AC-DC電源適配器生產(chǎn)廠家隨著人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),對(duì)外置電源(如電流適配器、開關(guān)電源、充電器等)要求越來越高。
在開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,反饋系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)是無論輸入電壓、占空比和負(fù)載如何變化,輸出電壓總在特定的范圍內(nèi),并具有良好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)性能。
MOS在開關(guān)過程中需要對(duì)輸入電容充放電,仍需要一定的驅(qū)動(dòng)功率,開關(guān)頻率越高,所需要的驅(qū)動(dòng)功率越大。
在數(shù)字電路和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的領(lǐng)域中,Verilog HDL(硬件描述語言)憑借其強(qiáng)大的描述和建模能力,成為了工程師們不可或缺的工具。Verilog HDL是一種用于描述電子系統(tǒng),特別是數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)和模擬的文本形式的語言。本文將對(duì)Verilog HDL的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行詳細(xì)的介紹,包括其定義、特點(diǎn)、語法結(jié)構(gòu)以及應(yīng)用領(lǐng)域。
在Xilinx FPGA的DDR3設(shè)計(jì)中,時(shí)鐘系統(tǒng)扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅決定了DDR3存儲(chǔ)器的數(shù)據(jù)傳輸速率,還直接影響到FPGA與DDR3存儲(chǔ)器之間數(shù)據(jù)交換的穩(wěn)定性和效率。本文將詳細(xì)介紹Xilinx FPGA DDR3設(shè)計(jì)中的時(shí)鐘系統(tǒng),包括時(shí)鐘的來源、分配、配置及優(yōu)化等方面,并輔以相應(yīng)的代碼示例。
DDR3,全稱double-data-rate 3 synchronous dynamic RAM,即第三代雙倍速率同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器。DDR3的設(shè)計(jì)特點(diǎn)包括:
二極管檢波器是利用二極管的單向?qū)щ娦詠砉ぷ鞯碾娮悠骷饕袃煞N工作狀態(tài):正向偏置狀態(tài)和反向偏置狀態(tài)。這兩種狀態(tài)對(duì)檢波器的性能和輸出有著顯著的影響。
在當(dāng)前的半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域中,F(xiàn)D-SOI(Fully Depleted Silicon-On-Insulator,全耗盡絕緣層上硅)技術(shù)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)備受關(guān)注。FPGA(Field Programmable Gate Array,現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)作為一種可編程的集成電路,其靈活性和可配置性在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。當(dāng)FD-SOI技術(shù)與FPGA相結(jié)合時(shí),產(chǎn)生的基于FD-SOI的FPGA芯片不僅繼承了FPGA的靈活性和可配置性,還獲得了FD-SOI技術(shù)的諸多優(yōu)勢(shì)。本文將詳細(xì)探討基于FD-SOI的FPGA芯片的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及其在各領(lǐng)域的應(yīng)用。
DCDC轉(zhuǎn)換器的工作原理可以分為三類:升壓型DCDC轉(zhuǎn)換器、降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器和升降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器。
DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理是通過開關(guān)管的高速開關(guān)動(dòng)作,將輸入的直流電壓斬波成脈沖波,從而實(shí)現(xiàn)電壓的轉(zhuǎn)換。
何謂ACAlternating Current(交流)的首字母縮寫。AC是大小和極性(方向)隨時(shí)間呈周期性變化的電流。電流極性在1秒內(nèi)的變化次數(shù)被稱為頻率,以Hz為單位表示。
反激電源是一種電力轉(zhuǎn)換電路,能夠?qū)⒅绷麟妷恨D(zhuǎn)換成所需的交流電壓并為負(fù)載供電。
對(duì)兩個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行比較,以確定它們是否相等,或確定它們之間的大小關(guān)系及排列順序稱為比較。 能夠?qū)崿F(xiàn)這種比較功能的電路或裝置稱為比較器。
以下內(nèi)容中,小編將基于FPGA設(shè)計(jì)一款高性能數(shù)字信號(hào)處理器,希望本文能幫您增進(jìn)對(duì)數(shù)字信號(hào)處理器的了解,和小編一起來看看吧。
可編程電源的基本原理是通過控制電源輸出的電壓和電流來滿足用戶的需求。一般情況下,可編程電源由電源模塊、電壓測(cè)量模塊、電流測(cè)量模塊和控制模塊組成。