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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 時(shí)間

用于時(shí)間交織ADC的高精度開(kāi)環(huán)跟蹤保持電路設計

  • 0 引言 隨著(zhù)數字通信系統的發(fā)展,高速數字處理系統對模擬信號和數字信號之間的轉換要求越來(lái)越高。目前高性能模數轉換器(ADC)的兩大主要發(fā)展方向是高速、中低精度ADC和低速、高精度ADC。前端TH電路通常是ADC設
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用于固定開(kāi)啟時(shí)間穩壓器的低ESR穩定技術(shù)

  • 基于固定開(kāi)啟時(shí)間的穩壓器設計可以提供較低的輸出紋波,同時(shí)仍保持原始設計的很多簡(jiǎn)潔性。對輸出電容ESR沒(méi)有要求的COT穩壓器非常實(shí)用,生成的設計可以完全不用考慮與大電容負載有關(guān)的穩定性問(wèn)題,因此無(wú)需過(guò)多考慮反饋環(huán)路的穩定性問(wèn)題即能獲得與復雜得多的時(shí)鐘控制PWM系統相同的性能。
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高低壓切斷與時(shí)間延遲關(guān)閉電路

  • 高低壓切斷與時(shí)間延遲關(guān)閉電路,High And Low Voltage Cut Off With Time Delay

    OverviewThe power line fluctuations and cut-offs cause damages to electrical appliances connected to the line. It is more
  • 關(guān)鍵字: 關(guān)閉  電路  延遲  時(shí)間  切斷  高低壓  

多時(shí)段長(cháng)延時(shí)時(shí)間繼電器在自動(dòng)控制領(lǐng)域的應用 

  • 概述
    在時(shí)間控制領(lǐng)域中,通常根據被控時(shí)間和時(shí)間延時(shí)精度來(lái)選擇控制時(shí)間的延時(shí)規格。為保證延時(shí)精度的可靠,一般選擇時(shí)間繼電器延時(shí)最大延時(shí)范圍應與被控制電器所需時(shí)間相一致(尤其是旋鈕設定的時(shí)間繼電器),只
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人體死后經(jīng)過(guò)的時(shí)間阻抗自動(dòng)測量?jì)x



  • 測定人死后經(jīng)過(guò)的時(shí)間(PMI)推斷是法醫學(xué)者所面臨的重要問(wèn)題,準確判斷PMI對于明確案件性質(zhì)、劃定偵察范圍、確定犯罪嫌疑人以及案件重建具有重要意義。目前雖有一些推斷PMI的方法,如尸體現象、尸體化學(xué)、法醫昆蟲(chóng)學(xué)等,其中最簡(jiǎn)單的方法是利用尸冷及其曲線(xiàn)來(lái)推斷PMI,但其準確性不能令人滿(mǎn)意。本研究目的是通過(guò)實(shí)驗獲得人體電阻抗與PMI的關(guān)系,研制出一種智能型人體電阻抗測定儀,它可以自動(dòng)測量案發(fā)現場(chǎng)的人體阻抗和環(huán)境溫度,通過(guò)計算機采集、處理大量數據,對數據進(jìn)行平均,然后判斷PMI。因此,該
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自動(dòng)校準程序節省AC/DC電源轉換器設計和制造的時(shí)間和成本

一種時(shí)間觸發(fā)的多任務(wù)調度器設計

  • 一種時(shí)間觸發(fā)的多任務(wù)調度器設計,在工程中采用事件觸發(fā)模式很大程度上會(huì )增加系統的復雜性;而商業(yè)實(shí)時(shí)操作系統往往價(jià)格昂貴,并且需要很大的操作系統開(kāi)銷(xiāo)。本文設計并實(shí)現了基于時(shí)間觸發(fā)的調度器,它通過(guò)傳遞消息的方式完成多任務(wù)的切換,可以滿(mǎn)足實(shí)時(shí)、簡(jiǎn)單、可預測性等工程要求。這種設計還使得系統易于開(kāi)發(fā)和維護,應用于車(chē)載音響系統中取得了很好的效果。
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微處理器內核電壓的調整方法及電壓轉變時(shí)間設定

