次的電感開關(guān)型DC-DC轉(zhuǎn)換器要低,但是成本也低。在設(shè)計(jì)低電壓數(shù)字系統(tǒng)的電源時(shí),開發(fā)者要在系統(tǒng)整體方案的成本、體積、噪聲和效率之間進(jìn)行折衷。總體而言
2020-07-08 09:23:18
輸出電流的大小,分為單相、兩相及多相。控制方式上以PWM為主,少部分為PFM。 在非隔離的DC/DC轉(zhuǎn)換技術(shù)中,TI公司的預(yù)檢測(cè)柵驅(qū)動(dòng)技術(shù)采用數(shù)字技術(shù)控制同步
2010-03-02 19:19:12
本文利用CPLD數(shù)字控制技術(shù)對(duì)時(shí)序電路進(jìn)行改進(jìn)。CPLD(Complex Programmable Logic Device)是新一代的數(shù)字邏輯器件,具有速度快、集成度高、可靠性強(qiáng)、用戶可重復(fù)編程或
2021-05-06 09:44:24
8、同步整流技術(shù)極大提高了開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率同步整流技術(shù)通過使用導(dǎo)通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統(tǒng)的二極管作為逆變后的整流器件,通過控制器產(chǎn)生與整流電壓相位同步的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制
2021-11-15 06:31:14
電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用無處不在。小到使用升壓轉(zhuǎn)換器調(diào)節(jié)紐扣電池(電量逐漸減小)電壓的便攜式設(shè)備,大到進(jìn)行大量冗余 AC-DC 轉(zhuǎn)換的蜂窩基站:一切都需要電力。業(yè)界對(duì)數(shù)字電源的討論有很多;例如,將電源轉(zhuǎn)換移至
2020-11-05 06:55:28
新的突破點(diǎn)。今天為大家?guī)淼铝ζ展怆娮钚峦瞥龅囊豢顑?nèi)置式無頻閃LED管型燈驅(qū)動(dòng)電源產(chǎn)品——全新DALI-WPS25W,以“無頻閃、高效率、高PF值驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)“為核心,以簡(jiǎn)單的外圍電路,為L(zhǎng)ED日光燈
2018-09-26 09:58:18
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2015-04-08 15:10:13
了非常大的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)榉块g數(shù)量多,需要使用很多套無線話筒,在這個(gè)環(huán)境中頻率分配得不好就直接影響正常動(dòng)作,沒有數(shù)字導(dǎo)頻技術(shù)之前, KTV工程安裝時(shí)需要經(jīng)過精密的計(jì)算才布置出完美的頻率分布,這得花費(fèi)大量的時(shí)間
2016-01-28 09:41:18
一
使用無線跳頻技術(shù)的意義
無線通信的健壯性來自2方面的挑戰(zhàn):外部干擾和多徑衰退。
外部干擾
在ISM公用頻段,頻率是十分寶貴的資源。如下圖所示,2.4GHz的頻段有WiFi
2023-05-10 16:15:10
)和碳化硅(SiC)技術(shù)的發(fā)展也在改進(jìn)功率晶體管的品質(zhì)因數(shù)。由于管理電源成為能源生態(tài)系統(tǒng)的一大挑戰(zhàn),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將更多關(guān)注智能電源轉(zhuǎn)換,并采取措施提高效率。
2018-08-30 14:59:59
的節(jié)能。這些電力足以為30多萬個(gè)家庭提供一年的電量。 任何可以直接從電網(wǎng)獲得電力的設(shè)備(從智能手機(jī)充電器到數(shù)據(jù)中心),或任何可以處理高達(dá)數(shù)百伏高電壓的設(shè)備,均可受益于氮化鎵等技術(shù),從而提高電源管理系統(tǒng)的效率和規(guī)模。(白皮書下載:GaN將能效提高到一個(gè)新的水平。)
2020-11-03 08:59:19
數(shù)據(jù)中心應(yīng)用服務(wù)器電源管理的直接轉(zhuǎn)換。 此外,自動(dòng)駕駛車輛激光雷達(dá)驅(qū)動(dòng)器、無線充電和5G基站中的高效功率放大器包絡(luò)線跟蹤等應(yīng)用可從GaN技術(shù)的效率和快速切換中受益。 GaN功率器件的傳導(dǎo)損耗降低,并
2018-11-20 10:56:25
