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基于安卓開放配件AOA協(xié)議的PWM信號控制系統(tǒng)設計
AOA協(xié)議是Android平臺下通過USB總線與Android配件相互通信的協(xié)議,這種協(xié)議在設備控制和數(shù)據(jù)采集領域發(fā)揮了極其重要的作用。本文就提出了基于Android開放配件AOA協(xié)議,實現(xiàn)PWM信號控制系統(tǒng)的設計。
2015-01-23
USB Android PWM
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技巧分享:更好設計放大器和視頻濾波器電路板
作為視頻或其他類型濾波器而工作,驅動高速儀器信號等等。它們還可以作為振蕩器。不過,實際中這種方 案存在一些問題。因為放大器應該只在設計人員需要的時候才振蕩,而如果電路板設計不正確,放大器卻會自行其是 ,隨意振蕩。那么,設計人員應該如何避免這種有害的振蕩呢?
2015-01-23
放大器 視頻濾波器 電路板
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USB 3.0大刀闊斧,說說USB 3.0接口應用設計的癥結
USB 3.0已經(jīng)成為時下流行的數(shù)據(jù)傳輸接口。與USB 2.0相比,它更快更優(yōu)異。但是在USB 3.0的系統(tǒng)設計中,工程師不得不考慮兩個問題,一是信號的完整性,二是采用USB開關器件。
2015-01-22
USB 3.0接口 信號完整性 EMI
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工程師入門首選:FPGA學習中必須注意的要點
FPGA是工程師入門必須要學習的科目,要想學好這門語言,掌握書本上的知識必不可少,但是資深工程師多年實踐所總結的要點更是不二法門,只要掌握這些知識,F(xiàn)PGA基礎知識手到擒來,讓你快速升級。
2015-01-22
FPGA Verilog語言
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經(jīng)典薈萃:詳述I2C總線及時序總結
本文詳細解說了I2C的概念,對I2C總線概述進行了概述,并且從I2C總線時序出發(fā),對其進行總結。最后詳細描述了I2C總線時序的工作過程。相信讀者閱讀本文后,會對I2C總線及時序更加了解。
2015-01-22
I2C總線 時序
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數(shù)字電源系統(tǒng)“發(fā)威”,實現(xiàn)信息監(jiān)測無死角
數(shù)字可編程DC-DC轉換器缺乏直接從穩(wěn)壓器監(jiān)視工作狀態(tài)信息的能力,所以電子工程師一直都將微控制器、電壓監(jiān)測器和排序器結合在一起以便實現(xiàn)穩(wěn)壓器功能。但是數(shù)字電源系統(tǒng)的出現(xiàn)完美的解決了這一缺陷,消除了這個誤區(qū)。
2015-01-22
數(shù)字電源系統(tǒng) 數(shù)字電源
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光伏系統(tǒng)中新能源蓄電池的應用
綠色能源是現(xiàn)如今的熱點話題,在這樣的大前提下,一些可再生能源得到了廣泛關注,例如風能、水能、光能、太陽能。這些能源之所以成為可再生能源就是因為它們能夠通過轉換裝置轉化成可利用的電能,同時還達到了節(jié)能環(huán)保的理念。本文就來談談蓄電池在光伏系統(tǒng)中的應用。
2015-01-22
蓄電池 光伏
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原因分析:為何高壓倍壓整流試驗會失敗
本篇文章主要為大家介紹了一種高壓倍壓的整流試驗,并對試驗當中的不足和失敗的原因進行了分析。希望大家在看過本篇文章之后,能對高壓倍壓整流有進一步的理解,積累更多的知識。
2015-01-22
高壓倍壓整流 電源
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設計電源是否必須從濾波電容進入芯片管腳(1)?
碰到過好些電源設計要求里面寫著電源必須從濾波電容進入芯片管腳,也有不少工程師在實際設計中遵守這個規(guī)則,我們這次就一起來看看這個規(guī)則的實用場合。
2015-01-22
電源 電源設計 濾波電容
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