摘要:按照功率VDMOSFET正向設(shè)計(jì)的思路,選取(100)晶向的襯底硅片,采用多晶硅柵自對(duì)準(zhǔn)工藝,結(jié)合MEDICI器件仿真和SUPREM-4工藝仿真軟件,提取參數(shù)結(jié)果,并最終完成工藝產(chǎn)品試制,達(dá)到了500 V/8 A高壓、大電流VDMOS
本文提供了一些關(guān)于在線 ARM 仿真器的信息,以及給作為嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師的你帶來(lái)的好處。根據(jù)你的需要,你將在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中對(duì)開(kāi)發(fā)工具作出更恰當(dāng)?shù)倪x擇。 一、嵌入式產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期 典型的嵌入式微控制器開(kāi)發(fā)項(xiàng)
A/D轉(zhuǎn)換和數(shù)字下變頻是軟件無(wú)線電體系結(jié)構(gòu)中非常重要的兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。文中給出了對(duì)AD6620進(jìn)行配置,以使得ADC的數(shù)據(jù)輸出在內(nèi)部可直接連接到接收器的DDC輸入矩陣,從而簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),減少連接產(chǎn)生的寄生信號(hào)的配置方法。
給出了一種基于FPCA實(shí)現(xiàn)的PCI總線的多通道同/異步串行數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的硬件及軟件設(shè)計(jì)方案,同時(shí)重點(diǎn)介紹了利用Altera公司的PCI兆核函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)PCI接口的具體方法。
無(wú)論如何稱呼,超電容(ultracapacitor)或者超級(jí)電容(supercapacitor)這類新型電容都比傳統(tǒng)的電容器的電容大得多。直接地說(shuō),您現(xiàn)在可以購(gòu)買(mǎi)到額定值為5~10F/2.5V的徑向引線式板載電容、額定值為120~150F/5V的閃光
PIN二極管在重?fù)诫s的P區(qū)和N區(qū)之間夾有一層輕摻雜的本征區(qū)(I),此類二極管廣泛用于射頻與微波領(lǐng)域。常見(jiàn)應(yīng)用是要求高隔離度和低損耗的微波開(kāi)關(guān)、移相器和衰減器。在測(cè)試設(shè)備、儀器儀表、通信設(shè)備、雷達(dá)和各種軍事
摘 要: 介紹一種低失真、高精度可調(diào)( 頻率和幅度) 正弦波發(fā)生器實(shí)現(xiàn)的方法, 對(duì)其原理、工藝及制作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)的敘述, 特別是對(duì)穩(wěn)幅、穩(wěn)頻、幅度調(diào)整和頻率調(diào)節(jié)等功能進(jìn)行了認(rèn)真的分析論證, 說(shuō)明了
摘要:本文設(shè)計(jì)了一種全差分運(yùn)算放大器,對(duì)運(yùn)算放大器的AC 特性和瞬態(tài)特性進(jìn)行了仿真分析和驗(yàn)證。該運(yùn)放采用折疊式共源共柵結(jié)構(gòu)、開(kāi)關(guān)電容共模反饋(SC-CMFB)電路以及低壓寬擺幅偏置電路,以實(shí)現(xiàn)在高穩(wěn)定下的高增益
目前,微波功率放大器的設(shè)計(jì)方法主要有以下幾種: (1)動(dòng)態(tài)阻抗測(cè)量法。在實(shí)際的工作條件下,使用儀器測(cè)量功率管的動(dòng)態(tài)輸入阻抗以及輸出阻抗。通常輸出功率越大的功率管的輸入輸出阻抗越低,因此不容易得到準(zhǔn)確
基于Blackfin532和Netchip2272的USB接口電路設(shè)計(jì)方案。該方案具有硬件接口電路簡(jiǎn)單、固件程序可移植性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。文中對(duì)USB接口電路的原理進(jìn)行了說(shuō)明,并給出了硬件連接的原理圖,同時(shí)還對(duì)固件程序的開(kāi)發(fā)進(jìn)行了介紹,對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,驗(yàn)證了方案的可行性。
提出了一種設(shè)計(jì)4階Chebyshev有源濾波器的新方法。采用Pspice仿真軟件對(duì)Chebyshev 4階有源濾波器進(jìn)行了仿真分析,結(jié)果表明該電路具有較高的穩(wěn)定性。
本文設(shè)計(jì)了一個(gè)用在ADC(ADC)中的3階8級(jí)量化的delta-sigma調(diào)制器(DSM)。該調(diào)制器的過(guò)采樣率128,信號(hào)帶寬32.8 kHz,分辨率16位。在設(shè)計(jì)噪聲傳輸函數(shù)(NTF)時(shí)采用前饋方式實(shí)現(xiàn)極點(diǎn)和局部反饋實(shí)現(xiàn)零點(diǎn),從而優(yōu)化了輸出信噪比,通過(guò)這些方法提高動(dòng)態(tài)范圍(DR),降低量化噪聲。這個(gè)DSMl的峰值信噪比可以達(dá)到145db以上。最后本文給出了這個(gè)DSM的MATLAB仿真模型及仿真結(jié)果,在此模型基礎(chǔ)上編寫(xiě)電路模塊verilog程序及進(jìn)行行為級(jí)建模。
一般而言,手持式儀表、數(shù)據(jù)記錄器、車載和監(jiān)控系統(tǒng)都要求一種低成本高精度、高系統(tǒng)分辨率的多路復(fù)合系統(tǒng)??梢詫⑦@些要求都集成到一個(gè)電路中嗎?能夠處理這些多樣性需求的系統(tǒng),要求一個(gè)多路復(fù)用器、增益單元和一
根據(jù)虹膜識(shí)別技術(shù)原理,給出了實(shí)用性虹膜識(shí)別系統(tǒng)的組成框圖;結(jié)合試驗(yàn)結(jié)果和用戶反饋分析了在不同受限條件下全自動(dòng)虹膜圖像采集智能終端的設(shè)計(jì)方案以及進(jìn)行虹膜圖像采集和提取圖像的設(shè)計(jì)思考,對(duì)自動(dòng)化虹膜識(shí)別系統(tǒng)的實(shí)際商業(yè)應(yīng)用具有指導(dǎo)意義。
背景 超級(jí)電容器在傳統(tǒng)電容器和電池之間開(kāi)拓了一個(gè)縫隙市場(chǎng)。它們正在取代數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用中的電池,這類應(yīng)用需要大電流/持續(xù)時(shí)間短的備份電源,超級(jí)電容器也正用于各種高峰值功率應(yīng)用,而這類應(yīng)用需要大的電流突發(fā)或補(bǔ)