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鋰離子電池管理芯片的研究及其低功耗設(shè)計(jì) — 數(shù)?;旌想娐返牡凸脑O(shè)計(jì)方法(二)
- 近年來,鋰離子電池以其能量密度高、自放電率低、單節(jié)電池電壓高等優(yōu)點(diǎn),獲得了廣泛應(yīng)用,相應(yīng)的電池管理芯片研究也在不斷地完善與發(fā)展。其中,為了盡可能保證電池使用的安全性并且延長電池的使用壽命,電池管理芯片的功能及低功耗研究顯得更為迫切和必要。
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鋰離子電池管理芯片的研究及其低功耗設(shè)計(jì) — 數(shù)?;旌想娐返牡凸脑O(shè)計(jì)方法(一)
- 近年來,鋰離子電池以其能量密度高、自放電率低、單節(jié)電池電壓高等優(yōu)點(diǎn),獲得了廣泛應(yīng)用,相應(yīng)的電池管理芯片研究也在不斷地完善與發(fā)展。其中,為了盡可能保證電池使用的安全性并且延長電池的使用壽命,電池管理芯片的功能及低功耗研究顯得更為迫切和必要。
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鋰離子電池管理芯片的研究及其低功耗設(shè)計(jì) — 基本名詞解釋
- 近年來,鋰離子電池以其能量密度高、自放電率低、單節(jié)電池電壓高等優(yōu)點(diǎn),獲得了廣泛應(yīng)用,相應(yīng)的電池管理芯片研究也在不斷地完善與發(fā)展。其中,為了盡可能保證電池使用的安全性并且延長電池的使用壽命,電池管理芯片的功能及低功耗研究顯得更為迫切和必要。
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數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計(jì)與仿真難點(diǎn)盤點(diǎn)
- 數(shù)?;旌想娐吩O(shè)計(jì)當(dāng)中,干擾源、干擾對(duì)象和干擾途徑的辨別是分析數(shù)?;旌显O(shè)計(jì)干擾的基礎(chǔ)。通常的電路中,模擬信號(hào)上由于存在隨時(shí)間變化的連續(xù)變化的電壓和電流有效成分,在設(shè)計(jì)和調(diào)試過程中,需要同時(shí)控制這兩個(gè)變量,而且他們對(duì)于外部的干擾更敏感,因而通常作為被干擾對(duì)象做分析;數(shù)字信號(hào)上只有隨時(shí)間變化的門限量化后的電壓成分,相比模擬信號(hào)對(duì)干擾有較高的承受能力,但是這類信號(hào)變化快,特別是變化沿速度快,還有較高的高頻諧波成分,對(duì)外釋放能量,通常作為干擾源?! ∽鳛楦蓴_源的數(shù)字電路部分多采用CMOS工藝,從而導(dǎo)致數(shù)字信號(hào)輸
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聚焦產(chǎn)業(yè)整合背景下的大唐半導(dǎo)體
- 2014年3月,“大唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)有限公司”(簡稱“大唐半導(dǎo)體”)在北京注冊成立,作為大唐電信集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)一平臺(tái)資源共享和資本運(yùn)作,成為大唐電信集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)資源整合的一個(gè)里程碑。 順應(yīng)國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)趨勢,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源整合 國際環(huán)境方面,目前全球集成電路產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入重大調(diào)整變革期,全球高增長市場的競爭加速集中化。移動(dòng)通信是唯一一個(gè)兼具規(guī)模和增速優(yōu)勢的IC應(yīng)用市場,成為半導(dǎo)體的最大驅(qū)動(dòng)力。移動(dòng)互聯(lián)將驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)向虛擬ID
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鋰離子電池管理芯片的研究及其低功耗設(shè)計(jì) — 數(shù)?;旌想娐返牡凸?/a>
- 2.1數(shù)字電路的低功耗設(shè)計(jì)2.1.1數(shù)字電路的功耗模型和影響因素以圖2.1.1所示的最基本的反相器單元為例,CMOS...
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數(shù)模混合電路的PCB設(shè)計(jì)
- 高速PCB 設(shè)計(jì)中,數(shù)?;旌想娐返腜CB設(shè)計(jì)中的干擾問題一直是一個(gè)難題。尤其模擬電路一般是信號(hào)的源頭,能否正確接收和轉(zhuǎn)換信號(hào)是PCB設(shè)計(jì)要考慮的重要因素。文章通過分析混合電路干擾產(chǎn)生的機(jī)理,結(jié)合設(shè)計(jì)實(shí)踐,探討了
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數(shù)?;旌想娐方榻B
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