任何薄膜晶體管液晶顯示器面板都至少需要一個適當調節(jié)的VCOM信號,以便為面板(panel)的背板提供一個參考點。VCOM的精確值隨不同面板而變化,因此必須在出廠時設置VCOM值,以便與每一個屏幕的各自特性相匹配。適當地調
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VCOM 調節(jié) 面板 LCD 數字電位器 簡化 利用
LED亮度控制要求有一個能夠提供恒定、穩(wěn)壓電流的驅動器。要想達到這一目標,驅動器拓撲必須能夠產生足夠大的輸出電壓來正向偏置LED。因此,如果輸入和輸出電壓范圍重疊時,我們又該做何選擇呢?轉換器有時可能需要逐
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電流 LED 調節(jié) 拓撲 升壓
自動反饋調節(jié)時鐘恢復電路設計,0 引言 信息技術的迅猛發(fā)展使得人們對數據傳輸交換的速度要求越來越高,因此,各種高速接口總線規(guī)范應運而生,從USBl.1到USB3.0,從PATA到SATA,從PCI總線到PCI―Express,其接口總線速度也由最初的Kbyte發(fā)展
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恢復 電路設計 時鐘 調節(jié) 反饋 自動 PLL 時鐘恢復 自動反饋 CDR 高速串行總線
目前高頻感應加熱電源的輸出功率調整主要是通過改變逆變器的輸出頻率或改變逆變器的輸入直流電壓方式來實現的,這種方法開關損耗大。該設計采用CPLD實現一種脈沖均勻密度的功率調節(jié)式100 kHz串聯諧振逆變電源,在逆變橋進行功率調節(jié),彌補了這一缺點。以往脈沖密度調節(jié)方式的實現主要通過計數器等模擬電路實現,該設計采用CPLD實現,具有控制電路簡單,可靠性高等優(yōu)點。在此介紹了脈沖均勻調制的原理及其CPLD的設計實現,給出了CPLD程序模塊圖以及仿真波形和試驗結果,證明了本設計的可行性。
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調節(jié) 高頻 逆變電源 功率 密度 CPLD 脈沖 基于
盡管大多數家電和辦公設備都是直接插入墻上的電源插座,由高壓交流電供電,但事實上其內部電路都需要低壓直流電。因此,電源必須把交流電壓轉換為低直流電壓。根據Ecos consulting公司的研究結果表明,現在美國使用的AC/DC電源大約為30億個,而全球約100億個。隨著這些電源的日益普及和對環(huán)境的影響加劇,全球各地都越來越關注電源效率的問題。美國加州能源委員會 (California Energy Commission,CEC)針對外部電源提出了強制性效率標準,而目前采用自愿性規(guī)范計劃的地區(qū)也正在考慮制定
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能效 規(guī)范 充電器 滿足 初級 調節(jié) 通過 轉換器
從電量和容量兩方面來講,鋰離子電池的能量密度都很大,可廣泛應用于便攜式設備。由于高集成度線性電池充電器簡單易用、成本低、體積小,因此用于為單體鋰離子電池充電。不過,如果用未調節(jié)的適配器來給便攜式系統(tǒng)充電的話,線性充電器的散熱難題就會凸顯出來,難以保證在安全散熱范圍內工作。介紹一種新開發(fā)的支持熱調節(jié)的電池充電器,它具備輸入過壓保護(0VP)功能,不僅能夠減少散熱方面的考慮,同時還能大大提高充電率,盡可能縮短充電時間,即使使用未經調節(jié)的適配器也毫無問題。
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增強型 線性 鋰電池 充電器 安全 功能 調節(jié) 輸入 保護
摘 要:為了設計一種更安全有效的系留氣球壓力調節(jié)系統(tǒng)測控方法,首先分析系留氣球壓力調節(jié)系統(tǒng)的運行原理,并根據系留氣球系統(tǒng)的實際工程需求對壓力調節(jié)系統(tǒng)進行建模和分析;給出據此模型創(chuàng)建的一種具備可自由擴充條
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建模 設計 系統(tǒng) 調節(jié) 壓力 氣球
放棄電壓基準、用電流源取而代之,可以在能力、表現和可用性方面提供很大的好處。LT3080可以直接并聯,以實現更大的輸出電流,同時分散所產生的熱量,并允許使用全表面貼裝電路板?! ∫粋€新的器件LT3092克服了
