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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 高性能

        高效高性能光伏水泵專用變頻器的研究與設計

        • 摘要:闡述了以Intel80C196MC芯片為控制核心的高效高性能光伏水泵專用變頻器。系統(tǒng)采用逐步逼近法實現(xiàn)太陽電池的最大功率跟蹤(MPPT),同時通過恒V/f方式來實現(xiàn)交流光伏水泵系統(tǒng)的高效能量轉(zhuǎn)換。 關(guān)鍵詞:80C196MC芯
        • 關(guān)鍵字: 研究  設計  變頻器  專用  高性能  水泵  高效  

        基于多內(nèi)核處理器ADSPBF561的高性能視頻控制系統(tǒng)設計

        • 摘要: 給出了一種基于ADSPBF561多內(nèi)核處理器的高性能視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設計方案。該方案選擇BF561雙DSP核處理器來實現(xiàn)復雜的智能視頻處理算法, 并選用ADV7183B來對CCD圖像信號進行解碼處理, 用本方案設計的汽車駕駛
        • 關(guān)鍵字: 視頻  控制系統(tǒng)  設計  高性能  ADSPBF561  內(nèi)核  處理器  基于  

        高性能電源保護電路

        • 摘要:對電源產(chǎn)品來講,保護電路是不可缺少的。電源配有一個高性能的保護電路對其整體性能的提高又是至關(guān)重要的。本文提出了衡量電源保護電路優(yōu)劣的原則標準,介紹了一種實用型的高性能電源保護電路。
          關(guān)鍵詞:電源
        • 關(guān)鍵字: 電路  保護  電源  高性能  

        用運放驅(qū)動的高性能功率放大器

        • 傳統(tǒng)運放驅(qū)動功放,因受運放電壓的限制,功率難以做大。本功放采用電壓轉(zhuǎn)換電流方式直接驅(qū)動功放管進行功率放大,所以輸出功率主要取決于末級功放管和功放電源,且揚聲器無開/關(guān)機沖擊聲。全機沒有加任何補償電容,
        • 關(guān)鍵字: 功率放大器  高性能  驅(qū)動  

        超高性能微波天線饋源系統(tǒng)的設計

        • 本文介紹了用于微波接力天線饋源中的C波段超高性能饋源系統(tǒng)的設計方法,利用高頻結(jié)構(gòu)仿真軟件對其進行了優(yōu)化設計。對一些重要的和不易調(diào)整的尺寸用加偏差的方法來確定加工精度。計算結(jié)果與實測結(jié)果吻合的較好,在4.4
        • 關(guān)鍵字: 設計  系統(tǒng)  天線  微波  高性能  

        高性能、多通道、同時采樣ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的設計

        • 高性能、多通道、同時采樣ADC在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)中的設計摘要:本文將幫助設計人員實現(xiàn)高性能、多通道、同時采樣的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)。介紹了元器件的合理選擇及其PCB布線,以優(yōu)化系統(tǒng)性能。Maxim的MAX1308、MAX132
        • 關(guān)鍵字: 系統(tǒng)  DAS  設計  數(shù)據(jù)采集  ADC  通道  同時  采樣  高性能  

        高性能信號處理器件TPS54X80實現(xiàn)電源定序

        •   諸如 DSP 與 FPGA 等高性能信號處理器件要求多種針對內(nèi)核及 I/O 電壓生成不同電壓的電源。電源輸出上電和斷電順序?qū)ζ骷僮骱烷L期可靠性至關(guān)重要。德州儀器 (TI) 提供的 SWIFT? 系列高集成度電源管理 IC 能夠滿
        • 關(guān)鍵字: 實現(xiàn)  電源  TPS54X80  器件  信號處理  高性能  

        一種高性能指紋鎖硬件平臺的設計

        • 一種高性能指紋鎖硬件平臺的設計,為提高嵌入式指紋鎖穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)功耗,減少硬件成本,設計一種基于DSP5509的指紋鎖硬件平臺。與傳統(tǒng)嵌入式指紋平臺相比,該系統(tǒng)運用AVR單片機MEGA8作為控制模塊,光學CMOS圖像傳感器采集圖像,提高穩(wěn)定性減少成本;采用TI公司最低功耗、1.8 V的DSP移植指紋算法,低功耗器件XC6206P332MR管理電源,降低系統(tǒng)功耗。根據(jù)實際硬件平臺特點,給出系統(tǒng)調(diào)試時需要注意的事項。實驗結(jié)果顯示,該系統(tǒng)平臺面積為25 mm2,2節(jié)干電池穩(wěn)定運行一個月,靜態(tài)功耗低于15μA,
        • 關(guān)鍵字: 設計  平臺  硬件  指紋  高性能  

