| 针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍 |
2006-09-07 |
| 在便携式工业测量应用而言,延长电池寿命已成为设计中的关键要素。为了最大程度地延长电池寿命,设计师需要将系统的平均电流消耗降至最低,使得采用多种低功耗工作模式及选用合适的元器件就非常重要。前者包括关断模式和实时时钟待机操作模式,后者包括电源和信号链路元件特别是MCU的选用。本文就谈及了一些实现最长电池寿命的诀窍。 |
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| MTK平台手机重启问题的解决 |
2008-05-26 |
| 目前在中国大陆市场有许多方案公司都是采用台湾MTK公司的MTK6226、MTK6225、MTK6223等芯片方案进行手机设计,但是不管使用综上的哪个方案平台射频IC都是使用MT6129和MT6139芯片来实现信号接收和发射等。目前采用MTK平台开发的GSM单卡单待机器和双卡双待机器的设计过程中经常出现手机重启(重新搜索网络)的现象。我们需要有一些新思路和新方法来有效的解决此设计中存在的重启问题。 |
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| 低功耗效率测量实用指南 |
2007-08-06 |
| 系统整体效率是电池电源系统设计中的一个至关重要的参数,其将影响到电池容量要求和终端产品的运行时间。只有在能够对电源效率进行准确测量时,才能合理计算出系统效率和运行时间。大多数电池供电的系统都利用一种称为脉冲频率调制(PFM) 的电源特性来提高低负载情况下的电源效率。这种特性一方面能够使PFM模式实现高电源效率,另一方面也给如何合理地测量效率带来了挑战。 |
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| ARM、国半和Synopsys结盟开发动态电压时钟调节技术 |
2003-08-09 |
| ARM、NSC(美国国家半导体)和Synopsys最近透露,它们正在联合推进一个旨在大幅降低蜂窝电话和其它便携设备功耗的项目。 |
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| 在开关模式电源应用中使用电流传感器所要考虑的因素 |
2007-12-18 |
| 本文描述的交流电流传感器以巧妙的方法应用了基本技术,最终形成的传感器性能超出了设计者的预期。它具有很多重要的优点,包括性价比高,损耗低,体积小,带宽宽,精度高,还提高了系统集成度,并且噪声低,灵活度高,它将是21世纪电源应用中最佳的交流电流传感器解决方案……它还将是最通用的电流传感器! |
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| RF调制器的音视频信号调理电路设计 |
2005-01-01 |
| 引言: |
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| 利用基于快闪MCU的混合信号ASSP实现系统设计 |
2004-09-19 |
| 定制模拟前端电路与微控制器相结合的传统设计方法逐渐为基于MCU的专用标准产品(ASSP)所替代,此类ASSP具有低成本和可配置特性,能有效降低产品开发风险。 |
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| 开关电源在模拟量采集系统中的应用 |
2006-11-21 |
| 虽然在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电,一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格的优点,而得到广泛的应用,特别是在工业控制等领域。针对开关电源在模拟量采集系统中的应用,下面对可能出现的一些问题进行分析。 |
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| 紧凑型ASSP成就硬盘MP3播放机的电源设计 |
2004-12-01 |
| MP3播放机的产量已接近3,000万部,其中50%是硬盘(HDD)MP3播放机。 |
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| 带集成电荷泵的轨到轨放大器可改善输入偏置精度 |
2007-11-16 |
| 在当前的电子系统中,负电源正在消失,正电源电压也在逐渐降低。这种趋势使得轨到轨放大器日益流行。尽管电源电压在不断地改变,但信号电平通常保持不变。例如,标准的视频信号为2V,当电源电压降低到2V时,放大器/缓冲器必须线性地、准确地工作于整个2V电压范围内。本文将专门讨论轨到轨放大器输入级的发展,并详细讨论克服了轨到轨放大器缺点的输入增强电路。 |
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| 微机电系统集成与性能、成本和可靠性的综合考虑 |
2004-12-01 |
| MEMS是否集成具有争论性,集成是实现高性能、低价格、高可靠性与高质量的唯一办法,但其研发和生产投入较大,需要较大的批量来支持,而且要解决可行的工艺问题。 |
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| 如何优化长距离DWDM系统的信号链 |
2004-02-29 |
| 互联网流量的迅速增加要求运营商继续扩展网络的数据传输容量。密集波分复用(DWDM)技术是实现带宽扩张的一种快捷、灵活且低成本的手段,它可以利用已有的光纤基础设施将网络容量提高到原来的160倍。 |
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| 基于LT1111实现输出电压可调的DC-DC变换器设计 |
2005-08-01 |
| LT1111是一种新型的多用途、低功耗、输出电压可调的DC-DC变换器,可以配置为升压、降压或反压变换器,特别适合低成本、电池供电的小型手持式设备的电源部分的设计。 |
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| 电池供电设备的微功耗设计策略 |
2003-05-18 |
| 引言: |
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| 电能计量中的电流感应技术 |
2002-08-14 |
| 引言: |
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