
近年來, D類音頻功率放大器憑借其效率高,功耗低等優(yōu)點(diǎn), 已成為MP3、移動(dòng)電話等便攜式音頻系統(tǒng)的首選解決方案。而振蕩器是D類音頻放大器的重要組成部分, 振蕩器對(duì)放大器的音質(zhì)、芯片效率、電磁干擾等指標(biāo)有著重
摘要:探討了一種適合MHz級(jí)高頻逆變器的無損諧振極電容緩沖器。詳細(xì)分析了逆變器的換流過程,研究了不同諧振極電容值對(duì)器件關(guān)斷損耗和總體損耗的影響,給出了設(shè)計(jì)方法。仿真和實(shí)驗(yàn)波形證明了理論分析的正確性。 關(guān)鍵
在廠商的努力下,藉由采用創(chuàng)新觸控控制IC和新型單層觸控屏幕設(shè)計(jì),電容式觸控解決方案成本不斷降低,除已逐漸滲透到智能型手機(jī)(Smart Phone)中,也有機(jī)會(huì)進(jìn)入功能型手機(jī)(Feature Phone)與手機(jī)廠商計(jì)劃推出的100美元
年初以降,由iPad帶起的平板風(fēng)潮,對(duì)于觸控面板來說是從小尺寸切入中大尺寸的絕佳契機(jī)。預(yù)估今年下半年起,將有一籮筐長(zhǎng)得跟iPad很像的平板計(jì)算機(jī)推出,大部分有能力制作中大尺寸面板的業(yè)者,都將平板計(jì)算機(jī)列為一
以美國(guó)蘋果公司配備靜電容量方式觸摸面板的“iPhone”的熱銷為契機(jī),市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。2010年4月上市的平板終端“iPad”也采用了靜電容量方式,使得該方式在觸摸面板市場(chǎng)整體的地位一舉提升。預(yù)計(jì)2010年靜電容量方式觸摸
變?nèi)荻O管是一種利用半導(dǎo)體二PN結(jié)電容隨外加反向偏壓變化而變化的原理制成的半導(dǎo)體二極管。容二極管通常替代可變電容,應(yīng)用在調(diào)諧器中。只要改變加在變?nèi)荻O管上的反向偏壓,就可改烴調(diào)諧器的諧振頻率,因此這種調(diào)
文中針對(duì)電容和電感的測(cè)量,簡(jiǎn)單介紹了關(guān)于LC振蕩電路測(cè)量電容和電感的設(shè)計(jì)原理。同時(shí)通過實(shí)驗(yàn)證明該方案能進(jìn)行高頻電感和電容的測(cè)量。測(cè)量的精度能達(dá)到應(yīng)有要求?! ? 測(cè)量原理 采用LC振蕩器的振蕩原理,LC振蕩
2010年臺(tái)北國(guó)際光電周9日亮麗登場(chǎng),在大尺寸TFT LCD面板相關(guān)技術(shù)以及趨勢(shì)方面,3D以及LED TV仍是2010年最受矚目的焦點(diǎn),包括友達(dá)、華映等面板廠以及臺(tái)灣“工研院”,均有最新開發(fā)成果推出。此外,2010年支援多點(diǎn)觸控
摘要: 分析了低溫共燒陶瓷(LTCC) 的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和低噪聲放大器的工作原理, 介紹了該放大器的小型化設(shè)計(jì)與內(nèi)埋置方法, 提出了一種合理的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu), 從而減少了電路的面積與元器件數(shù)量。為電路與系統(tǒng)的小型化
1引言眾所周知,在電力電子器件的應(yīng)用電路中,無一例外地都要設(shè)置緩沖電路,即吸收電路。一些初次應(yīng)用全控型器件的讀者或許有這樣的感受:器件莫名其妙地?fù)p壞了。雖然損壞的原因頗多,但緩沖電路和緩沖電容選擇不當(dāng)是
介紹了電容電感測(cè)試儀的測(cè)量原理和電路設(shè)計(jì)方法,采用STC89C51單片機(jī)作為計(jì)算核心,以LC三點(diǎn)式振蕩電路作為測(cè)量電路,采用固定的電感和電容組成LC振蕩電路。單片機(jī)負(fù)責(zé)控制頻率的測(cè)量,并利用單片機(jī)設(shè)計(jì)頻率計(jì)測(cè)量得到分頻后的頻率,運(yùn)用諧振頻率公式,間接得到待測(cè)的電容值或電感值。該方案進(jìn)行電容和電感的測(cè)試,具有電路原理簡(jiǎn)單、體積較小的優(yōu)點(diǎn)。
中性點(diǎn)絕緣系統(tǒng)的接地電容電流,是電力系統(tǒng)的重要參數(shù)之一。通常采用附加電容法和金屬接地法進(jìn)行測(cè)量和計(jì)算,但前者測(cè)量方法復(fù)雜,并且附加電容對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響較大,而后者試驗(yàn)中又具有一定的危險(xiǎn)性。為此,本文提