如圖所示DMA12單相交流電壓經(jīng)由C3、L3和C1、L2、C2構(gòu)成的兩級差模濾波網(wǎng)絡(luò)和由與機(jī)殼相連的C4、C5和共模電感L1構(gòu)成的一級共模濾波網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行EMI濾波,使EMI濾波后水平輸出符合VDE0871 A標(biāo)準(zhǔn)。
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如圖所示DMA12單相交流電壓經(jīng)由C3、L3和C1、L2、C2構(gòu)成的兩級差模濾波網(wǎng)絡(luò)和由與機(jī)殼相連的C4、C5和共模電感L1構(gòu)成的一級共模濾波網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行EMI濾波,使EMI濾波后水平輸出符合VDE0871 A標(biāo)準(zhǔn)。
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在實(shí)際應(yīng)用中,運(yùn)放電路廣泛存在于許多領(lǐng)域。然而,運(yùn)放電路的應(yīng)用遠(yuǎn)不止于同相放大和反向放大,其在實(shí)際設(shè)計(jì)與應(yīng)用中展現(xiàn)出極高的靈活性。為了深入理解和分析運(yùn)放電路,我們需要緊扣兩大核心概念——“虛短”與“虛斷”。
關(guān)鍵字: 電路圖 運(yùn)算放大器在嵌入式系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信等對數(shù)據(jù)傳輸效率要求極高的場景中,零拷貝技術(shù)能夠顯著減少數(shù)據(jù)在內(nèi)存中的拷貝次數(shù),降低CPU負(fù)載,提高系統(tǒng)性能。DMA(直接內(nèi)存訪問)環(huán)形緩沖區(qū)與內(nèi)存池相結(jié)合的雙重優(yōu)化策略,為實(shí)現(xiàn)高效的零拷貝數(shù)據(jù)傳輸...
關(guān)鍵字: 零拷貝 DMA 嵌入式系統(tǒng)在嵌入式系統(tǒng)中,隨著數(shù)據(jù)量的不斷增加和實(shí)時(shí)性要求的提高,傳統(tǒng)的CPU直接控制數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞街饾u暴露出效率低下的問題。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn),直接內(nèi)存訪問(Direct Memory Access,DMA)技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,成為實(shí)現(xiàn)...
關(guān)鍵字: DMA 嵌入式系統(tǒng) 高速數(shù)據(jù)傳輸