介紹一種基于單片機控制的多功能直流穩壓電源的設計方案。該電源簡單易用 ,精度高、成 本低 ,可以用作信號發生器 ,產生輸出正弦波、方波、三角波、鋸齒波等多種波形信號 通過軟件升級很容 易實現功能擴展。
標簽: 單片機控制 信號發生器 三角波 信號
上傳時間: 2015-10-14
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行動通訊上的的編程 這本書集中在三個主要的挑戰 1.更高的編程效率 2.降低計算的複雜度 2.提升容錯性
標簽: 效率
上傳時間: 2017-06-05
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基于CSMC的0.5 μmCMOS工藝,設計了一個高增益、低功耗、恒跨導軌到軌CMOS運算放大器,采用最大電流選擇電路作為輸入級,AB類結構作為輸出級。通過cadence仿真,其輸入輸出均能達到軌到軌,整個電路工作在3 V電源電壓下,靜態功耗僅為0.206 mW,驅動10pF的容性負載時,增益高達100.4 dB,單位增益帶寬約為4.2 MHz,相位裕度為63°。
標簽: CMOS 增益 低功耗 軌到軌
上傳時間: 2013-11-04
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數字容性隔離器的應用環境通常包括一些大型電動馬達、發電機以及其他產生強電磁場的設備。暴露在這些磁場中,可引起潛在的數據損壞問題,因為電勢(EMF,即這些磁場形成的電壓)會干擾數據信號傳輸。由于存在這種潛在威脅,因此許多數字隔離器用戶都要求隔離器具備高磁場抗擾度 (MFI)。許多數字隔離器技術都聲稱具有高 MFI,但容性隔離器卻因其設計和內部結構擁有幾乎無窮大的MFI。本文將對其設計進行詳細的介紹。
標簽: 數字 隔離器 磁場抗擾度
上傳時間: 2013-10-26
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基于0.25gm PHEMT工藝,給出了兩個高增益K 波段低噪聲放大器.放大器設計中采用了三級級聯增加柵寬的電路結構,通過前級源極反饋電感的恰當選取獲得較高的增益和較低的噪聲;采用直流偏置上加阻容網絡,用來消除低頻增益和振蕩;三級電路通過電阻共用一組正負電源,使用方便,且電路性能較好,輸入輸出駐波比小于2.0;功率增益達24dB;噪聲系數小于3.5dB.兩個放大器都有較高的動態范圍和較小的面積,放大器ldB壓縮點輸出功率大于15dBm;芯片尺寸為1mm×2mm×0.1mm.該放大器可以應用在24GHz汽車雷達前端和26.5GHz本地多點通信系統中.
標簽: MMIC 增益 低噪聲放大器 波段
上傳時間: 2014-12-23
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阻容降壓式電源:將交流市電轉換為低壓直流的常規方法是采用變壓器降壓后再整流濾波,當受體積和成本等因素的限制時,最簡單實用的方法就是采用電容降壓式電源。與變壓器降壓相比,電容降壓(也可理解成電容限流)的電源體積小、經濟、可靠、效率高,缺點是不如變壓器降壓的電源安全。通過電容器把交流電引入負載中,對地有220V電壓,人易觸電,但若用在不需人體接觸的電路內部電路電源中,本缺點也可克服。如冰箱電子溫控器或遙控電源的開/關等電源都是用電容器降壓而制成的。
標簽: 阻容 降壓式電源
上傳時間: 2013-11-23
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摘要:本文詳細介紹了電源電壓檢測電路從電路要求到電路設計,從電路仿真驗證到版圖設計的整個模擬電路設計流程。著重討論了如何降低電源電壓、溫度及工藝等變化對電路精度的影響,使設計的電源電壓檢測電路具有精度高,電壓、工藝、溫度容限寬的特點。
標簽: 高精度 寬 電源電壓 檢測電路
上傳時間: 2014-01-10
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容遲/容延網絡(Delay Tolerant Network/DTN)泛指由于節點移動、能量管理、調度等原因而出現頻繁中斷、甚至長時間處于中斷狀態的一類網絡。針對DTN具有的時延高、割裂頻繁、節點能量受限、以及節點移動性等特點,通過對DTN中基于復制策略的單播路由策略進行分類和比較,提出了如何優化DTN單播路由算法、提高網絡傳輸率的建議。
標簽: 容遲網絡 策略 路由 算法研究
上傳時間: 2013-11-24
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第一章 有關數論的算法 1.1最大公約數與最小公倍數 1.2有關素數的算法 1.3方程ax+by=c的整數解及應用 1.4 求a^b mod n 第二章 高精度計算 2.1高精度加法 2.2高精度減法 2.3高精度乘法 2.4 高精度除法 練習 第三章 排列與組合 3.1加法原理與乘法原理 練習 3. 2 排列與組合的概念與計算公式 練習 3.3排列與組合的產生算法 練習 第四章 計算幾何 4.1 基礎知識 4.2 線段的相交判斷 4.3尋找凸包算法 練習 第五章 其它數學知識及算法 5.1 鴿巢原理 5.2 容斥原理及應用 5.3 常見遞推關系及應用
標簽: 1.1 1.2 1.3 1.4
上傳時間: 2016-01-05
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本文檔容括了C(C++)所有算法,分為數值算法、圖論算法、背包算法、排序算法、高精度算法、樹的遍歷、進制轉換、全排列和組合生成、查找算法、貪心、回溯法框架、DFS框架、BFS框架、數據結構相關算法。并有實例源碼
標簽: 文檔 算法
上傳時間: 2016-11-13
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