參數(shù)沒有一個(gè)是可以在匆忙中更改的,因此自適應(yīng)的電源管理方案就不可能實(shí)現(xiàn)。 除了一些專門用于CPU(其以VID代碼的形式為輸出電壓控制提供有限的數(shù)字編程性)的轉(zhuǎn)換器之外,市場(chǎng)上大多數(shù)磚形轉(zhuǎn)換器、中間總線
2019-06-21 08:27:33
載時(shí)的效率,Powervation公司的數(shù)字電源芯片可以去掉一個(gè)相。然后,即使在單一相位時(shí),自動(dòng)補(bǔ)償功能也能維持滿回路帶寬 當(dāng)對(duì)一個(gè)系統(tǒng)作測(cè)試和驗(yàn)證(以確定能在生命周期內(nèi)正常工作)期間,數(shù)字電源還提供了在一
2018-10-15 16:28:30
縮短制造商的新產(chǎn)品上市時(shí)間,對(duì)于提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力而言有著莫大的幫助。 數(shù)字交換式電源的設(shè)計(jì)方式 一般實(shí)現(xiàn)交換式電源的數(shù)字控制主要有以下兩種方法: 第一種:?jiǎn)涡酒刂破魍ㄟ^外接A/D轉(zhuǎn)換芯片進(jìn)行取樣
2018-09-26 14:33:04
,數(shù)字系統(tǒng)在開關(guān)電源中具有設(shè)計(jì)周期短、靈活多變、易實(shí)現(xiàn)模塊化管理、能夠消除由離散元件引起的不穩(wěn)定和電磁干擾等優(yōu)點(diǎn)。因此,數(shù)字電源在高精度電源中的應(yīng)用越來越廣泛,成為現(xiàn)代電源技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方向。一、數(shù)字
2020-07-05 07:00:00
原子哥,在里程上面學(xué)習(xí)了USB聲卡,播放頻率是單頻的,怎么能實(shí)現(xiàn)多頻播放,給點(diǎn)想法,謝謝@發(fā)燒友
2019-03-05 00:15:33
數(shù)字調(diào)諧濾波技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀如何?跳頻濾波技術(shù)原理及方案,不看肯定后悔
2021-05-26 06:21:42
我是通信專業(yè)學(xué),最近對(duì)跳頻通信技術(shù)感興趣,有沒有大神推薦一些介紹跳頻通信技術(shù)的文獻(xiàn)給我啊。 有沒有比較簡(jiǎn)單的跳頻器設(shè)計(jì)方案呢?
2013-04-06 23:01:08
就任何類型的電源轉(zhuǎn)換器件而言,汽車和重型設(shè)備車輛環(huán)境的要求都是非常苛刻的。寬工作電壓范圍加之大的瞬態(tài)和溫度變化,使設(shè)計(jì)可靠的電子系統(tǒng)變得困難了。使設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的因素更加復(fù)雜的是電子系統(tǒng)內(nèi)的電壓軌
2020-06-21 08:00:00
電源模塊,采用了優(yōu)化的軟開關(guān)功率因數(shù)校正技術(shù)和軟開關(guān)DC/DC技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高達(dá)93%的電源轉(zhuǎn)換效率,同時(shí)由于自身損耗大大減少,電源體積也大為減小,實(shí)現(xiàn)了15W/inch3的高功率密度。
2011-03-10 11:00:12
如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。圖1. 通過單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
電流極少。 這類轉(zhuǎn)換器具有數(shù)支接地與電源接腳。這些接腳名稱經(jīng)常被誤解為可依其腳位名稱來區(qū)別數(shù)字或模擬。但這些腳位名稱并明確無表示,與系統(tǒng)和電路板連接之意義,它們是區(qū)別數(shù)字與模擬電流如何流出芯片。知道
2018-09-14 16:37:45
車載
電源的
轉(zhuǎn)換效率 車載
電源又叫逆變器,之所以叫逆變器是因?yàn)樗ぷ髟怼K墓ぷ髟砜煞譃?/div>
2010-01-04 13:49:33975 在分布式電源系統(tǒng)中采用集成DC-DC轉(zhuǎn)換器節(jié)省空間、縮短研發(fā)時(shí)間
傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個(gè)隔離型DC-DC電源模塊將48V總線電壓轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)電源