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架構 設計 調節(jié)器 調節(jié) 電壓 電流 用于 電源
0 引言齒輪箱加載實驗是齒輪箱出廠前保證產品質量的必備工序,即保持齒輪箱油溫高溫下(100℃)使齒輪箱帶負荷運行,達到檢驗齒輪箱性能的目的。傳統(tǒng)PID調節(jié)器的設計建立在精準數學模型上,由于實際油溫控制系統(tǒng)存在大
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實驗 調節(jié) 系統(tǒng) 加載 齒輪箱 模糊 技術 基于
隨著照明行業(yè)的不斷創(chuàng)新和迅速發(fā)展,加之節(jié)能和環(huán)保日益重要,高亮度(HB)LED已從簡單的指示燈演變?yōu)槌絺鹘y(tǒng)光源的重要照明源。相比其他照明解決方案,HB LED具有數項顯著的優(yōu)勢,例如能耗低、壽命長和照明質量高。不過,HB LED要想成功取代普通白熾燈進入大批量市場,其驅動電子裝置的成本必須降至最低。
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初級 調節(jié) 技術 驅動器 LED 成本 高效率 用于 轉換器
摘要 為了實現嵌入式實時操作系統(tǒng)對DVS的支持,本文在分析軟硬件兩方面節(jié)能原理的基礎上,提出了一個在實際應用中實現DVS的通用模型。該模型在μC/0S―II上得到了具體的實現。實現后的μC/OS―II被移植到支持離散頻
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調節(jié) 技術 電壓 動態(tài) II 實現 OS
設計傳感器信號調節(jié)電子器件及相關校正算法并非易事,而且耗時長。使用硬件傳感器仿真器可顯著縮短 開發(fā)時間。例如,造成溫度校正費時的一個主要原因是在環(huán)境艙中溫度從冷到熱循環(huán)時間長,可能需要幾小時溫度才能達到
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調節(jié) 系統(tǒng) 設計 信號 加速 傳感器 仿真 智能
1、引言 廣西是產糖大省,甘蔗糖產量占全國60%以上。由于糖廠壓榨車間空氣中糖分子濃度較高,許多電子測量儀器設備受到不斷增加的糖分子附著、結塊等惡劣環(huán)境的直接影響而無法實現甘蔗絲厚度的均衡控制,長期以來
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系統(tǒng) 應用 調節(jié) 自動 傳感器 厚度 射線
嵌入式系統(tǒng)動態(tài)電壓調節(jié)設計技術,嵌入式系統(tǒng)的重要特點之一就是工作負載的不均勻性以及動態(tài)變化性,可以通過動態(tài)關閉設備或者動態(tài)調節(jié)處理器的工作電壓來取得系統(tǒng)性能和功耗之間的平衡。目前已經在系統(tǒng)的多個層次提出了動態(tài)電源管理和動態(tài)電壓調節(jié)技術,而且這兩種技術已經成為動態(tài)低功耗設計過程中的主流技術。本論文則重點闡述動態(tài)電壓調節(jié)設計技術的基本原理和策略模型。
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設計 技術 調節(jié) 電壓 系統(tǒng) 動態(tài) 嵌入式 轉換器
ARM9嵌入式系統(tǒng)在勵磁調節(jié)裝置的應用,本文介紹了采用最新的ARM技術的同步發(fā)電機的自動勵磁調節(jié)系統(tǒng)的基本原理,并進一步給出了該裝置主要的硬件、軟件組成及系統(tǒng)特點和運行流程
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裝置 應用 調節(jié) 勵磁 嵌入式 系統(tǒng) ARM9
調節(jié)介紹
通過系統(tǒng)狀態(tài)的反饋自動校正系統(tǒng)的誤差,使諸如速度、溫度、電壓或位置等參量保持恒定或在給定范圍之內的過程。調節(jié)須以反饋為基礎,而控制則包括以反饋為基礎的閉環(huán)控制和無反饋的開環(huán)控制。早期,經典控制理論稱為自動調節(jié)原理。 [
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