  • 優(yōu)化電子產(chǎn)品微處理器電源管理對延長(cháng)電池使用時(shí)間十分重要,MAX1586A、MAX1586B和MAX1587A系列電源管理器件針對X-Scale微處理器進(jìn)行了優(yōu)化,利用簡(jiǎn)單的外圍線(xiàn)路就可調高CPU內核電壓以達到CPU對于輸出電壓的要求,適合更高工作頻率的CPU。本文對CPU內核電壓轉變時(shí)間控制、調高輸出電壓的方式以及改變后CPU內核電壓轉變時(shí)間的變化進(jìn)行了詳細推導。
  • 關(guān)鍵字: 電壓  時(shí)間  設定  轉變  調整  內核  微處理器  方法  

2009年考研最優(yōu)時(shí)間分配方案

  • 強化期(2009年3-6月)如何安排考研復習 首先要說(shuō)起步期,在這個(gè)時(shí)期,也就是明年的3月到6月,因為考生對考研信息了解不全面、不系統,客觀(guān)上難以進(jìn)行全面系統的復習。各種各樣的考研書(shū)籍,各種各樣的考研廣告,各種各樣的考研講座,魚(yú)目混珠,真假難辨,在一定程度上也會(huì )影響考研人的平靜心態(tài)。所以這個(gè)時(shí)候還不忙進(jìn)入實(shí)質(zhì)的復習,要利用這三個(gè)月的時(shí)間自由支配,完成如下任務(wù)。   主持人:那就是說(shuō)頭三個(gè)月先不要進(jìn)入實(shí)質(zhì)的全面系統的復習中?   王煒:對。詳細地說(shuō)這個(gè)時(shí)期要首先要確定自己的奮斗目標。也就是
  • 關(guān)鍵字: 考研 時(shí)間 分配  

ARM內核目標系統中的代碼運行時(shí)間測試

  • ARM內核目標系統中的代碼運行時(shí)間測試,很多測量時(shí)間的C函數在A(yíng)RM中都不能使用。某些能使用的,也是基于系統實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC),故最短時(shí)間單位只能達到10-2s。
  • 關(guān)鍵字: 運行  時(shí)間  測試  代碼  系統  內核  目標  ARM  

利用固定導通時(shí)間控制器優(yōu)化開(kāi)關(guān)電源輕載能效

  • 由于擁有較高的效率和較高的功率密度,開(kāi)關(guān)電源在現代電子系統中的使用越來(lái)越普及。特別是隨著(zhù)控制芯片的應用,開(kāi)關(guān)電源的電路設計得到了極大的簡(jiǎn)化,往往只需要在脈寬調制(PWM)控制芯片的基礎上再加一些外圍器件即可組成開(kāi)關(guān)電源,這更加促進(jìn)了開(kāi)關(guān)電源的設計和發(fā)展。
  • 關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)電源  能效  優(yōu)化  控制器  固定  時(shí)間  利用  

基于A(yíng)T89C51的時(shí)間/位移換向控制器設計

  • 引言     在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,常常要用到具有自動(dòng)換向功能的控制部件,如機械加工中的往返運行(位移),直流電源的正反向輸出,電動(dòng)機的正反轉運行等現象,都是當正向(或反向)運行到一定時(shí)間或一定位置時(shí),自動(dòng)換為反向(或正向)運行,周而復始的過(guò)程。實(shí)現這一過(guò)程的自動(dòng)化,就是設計一套控制電路,再配以位移傳感器或時(shí)間繼電器。目前市場(chǎng)現有的時(shí)間繼電器雖然可以用多個(gè)組合來(lái)滿(mǎn)足一些使用場(chǎng)合的要求,但仍存在著(zhù)重復計時(shí)誤差大,穩定可靠運行性不高,使用不方便靈活等問(wèn)題。為此,筆者研發(fā)了以單片機
  • 關(guān)鍵字: AT89C51  時(shí)間/位移換向控制器  MCU和嵌入式微處理器  

用單片機數據采集系統研究瞬變過(guò)程

  • 本文使用單片機數據采集系統可以直觀(guān)了解RC電路的過(guò)渡過(guò)程,用數據采集系統得出的數據計算該RC電路的時(shí)間常數 ...
  • 關(guān)鍵字:   RC  時(shí)間  常數  過(guò)渡    

TCM-2通用時(shí)間比對模塊及其應用

  • 美國Precision Sync公司研發(fā)的通用高精度時(shí)間比對模塊能使用戶(hù)方便地開(kāi)發(fā)高精度同步系統,成本低,性能高。
  • 關(guān)鍵字: 及其  應用  模塊  比對  通用  時(shí)間  TCM-2  
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時(shí)間介紹

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