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功率模塊

  • 嵌入式無線應(yīng)用的可靠性和功率效率優(yōu)化設(shè)計(jì)

    嵌入式無線應(yīng)用的可靠性和功率效率優(yōu)化設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 嵌入式 可靠性 功率效率 優(yōu)化設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-11-18

    上傳用戶:603100257

  • 飛思卡爾下一代DSC產(chǎn)品 – 采用功率數(shù)控設(shè)計(jì)

    本會(huì)議將討論數(shù)字功率轉(zhuǎn)換的概念、飛思卡爾DSC路線圖及目標(biāo)市場(chǎng)應(yīng)用,主要是MC56F84xxx具有突破性的外設(shè)與特性,以及其在數(shù)控應(yīng)用中的功能優(yōu)勢(shì)。最后,會(huì)議將通過某些用戶案例來幫助與會(huì)者更好地了解MC56F84xxx特性與應(yīng)用。

    標(biāo)簽: DSC 飛思卡爾 功率 數(shù)控

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:fqscfqj

  • 多核專家系列:QorIQ功率管理技術(shù)

    本會(huì)議將簡(jiǎn)要介紹現(xiàn)在和未來QorIQ硬件平臺(tái)的功率管理技術(shù)。會(huì)議將介紹現(xiàn)在和未來Linux® SDK中軟件基礎(chǔ)設(shè)施的實(shí)施與使用情況。并且通過真實(shí)世界用例演示這些技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施在不同應(yīng)用,如打印、成像、路由和數(shù)據(jù)中心等中如何有效降低功耗.

    標(biāo)簽: QorIQ 多核 功率

    上傳時(shí)間: 2013-10-29

    上傳用戶:guanliya

  • 低頻功率放大器課程設(shè)計(jì)下載 免費(fèi)下載

    低頻功率放大器課程設(shè)計(jì)下載

    標(biāo)簽: 低頻功率放大器 免費(fèi)下載

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

    上傳用戶:yinglimeng

  • MC68HC11K4在UPS上的應(yīng)用_如何計(jì)算電壓_電流和功率的值

    MC68HC11K4在UPS上的應(yīng)用_如何計(jì)算電壓_電流和功率的值

    標(biāo)簽: 11K UPS MC 68

    上傳時(shí)間: 2014-02-23

    上傳用戶:小楓殘?jiān)?/p>

  • Vishay新型功率MOSFET采用反向?qū)б齌O-252DP

    Vishay新型功率MOSFET采用反向?qū)б齌O-252DPAK封裝

    標(biāo)簽: Vishay MOSFET 252 DP

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

    上傳用戶:immanuel2006

  • 基于嵌入式處理器的VoIP雙模語音網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì)

    討論了一種基于IP2022解決方案的雙模語音網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)連接VoIP網(wǎng)絡(luò)和PSTN網(wǎng)絡(luò)并能在兩者之間互相轉(zhuǎn)換,還可在VoIP網(wǎng)絡(luò)不可用時(shí)使用PSTN網(wǎng)絡(luò)保障電話線路暢通,該設(shè)計(jì)使得VoIP網(wǎng)絡(luò)的通話成本大大降低,具備很好的實(shí)用性和靈活性。

    標(biāo)簽: VoIP 嵌入式處理器 語音

    上傳時(shí)間: 2013-10-15

    上傳用戶:gtf1207

  • 清華版labview教程,下載(12.25)

