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京微雅格:基于SoC FPGA的異步全彩LED顯示設計
本文分析了市場上常見的異步全彩LED顯示控制方案,提出了基于京微雅格SoC FPGA的針對門楣廣告應用的優(yōu)化解決方案。在單主控的情況下實現(xiàn)了高灰度,高刷新的異步全彩LED。
2013-07-20
LED LED顯示 FPGA 京微雅格
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4G/LTE智能手機射頻濾波器挑戰(zhàn)克星:FBAR濾波器技術(shù)
過去,手機通常只在特定地區(qū)的少數(shù)頻段中工作,濾波要求并不難達成,可能只需使用表面聲波濾波器即可。但是現(xiàn)在,手機會在同一時間于移動通信、藍牙、WiFi等多個無線頻段工作,這就給射頻濾波器帶來了挑戰(zhàn)。FBAR濾波器技術(shù),帶來了4G/LTE下智能手機射頻濾波器解決方法。
2013-07-20
FBAR濾波器 Avago 射頻濾波器
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“自家中毒”如何解?村田帶來PMIC的雜波對策技術(shù)
擁有無線通信設備的便攜式終端上,出現(xiàn)因PMIC的雜波引起的系統(tǒng)內(nèi)EMC的問題,因此雜波對策必不可少。本文中介紹了有關(guān)系統(tǒng)內(nèi)EMC的PMIC的雜波對策,以及使用雜波對策元器件時的注意事項及對策事例。
2013-07-20
EMC PMIC 雜波對策 雜波
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Vishay開發(fā)出可承受1850A電流尖峰沖擊的緩沖電容
中高功率逆變器中的IGBT切換時會引起很大的電壓和電流尖峰,這種尖峰是導致嚴重EMI的重要原因。Vishay最新開發(fā)的緩沖電容可承受2500V/μs的高能脈沖和1850A的峰值電流,壽命超過30萬小時,可耐105℃高溫。
2013-07-20
Vishay 電容 緩沖電容
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第三講:CMOS雙平衡混頻器設計實例講解
CMOS技術(shù)低價格、低功耗以及易于集成等特點使得射頻集成電路向著高集成度、高性能和低功耗低成本的的趨勢發(fā)展。目前的全集成CMOS混頻器也是種類繁多,本文采用TSMC的0.25μm CMOS管模型設計了一種有源Gilbert結(jié)構(gòu)雙平衡混頻器,可滿足當前大部分無線通信的要求。
2013-07-20
混頻器 CMOS 雙平衡混頻器
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Diodes集成高壓穩(wěn)壓器晶體管,顯著提升功率密度和減少器件
Diodes日前宣布推出ZXTR2000系列高壓穩(wěn)壓器,把晶體管、Zener二極管及電阻器集成到一個標準SOT89封裝,通過減少器件數(shù)量和占位面積,提升電路的功率密度。這些器件主要用于網(wǎng)絡、電信和以太網(wǎng)供電 (Power over Ethernet,簡稱PoE) 應用,可以有效的為48V 直流-直流電源的變壓器初級端控制器調(diào)節(jié)電壓。
2013-07-19
穩(wěn)壓器 晶體管 Diodes
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飛兆新款負載點調(diào)節(jié)器,以96%滿載效率提供15A輸出電流
為了延長電池壽命和降低總體成本,平板電腦、筆記本電腦等通用負載點(POL)調(diào)節(jié)器應用設計人員正在不斷尋找提升設計效率的方法。飛兆帶來了一個好消息:其下一代TinyBuck調(diào)節(jié)器系列產(chǎn)品,能以96%的滿載效率提供高達15A的輸出電流,且新型小尺寸解決方案具有更佳的熱性能和系統(tǒng)魯棒性 。
2013-07-19
負載點調(diào)節(jié)器 飛兆 TinyBuck調(diào)節(jié)器
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鋰離子電池應用無源、有源電芯平衡方法匯總
電池容量不平衡或電池不平衡問題將導致電池工作時間縮短,在本文中,將簡要介紹造成電池不平衡問題的因素,以及制定哪種解決方案來解決這些問題。同時,將為操作BMC(電池管理系統(tǒng))的工程師介紹每種解決方案的利弊。
2013-07-19
電池 電芯平衡 電芯 平衡
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手機無線通信模塊解析:多模多頻下的射頻挑戰(zhàn)和對策
智能手機無線通信模塊由芯片平臺、射頻前端和天線3大部分構(gòu)成。LTE引入后多模終端需支持更多的頻段,這將導致射頻前端器件堆積。本文通過對無線通信模塊各部分的一一解讀,分析多模多頻段終端在產(chǎn)品實現(xiàn)上所面臨的挑戰(zhàn)和對策。
2013-07-19
無線通信模塊 射頻模塊 射頻技術(shù)
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