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遙感數據

  • FPGA實現SPI的內核驅動

    FPGA實現SPI的內核驅動 相信感興趣的朋友一定會喜歡

    標簽: FPGA SPI 內核 驅動

    上傳時間: 2013-08-24

    上傳用戶:hehuaiyu

  • dsp下載器cpld程序

    dsp下載器cpld程序\r\n感興趣的朋友可以下來

    標簽: cpld dsp 下載器 程序

    上傳時間: 2013-09-02

    上傳用戶:tedo811

  • protel畢業設計電路圖

    protel畢業設計電路圖,是自動化專業的,感興趣的可以看看

    標簽: protel 畢業設計 電路圖

    上傳時間: 2013-09-11

    上傳用戶:bhqrd30

  • 數位與類比PC TV Dongle的設計

    Dongle泛指任何能插到電腦上的小型硬體,PC TV dongle則是用來在PC上觀看電視節目所用的擴充裝置。一般來說,依照採用的電視訊號規格,PC TV dongle可區分成兩大類:若使用的訊源為數位訊號,則屬於數位PC TV dongle;若使用的是類比訊號,則屬於類比PC TV dongle。全球各地皆有不同的採納階段,且推行的廣播標準也不盡相同。

    標簽: Dongle TV 數位

    上傳時間: 2013-12-12

    上傳用戶:lifangyuan12

  • 微電腦型數學演算式隔離傳送器

    特點: 精確度0.1%滿刻度 可作各式數學演算式功能如:A+B/A-B/AxB/A/B/A&B(Hi or Lo)/|A|/ 16 BIT類比輸出功能 輸入與輸出絕緣耐壓2仟伏特/1分鐘(input/output/power) 寬范圍交直流兩用電源設計 尺寸小,穩定性高

    標簽: 微電腦 數學演算 隔離傳送器

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:ydd3625

  • COOLMOS_原理結構

    看到不少網友對COOLMOS感興趣,把自己收集整理的資料、個人理解發出來,與大家共享。個人理解不一定完全正確,僅供參考。COOLMOS(super junction)原理,與普通VDMOS的差異如下: 對于常規VDMOS器件結構,大家都知道Rdson與BV這一對矛盾關系,要想提高BV,都是從減小EPI參雜濃度著手,但是外延層又是正向電流流通的通道,EPI參雜濃度減小了,電阻必然變大,Rdson就大了。所以對于普通VDMOS,兩者矛盾不可調和。8 X( ?1 B4 i* q: i但是對于COOLMOS,這個矛盾就不那么明顯了。通過設置一個深入EPI的的P區,大大提高了BV,同時對Rdson上不產生影響。為什么有了這個深入襯底的P區,就能大大提高耐壓呢?

    標簽: COOLMOS

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:標點符號

  • E54顯示器整機線路分析

    經整流橋整流出的直流電壓 110V,由D906 整流,經R911,R912 后,再由C911 濾波,到UC3842 的⑦腳,當⑦腳,當⑦腳電壓在16V-34V 之間時,UC3842 開始工作,此時⑧腳有了5V 的基準電壓,⑥腳輸出脈沖,使開關管Q901 導通,此時,變壓器初級線圈(4-6)有電流產生,產生感應電動勢,根據互感原理,初級線圈(1-2)也產生感應電壓,經R913,D910 整流C911 濾波后為UC3842 的⑦腳供電...

    標簽: E54 顯示器 整機

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:wuyuying

  • RF前置放大電路基礎知識

      RF前置放大電路即讀取光碟片射頻信號的放大電路.其放大電路性能的好壞會直接影響到DVD-ROM產品性能的好壞.其主要功能如下:   (1)對鐳射二極體供電進行控制.并產生參考   電壓.   (2)對從光感檢測器輸出的微弱電流信號轉成   電壓信號進行放大處理.

    標簽: 前置放大電路 基礎知識

    上傳時間: 2013-11-22

    上傳用戶:linlin

  • 反激變換器的變壓器學習

    對反激變壓器漏感的一些認識_漏感與氣隙的大小關系不大。耦合系數隨著氣隙的增大而下降。氣隙增大會引起效率降低是因為Ipk的增大,漏感能量增大。氣隙增大會引起繞組損耗增大是因為氣隙擴散損耗的增大。

    標簽: 反激變換器 變壓器

    上傳時間: 2014-12-23

    上傳用戶:84425894

  • BUCK變換中的尖峰問題

    BucK變換器在開關轉換瞬間.由于線路上存在感抗,會在主功率管和二極管上產生電壓尖峰,使之承受較大的電壓應力和電流沖擊,從而導致器件熱損壞及電擊穿 因此,為避免此現象,有必要對電壓尖峰的原因進行分析研究,找出有效的解決辦法。

    標簽: BUCK 變換 尖峰

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:youth25

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