    第一章   虛擬儀器及l(fā)abview入門 1.1       虛擬儀器概述 1.2       labview是什么? 1.3       labview的運(yùn)行機(jī)制 1.3.1 labview應(yīng)用程序的構(gòu)成 1.3.2 labview的操作模板 1.4 labview的初步操作 1.4.1 創(chuàng)建VI和調(diào)用子VI 1.4.2 程序調(diào)試技術(shù) 1.4.3 子VI的建立 1.5 圖表(Chart)入門 第二章   程序結(jié)構(gòu) 2.1       循環(huán)結(jié)構(gòu) 2.1.1 While 循環(huán) 2.1.2 移位寄存器 2.1.3 For循環(huán) 2.2       分支結(jié)構(gòu):Case 2.3       順序結(jié)構(gòu)和公式節(jié)點(diǎn) 2.3.1       順序結(jié)構(gòu) 2.3.2       公式節(jié)點(diǎn) 第三章   數(shù)據(jù)類型:數(shù)組、簇和波形(Waveform) 3.1 數(shù)組和簇 3.2  數(shù)組的創(chuàng)建及自動(dòng)索引 3.2.1 創(chuàng)建數(shù)組 3.2.2 數(shù)組控制對(duì)象、常數(shù)對(duì)象和顯示對(duì)象 3.2.3       自動(dòng)索引 3.3       數(shù)組功能函數(shù) 3.4       什么是多態(tài)化(Polymorphism)? 3.5 簇 3.5.1 創(chuàng)建簇控制和顯示 3.5.2       使用簇與子VI傳遞數(shù)據(jù) 3.5.3       用名稱捆綁與分解簇 3.5.4       數(shù)組和簇的互換 3.6 波形(Waveform)類型 第四章   圖形顯示 4.1       概述 4.2       Graph控件 4.3       Chart的獨(dú)有控件 4.4       XY圖形控件(XY Graph) 4.5       強(qiáng)度圖形控件(Intensity Graph) 4.6       數(shù)字波形圖控件(Digital Waveform Graph) 4.7       3D圖形顯示控件(3D Graph) 第五章   字符串和文件I/ 5.1 字符串 5.2 文件的輸入/輸出(I/O) 5.2.1 文件 I/O 功能函數(shù) 5.2.2 將數(shù)據(jù)寫入電子表格文 5.3       數(shù)據(jù)記錄文件(datalog file) 第六章   數(shù)據(jù)采集 6.1       概述 6.1.1       采樣定理與抗混疊濾波器 6.1.2       數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的構(gòu)成 6.1.3       模入信號(hào)類型與連接方式 6.1.4       信號(hào)調(diào)理 6.1.5       數(shù)據(jù)采集問題的復(fù)雜程度評(píng)估  6.2 緩沖與觸發(fā) 6.2.1 緩沖(Buffers) 6.2.2 觸發(fā)(Triggering) 6.3 模擬I/O(Analog I/O) 6.3.1 基本概念 6.3.2 簡(jiǎn)單 Analog I/O 6.3.3       中級(jí)Analog I/O 6.4 數(shù)字I/O(Digital I/O) 6.5 采樣注意事項(xiàng) 6.5.1 采樣頻率的選擇 6.5.2        6.5.3       多任務(wù)環(huán)境 6.6 附:PCI-MIO-16E-4數(shù)據(jù)采集卡簡(jiǎn)介 第七章   信號(hào)分析與處理 7.1 概述   7.2 信號(hào)的產(chǎn)生 7.3 標(biāo)準(zhǔn)頻率 7.4 數(shù)字信號(hào)處理 7.4.1 FFT變換 7.4.2 窗函數(shù) 7.4.3 頻譜分析 7.4.4 數(shù)字濾波 7.4.5 曲線擬合 第八章    labview程序設(shè)計(jì)技巧 8.1    局部變量和全局變量                    8.2              屬性節(jié)點(diǎn) 8.3              VI選項(xiàng)設(shè)置 第九章   測(cè)量專題 9.1       概述 9.1.1       模入信號(hào)類型與連接方式 9.1.2       信號(hào)調(diào)理 9.2 電壓測(cè)量 9.3  頻率測(cè)量 9.4 相位測(cè)量 9.5 功率測(cè)量 9.6       阻抗測(cè)量 9.7       示波器 9.8       波形記錄與回放 9.9       元件伏安特性的自動(dòng)測(cè)試 9.10 掃頻儀 9.11 函數(shù)發(fā)生器 9.12 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理 9.13 頻域分析 9.14 時(shí)域分析 第十章   網(wǎng)絡(luò)與通訊 第十一章              儀器控制

    標(biāo)簽: labview 12.25 清華 教程

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

    上傳用戶:15070202241

  • 飛思卡爾使用新型Airfast RF功率解決方案

    過去,RF功率的性能完全取決于線性效率。如今,開發(fā)者遇到更加復(fù)雜的挑戰(zhàn):需要滿足多種標(biāo)準(zhǔn)、信號(hào)變化和嚴(yán)格的帶寬要求等。針對(duì)這一問題,飛思卡爾半導(dǎo)體(NYSE:FSL)日前推出新型硅片RF LDMOS功率晶體管Airfast RF功率解決方案,將性能和能效提升至新的高度。飛思卡爾通過新的產(chǎn)品系列解決了這種模式轉(zhuǎn)變帶來的問題,該產(chǎn)品系列基于一種更加全面、完整的系統(tǒng)級(jí)RF功率技術(shù)方法。

    標(biāo)簽: Airfast 飛思卡爾 功率 方案

    上傳時(shí)間: 2013-11-25

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  • 高效率E類射頻功率振蕩器的設(shè)計(jì)

    主要介紹了高效率E類射頻功率振蕩器的原理和設(shè)計(jì)方法,通過電路等效變換,E類射頻功率振蕩器最終轉(zhuǎn)換成與E類放大器相同的結(jié)構(gòu),MOS管工作在軟開關(guān)狀態(tài),漏極高電壓、大電流不會(huì)同時(shí)交疊,大大降低了功率損耗,在同等工作條件下,能夠獲得與E類放大器相似的高效率。文中以ARF461型LDMOS做為功率器件,結(jié)合E類射頻振蕩器在等離子體源中的應(yīng)用,給出了的設(shè)計(jì)實(shí)例。ADS仿真結(jié)果表明,在13.56MHz的工作頻率下,振蕩器輸出功率46W,效率為92%,符合設(shè)計(jì)預(yù)期。

    標(biāo)簽: 高效率 E類射頻 功率振蕩器

    上傳時(shí)間: 2014-02-10

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