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打破常规,iPad3终极解密!【图文】

打破常规,iPad3终极解密!【图文】[模拟设计][其他]

说到iPad3,小编立马就会精神抖擞起来!近期关于iPad3的新闻是在太多了,一时间让我们难以分辨到底孰真孰假。不管怎么样,我们照单全收,今天就来好好盘点一下有关iPad3的各种预言、猜想。会像iPhone4S一样让我们猝不及防、万念俱灰吗?

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

基于MAX4080检流放大器的调整检流放大器的失调电压设计

基于MAX4080检流放大器的调整检流放大器的失调电压设计[模拟设计][其他]

本应用笔记介绍了一种校准输入失调的方法,该方法通过适当调整输入电阻在检流放大器MAX4080中引入一个已知的输入VOS。设备制造商可以在生产过程中利用这种方法校准零输入电流下的VOS,提高实时测量精度。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

2.4GHz收发系统射频前端的ADS设计

2.4GHz收发系统射频前端的ADS设计[模拟设计][其他]

通过对实际的集成射频模块的选择,以及利用ADS对射频前端的仿真,可以得到系统的一些重要性能指标,通过对这些性能指标进行分析,可以得出设计的射频收发端是可行的,可以满足实际无线通信环境对射频系统的要求。另外,为了能够在实际的应用中使收发前端实现最佳的性能,设计可以对噪声与非线性的影响作进一步的分析,通过分析可以选用更合适的射频模块或对电路进行一些改进,以满足特殊的信道对射频前端的要求。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

数字控制在电源应用中的特点

数字控制在电源应用中的特点[电源技术][其他]

传统开关电源(SwitchModePowerSupply,SMPS)控制通常使用纯模拟技术。低成本和高性能数字信号控制器(DigitalSignalController,DSC)的出现开启了开关电源控制的全新境界,并且标志着电源产业正朝着数字革命的方向发展。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

安森美的智能手机逻辑电平转换方案

安森美的智能手机逻辑电平转换方案[电源技术][其他]

近几年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

折中选择输入电容纹波电流的线压范围

折中选择输入电容纹波电流的线压范围[电源技术][其他]

您在为一个低功耗、离线电源选择输入滤波电容时,会出现一种有趣的权衡过程。您要折中地选取电容的纹波电流额定值,以适合电源工作所需的电压范围。通过增加输入电容,您可以获得更多纹波电流的同时还可以通过降低输入电容的压降来缩小电源的工作输入电压范围。这样做会影响电源的变压器匝数比以及各种电压及电流应力。电容纹波电流额定值越大,应力越小,电源效率也就越高。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

压制干扰的原理及其电路实现

压制干扰的原理及其电路实现[电源技术][其他]

在现代战争环境下,雷达面临两个突出的问题:一是在硬打击条件下提高雷达的生存能力;二是提高雷达的抗干扰能力。解决这两个问题的关键措施主要在于必须首先了解各种电子干扰的特性,同时在雷达研制阶段人为地引入模拟干扰背景及研究雷达对抗技术。因此本文正是基于这种考虑论述了作为干扰方式之一的压制干扰的原理、工作方式及其电路实现。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

锂离子电池充电器的设计参考

锂离子电池充电器的设计参考[电源技术][其他]

携带型电子产品皆以电池作为电源。随着携带型产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发出许多新型电池。除大家较熟悉的碱性电池、可充电的镍镉电池、镍氢电池外,还有近年来成为主流的锂离子电池。这里会介绍有关锂离电池的相关知识,包括它的特性、主要参数、应用范围,最后并提供锂离子电池充电线路的设计参考。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

超声波回波衰溅理论浓度计设计

超声波回波衰溅理论浓度计设计[模拟设计][其他]

本文讨论了超声波浓度计的实现方法及应用的主要技术,发射电路采用DDS,接收电路采用对数放大器,经工程实践证明,这些方法都是可行的。但由于自身电路的局限和工业现场的环境干扰,该产品的精度还有待提高。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计

一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计[模拟设计][其他]

LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。

发表于:2011/11/23 上午12:00:00

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