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LED顯示屏屏體面積及亮度的計(jì)算方法

  • 一、顯示屏大小的計(jì)算方式1.室內(nèi)顯示屏的計(jì)算方式。(1)給出屏的具體數(shù)據(jù)(長(zhǎng)、寬,面積)a.例子:所做屏的規(guī)格是Phi;5(指像素的直徑)屏,屏長(zhǎng)5.8米,寬2.6米。b.首先,清楚Phi;5屏的技術(shù)參數(shù)單元板規(guī)格為488times;2
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LTC5569雙通道混頻器性能良好 占板面積小

  • 引言高性能無線基站正在經(jīng)歷著根本性的變化,以使高成本 4G (第四代) 網(wǎng)絡(luò)的部署更可接受、更有效。同時(shí),隨著 4G 網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速率提高到比目前的 3G 網(wǎng)絡(luò)高很多倍,性能要求變得越來越苛刻了。設(shè)備設(shè)計(jì)師面臨著很
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提高多模式 MIMO 接收器性能,同時(shí)減小占板面積

  • 引言
    高性能無線基站正在經(jīng)歷著根本性的變化,以使高成本 4G (第四代) 網(wǎng)絡(luò)的部署更可接受、更有效。同時(shí),隨著 4G 網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸速率提高到比目前的 3G 網(wǎng)絡(luò)高很多倍,性能要求變得越來越苛刻了。設(shè)備設(shè)計(jì)師面臨著
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用于計(jì)算應(yīng)用的占位面積優(yōu)化功率器件

  • I.概述 本文將:. 總結(jié)針對(duì)計(jì)算應(yīng)用的典型同步降壓調(diào)節(jié)器負(fù)載設(shè)計(jì)規(guī)范;Tjcn、負(fù)載電流、DC和瞬態(tài)調(diào)節(jié). 簡(jiǎn)單概述帶來典型的每相20 - 30 A電流的因素;工作頻率、瞬態(tài)響應(yīng)和效率. 解釋三要素概念=>額定輸出電流由三個(gè)
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基于大規(guī)模RF集成減少手機(jī)線路板面積和功耗的解決方案

  • 如今的無線設(shè)備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個(gè)有效方法就是進(jìn)行更大規(guī)模RF集成,并向系統(tǒng)級(jí)芯片方向發(fā)展。本文介紹RF集成發(fā)展現(xiàn)狀,并對(duì)其中一些問題提出應(yīng)對(duì)方法和解決
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4mm x 7mm 占板面積的 IC 可產(chǎn)生 7 個(gè)穩(wěn)定輸出并提供一個(gè)能驅(qū)動(dòng)兩串 LED 的驅(qū)動(dòng)器

  • LTC3675 是一個(gè)節(jié)省空間的單芯片電源解決方案,適用于靠單節(jié)鋰離子電池運(yùn)行的多軌應(yīng)用。其 4mm x 7mm QFN 封裝中含有兩個(gè) 500mA 降壓型穩(wěn)壓器、兩個(gè) 1A 降壓型穩(wěn)壓器、一個(gè) 1A 升壓型穩(wěn)壓器、一個(gè) 1A 降壓-升壓型穩(wěn)壓
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高頻LLC轉(zhuǎn)換器提升電源效率減少PCB面積

  • 在高壓電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)中,諸如電源噪聲、開關(guān)頻率、開關(guān)損耗、電源體積、可靠性等問題一直是關(guān)鍵所在。與其它的高壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)相比,LLC轉(zhuǎn)換器因效率高且設(shè)計(jì)的電源體積小,在高壓電源適用領(lǐng)域一直受到設(shè)計(jì)師的青睞,
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基于DSP的SPWM直接面積等效算法分析

  • 基于DSP的SPWM直接面積等效算法分析,開始的SPWM生成技術(shù)是采用模擬電路構(gòu)成三角波和正弦波發(fā)生電路,用比較器來確定他們的交點(diǎn)。這種方法電路復(fù)雜,精度較差,早已淘汰。后來人們采用單片機(jī)和微機(jī)生成SPWM波,但受硬件計(jì)算速度和算法計(jì)算量的影響,往往
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大規(guī)模RF集成可減少手機(jī)線路板面積和功耗

  • 如今的無線設(shè)備中,線路板上一半以上的元件都是模擬RF器件,因此要縮小線路板面積和功耗一個(gè)有效方法就是進(jìn)行更大規(guī)模RF集成,并向系統(tǒng)級(jí)芯片方向發(fā)展。本文介紹RF集成發(fā)展現(xiàn)狀,并對(duì)其中一些問題提出應(yīng)對(duì)方法和解決
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ISO/IEG18000-6B標(biāo)簽邏輯電路低面積設(shè)計(jì)

  • 射頻識(shí)別技術(shù)(RFID)是利用射頻方式進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信以達(dá)到物品識(shí)別的目的,可以用來追蹤和管理幾乎所有物理對(duì)象。RFID系統(tǒng)一般包括閱讀器和標(biāo)簽兩個(gè)部分,按照這兩部分通信頻率的不同,系統(tǒng)分為低頻(135 kHz以下)、高頻(13.56 MHz)、超高頻UHF(860~960 MHz)和微波(2.4 GHz以上)頻段幾大類。ISO/IEC 18000是基于物品管理的射頻識(shí)別的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),按工作頻率分為7部分,其中第6部分規(guī)定的UHF頻段因?yàn)檫m合遠(yuǎn)距離識(shí)別并且對(duì)環(huán)境影響較小而成為目前RFID產(chǎn)品發(fā)展的熱點(diǎn)。以下簡(jiǎn)
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