2010-04-23 08:47:281477 摘要:介紹了數(shù)字電源的基本特點(diǎn)、數(shù)字電源相比于模擬電源的優(yōu)勢(shì)和數(shù)字電源管理的主要內(nèi)容,同時(shí)綜合電源的數(shù)字控制技術(shù)和數(shù)字電源管理技術(shù),論述了在隔離型電源、非隔離式負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器以及在特殊要求的供電系統(tǒng)中數(shù)字電源管理技術(shù)和電源管理總線協(xié)議的應(yīng)用,得
2011-02-15 11:35:1130 為使數(shù)字鐘從電路設(shè)計(jì)、性能分析到設(shè)計(jì)出PCB版(即印制電路版)圖的整個(gè)過程能夠在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)處理完成,從而縮短設(shè)計(jì)周期、提高設(shè)計(jì)效率、減小設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。本系統(tǒng)基于EDA技術(shù)的設(shè)
2011-03-18 16:56:360 實(shí)現(xiàn)數(shù)字電源轉(zhuǎn)換的方法介紹
2011-11-10 16:59:0263 Vishay宣布,為了兌現(xiàn)公司支持多層陶瓷片式電容器(MLCC)客戶的承諾,宣布縮短MLCC供貨周期。
2019-07-15 15:37:10844 基于延長(zhǎng)WSN生命周期的LEACH算法的改進(jìn)(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計(jì)pdf百度云)-基于延長(zhǎng)WSN生命周期的LEACH算法的改進(jìn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-15 11:17:4514 滿足對(duì)速度的需求Ignion的開發(fā)環(huán)境也有助于物聯(lián)網(wǎng)參考設(shè)計(jì)人員、開發(fā)人員和最終的制造商縮短其設(shè)計(jì)周期。借助于Ignion的技術(shù),從數(shù)千種潛在可用的、彼此不同的天線中找到合適選項(xiàng)的過程,被縮減到
2021-11-01 10:14:401987 的電路設(shè)計(jì)加工調(diào)試過程以及復(fù)雜的代碼編寫過程,可將數(shù)字電源研發(fā)周期縮短70%以上,極大的降低人力研發(fā)成本和行業(yè)準(zhǔn)入門檻!
2022-05-24 16:43:423 的電路設(shè)計(jì)加工調(diào)試過程以及復(fù)雜的代碼編寫過程,可將數(shù)字電源研發(fā)周期縮短70%以上,極大的降低人力研發(fā)成本和行業(yè)準(zhǔn)入門檻!
2022-05-24 16:42:197 盡量避免數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,不得不用時(shí),盡量用AC存放中間變量,減少轉(zhuǎn)換次數(shù)。或者編程時(shí)先預(yù)留出存儲(chǔ)空間,比如:用VW2存整數(shù)時(shí),VW0空出不用,就可以直接以VD0的形式來進(jìn)行訪問VW2中的數(shù)據(jù)
2023-05-29 15:39:151681 高壓電源轉(zhuǎn)換的電源效率是指在電源將高壓輸入轉(zhuǎn)換為所需的輸出電壓時(shí),能夠?qū)⒍嗌佥斎牍β兽D(zhuǎn)化為有用的輸出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 功率轉(zhuǎn)換效率、電源的效率是用來表示輸出功率相對(duì)于輸入功率的比率。
2023-09-28 09:23:57870 新半導(dǎo)體技術(shù)將提升功率轉(zhuǎn)換效率
2023-12-15 09:18:51165 什么是電源適配器的轉(zhuǎn)換效率?轉(zhuǎn)換效率對(duì)電源適配器有何影響?如何提高電源適配器的轉(zhuǎn)換效率? 電源適配器的轉(zhuǎn)換效率是指它所能輸出的電能與輸入的電能之間的轉(zhuǎn)換效率。換句話說,轉(zhuǎn)換效率越高,適配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362 根據(jù)瑞銀分析師最近提供給投資者的備忘錄,英偉達(dá)已經(jīng)顯著縮短了其AI GPU的交付周期。這一周期已經(jīng)從去年年底的8-11個(gè)月迅速縮短至目前的3-4個(gè)月。這一變化引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注,分析師們普遍認(rèn)為這背后有兩種可能的原因。
2024-02-18 17:31:09449
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