摘 要:目前,iOS 安全研究主要在應(yīng)用程序安全性檢測(cè)、安全模型剖析、漏洞和數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制分析等方面,對(duì)于iOS 備份機(jī)制的安全性缺乏深入系統(tǒng)地研究。備份是iOS 系統(tǒng)中惟一合法獲得設(shè)備內(nèi)部數(shù)據(jù)的渠道,但是備份數(shù)據(jù)缺
摘要:行為級(jí)仿真是提高流水線(pipeline)ADC設(shè)計(jì)效率的重要手段。建立精確的行為級(jí)模型是進(jìn)行行為級(jí)仿真的關(guān)鍵。本文采用基于電路宏模型技術(shù)的運(yùn)算放大器模型,構(gòu)建了流水線ADC的行為級(jí)模型并進(jìn)行仿真。為驗(yàn)證提出模
摘要:設(shè)計(jì)了一種基于流水線模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)應(yīng)用的低壓高速CMOS全差分運(yùn)算放大器。該運(yùn)放采用了折疊式共源共柵放大結(jié)構(gòu)與一種新型連續(xù)時(shí)間共模反饋電路相結(jié)合以達(dá)到高速度及較好的穩(wěn)定性。設(shè)計(jì)基于SMIC 0.25μm CM
模擬前端中三種最常見的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器類型為逐次近似型(a)、管線型(b)和△-Σ型(c)。 以下這些框圖極其簡單地描述了這些不同的架構(gòu)概念。 a.在逐次近似模/數(shù)轉(zhuǎn)換器中,模擬輸入電壓通過采樣保持技術(shù)
一塊全彩顯示屏的好壞主要可以從以下幾個(gè)方面來簽定: 1.平整度 LED顯示屏的表面平整度要在±1mm以內(nèi),以保證顯示圖像不發(fā)生扭曲,局部凸起或凹進(jìn)會(huì)導(dǎo)致顯示屏的可視角度出現(xiàn)死角。平整度的好
成對(duì)地使用一只局部溫度傳感器和一只ASK(幅移鍵控)發(fā)射器/接收器,就可以設(shè)計(jì)出一個(gè)簡單的無線溫度監(jiān)控系統(tǒng),并且具有數(shù)據(jù)記錄功能。微控制器負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù),并將溫度讀數(shù)顯示給用戶。微控制器的片上UART(通用異步接收
要點(diǎn)1.電容式觸摸屏已廣泛普及,但它易于因產(chǎn)品的噪聲而產(chǎn)生虛假和錯(cuò)誤的響應(yīng)。2.噪聲來源于內(nèi)部DC/DC轉(zhuǎn)換器子系統(tǒng)和顯示驅(qū)動(dòng)器。3.無論是處理顯示屏、充電器、天線或其它來源的噪聲,觸摸IC都必須做到相同的用戶體驗(yàn)
壓力傳感器是由壓敏元件和轉(zhuǎn)換電路組成,利用被測(cè)介質(zhì)壓力作用在壓敏元件上產(chǎn)生一個(gè)微小變化的電流或電壓輸出。傳感器往往需要同外部放大電路配合使用才能完成從壓力檢測(cè)到控制、顯示等過程。由于壓力傳感器屬一次元
在考慮使用LED驅(qū)動(dòng)器將AC輸入電壓轉(zhuǎn)換為用于LED負(fù)載的恒定電流源的拓?fù)鋾r(shí),將LED應(yīng)用分為三種功率水平是有幫助的:(1)低功率應(yīng)用。要求輸入低于20W,例如燈條、R燈和白熾燈的替換品;(2)中等功率應(yīng)用。輸入最高為50W,
帶有片上FET功率開關(guān)的廉價(jià)升壓穩(wěn)壓器很適合用于低壓升壓轉(zhuǎn)換器SEPIC(單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器),以及反激式轉(zhuǎn)換器。對(duì)于較高的電壓,設(shè)計(jì)者一般會(huì)采用一種成本更高的方案,包括一個(gè)外接FET的控制器,或一個(gè)高壓升壓穩(wěn)壓器
LED提供了一種電子式顯示信息的簡單方法。雖然七段LED顯示器(排列成數(shù)字8的形式)很常見,但它卻不能顯示某些英文字母。5×7 LED點(diǎn)陣屏可顯示所有ASCII字符,以及各種圖形。本例中的電路給出了一種5×7 LED
摘要:低噪聲放大器是超寬帶接收機(jī)系統(tǒng)中最重要的模塊之一,設(shè)計(jì)了一種可應(yīng)用于3.1~5.2 GHz頻段超寬帶可變?cè)鲆娴驮肼暦糯笃?。電路輸入?jí)采用共柵結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)超寬帶輸入匹配,并引入電流舵結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了放大器的可變?cè)鲆?/p>
需要距離輻射源多遠(yuǎn)才能使輻射信號(hào)不干擾系統(tǒng)呢?要想知道這個(gè)問題的答案,需要思考下面兩個(gè)問題:1)輻射源的輻射能量大小;2)系統(tǒng)的 EMI 保護(hù)電路性能如何。本文中,我們將首先討論第一個(gè)問題。呈輻射狀的電磁干擾
在圖中2.1中,TTL反相順的輸出驅(qū)動(dòng)電路在HI和LO之間交替轉(zhuǎn)換,Q1或Q2交替處于導(dǎo)通狀態(tài),而不是兩者同時(shí)導(dǎo)通。這種電路配置有兩個(gè)激勵(lì)電路,一個(gè)把輸出電壓上拉到HI,而另外一個(gè)把輸出電壓下拉到LO,通常稱之為推拉輸
邏輯電路每一次跳變,都要消耗超過它正常靜態(tài)功耗之外的額外的額外功率。當(dāng)以一個(gè)恒定速率循環(huán)時(shí),動(dòng)態(tài)功耗等于功耗=周期頻率*每個(gè)周期額外的功率動(dòng)態(tài)功耗最常見的兩個(gè)起因是負(fù)載電容和疊加的偏置電流。圖2.2說明了驅(qū)