        一種高性能浮點DSP芯片TMS320C6713及其最小系統(tǒng)的設計

        • 一種高性能浮點DSP芯片TMS320C6713及其最小系統(tǒng)的設計,德州儀器公司推出的高性能浮點DSP芯片TMS320C6713顯著提高了嵌入式應用的性能,降低了系統(tǒng)設計的復雜度。介紹了該芯片的結(jié)構(gòu)、特點和功能,進行了TMS320C6713最小系統(tǒng)的設計并闡述了PCB設計時的注意事項。
        • 關(guān)鍵字: 最小  系統(tǒng)  設計  及其  TMS320C6713  浮點  DSP  芯片  高性能  音頻  

        基于Compact PCI體系的高性能監(jiān)測測向處理平臺研究

        • 基于Compact PCI體系的高性能監(jiān)測測向處理平臺研究,提出一種新的高速并行采樣技術(shù)架構(gòu)以及基于可編程芯片技術(shù)和支持靈活配置的并行處理嵌入式硬件架構(gòu)。該平臺集多通道高速采集、大容量數(shù)據(jù)存儲、高性能DSP與大規(guī)模FPGA緊耦合實時處理等功能于一體,在綜合集成與應用方面具有創(chuàng)新性,能夠保障對多模式、多速率、多頻段信號分析在信號層上頻域的寬闊全覆蓋和時域的連續(xù)性,同時又因其硬件上提供了豐富的資源裕量,因而可以滿足信息層上對多種標準和協(xié)議分析的需求及應對其未來的演進。
        • 關(guān)鍵字: 處理  平臺  研究  監(jiān)測  高性能  Compact  PCI  體系  基于  收發(fā)器  

        Fujitsu內(nèi)置FR81S內(nèi)核的高性能32位微控制器方案

        • 近年來,在汽車性能方面,除了要求對諸如駕駛、轉(zhuǎn)向和停車等駕駛功能加以改進外,還要求對安全性、舒適性和環(huán)保性等相關(guān)性能加以提高。雖然內(nèi)置式微控制器最近為眾多汽車系統(tǒng)所用,但是為了將來能夠?qū)崿F(xiàn)更安全、更舒
        • 關(guān)鍵字: 控制器  方案  高性能  內(nèi)核  內(nèi)置  FR81S  Fujitsu  

        省電、高亮度LED需要高性能LED驅(qū)動器

        •  在很多家庭、機構(gòu)、政府和工業(yè)應用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白熾燈照明。在很多情況下,較高效率的 LED 可將功耗降低多達 88%,從而大幅降低給 LED 供電而發(fā)電所需的碳排放量。根據(jù)計算,如果將傳統(tǒng)白
        • 關(guān)鍵字: LED  驅(qū)動器  高性能  需要  省電  亮度  

        低成本、高性能LED驅(qū)動器的應用

        • 隨著LED在各種應用中的使用率越來越高,其中包括手持設備、車載以及建筑照明。其高可靠性(使用壽命超過 50000 小時)、高效率(175 流明/瓦)以及近乎瞬時的響應使其成為一種頗具吸引力的光源。但是,驅(qū)動 LED 卻是
        • 關(guān)鍵字: 應用  驅(qū)動器  LED  高性能  成本  

        利用高性能PWM控制器芯片SE3910構(gòu)建AC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案

        • 目前,在100W以下電源方案中,一般都使用脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制芯片來實現(xiàn)PWM的調(diào)制,開關(guān)控制模式相對直流工作模式有很高的工作效率,使用反激離線工作模式,提高了系統(tǒng)工作的安全性,非常適合應用在便攜式充電設
        • 關(guān)鍵字: 構(gòu)建  AC/DC  轉(zhuǎn)換器  解決方案  SE3910  芯片  高性能  PWM  

        高性能TD-SCDMA接收機設計方案

        • 在中國,時分同步碼分多址(TD-SCDMA) 作為寬帶CDMA(WCDMA)的替代標準,正試圖在各種環(huán)境下提供比WCDMA更好的覆蓋率。WCDMA是專門針對對稱業(yè)務和宏單元站點優(yōu)化了的一種標準。為了支持TD-SCDMA技術(shù),業(yè)界已經(jīng)成功開發(fā)
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        高性能介紹

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