设计应用 改善多路输出电源负载交错性能[电源技术][其他] 本文介绍的DC/DC变换器,通过样机试制以及大量的试验后即将投入使用。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 将MEMS传感器用于各种创新的消费类产品设计[微波|射频][其他] MEMS即微机电系统,是利用微米级立体结构实现感应和执行功能的一项关键技术。其中,微米级立体结构是利用被称为“微加工”的特殊工艺实现的微米大小的立体机械结构。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 先栅极还是后栅极 业界争论高K技术[微波|射频][其他] 随着晶体管尺寸的不断缩小,HKMG(high-k绝缘层+金属栅极)技术几乎已经成为45nm以下级别制程的必备技术.不过在制作HKMG结构晶体管的 工艺方面,业内却存在两大各自固执己见的不同阵营,分别是以IBM为代表的Gate-first(先栅极)工艺流派和以Intel为代表的Gate-last(后栅极)工艺流派,尽管两大阵营均自称只有自己的工艺才是最适合制作HKMG晶体管的技术,但一般来说使用Gate-first工艺实现HKMG结构的难点在于如何控制 PMOS管的Vt电压(门限电压);而Gate-last工艺的难点则在于工艺较复杂,芯片的管芯密度同等条件下要比Gate-first工艺低,需要设 计方积极配合修改电路设计才可以达到与Gate-first工艺相同的管芯密度级别。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 DOTNET平台组件配置工具的设计与实现[嵌入式技术][其他] 在研究了DOTNET平台Castle框架的基础上设计出了一个反转控制(IOC)和面向切面编程(AOP)配置文件自动生成的可视化工具,该工具为程序员快速完成应用系统中IOC和AOP配置文件提供了一个很好的平台,该工具后来还被作成了插件版本。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 μC/OS-II在ARM平台上移植的深入探讨[嵌入式技术][其他] 在以S3C2410处理器的嵌入式平台上,把经典的vivi启动代码与μC/OS-II操作系统结合在一起,探讨了μC/OS-II的移植实现,尤其详述了在ARM处理器ISR中断模式下如何实现断点数据保护的方法。利用该方法,可以将一般ARM系统的启动代码同μC/OS-II操作系统融合起来,对于μC/OS-II操作系统在ARM平台的推广和μC/OS-II操作系统的研究都很有意义。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 基于机器学习的网页正文提取方法[通信与网络][其他] 先将网页转换为规范的DOM树,然后计算每行文本的文本密度、与标题相关度等值,并将其作为输入参数利用BP神经网络进行训练,进而形成抽取规则,最后通过实验验证该方法的可行性。 发表于:2010/7/21 上午12:00:00 NXP PCF8811 80x126象素LCD驱动方案[显示光电][其他] NXP 公司的PCF8811 是低功耗80x126象素CMOS LCD控制器,具有80行和128列输出,显示器数据RAM 80x128位,具有8位并行接口,3/4路SPI和高速I2C总线,适合于以电池为能源的系统,主要用于汽车显示器,通信设备,手提仪表和POS终端。本文介绍了PCF8811主要特性和优势,方框图,以及几种典型应用框图。 发表于:2010/7/20 上午12:00:00 4W LED驱动器高效率驱动LCD显示器和其它应用[电源技术][其他] 随着中功率(1W至4W)LED串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能LED驱动器的需求也增加了。LT3519 LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM 和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。 发表于:2010/7/20 上午12:00:00 使用标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出[电源技术][其他] 当前,全球正面临着严峻的环境问题,而且能源日渐紧缺。太阳能因为具有清洁和可再生的特点,所以成为首选的替代能源,推动相关的太阳能电池技术实现飞速发展。这一切变化加大了太阳能行业对太阳能电池(以及太阳能电池模块)测试与测量解决方案的需求。 发表于:2010/7/20 上午12:00:00 基于ARM 的等精度测频技术在机组转速测控中的应用[测试测量][其他] 电力系统的频率反映了发电机组发出的有功功率与负荷所需有功功率的平衡情况。高精度和高可靠性的频率测量对整个电力系统的稳定运行有着至关重要的作用,机组在开停机过程中,频率变化范围比较大,变化速度比较快,传统的测频方法由于固有的缺陷,难以很好解决这一问题。等精度测量方法的测量精度不随被测脉冲的频率高低变化而改变,只与标准计数器有关,可以使测量精度大大提高,并且闸门时间可变,可快速反应频率的变化。 发表于:2010/7/20 上午12:00:00 <…4508450945104511451245134514451545164517…>