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电路提高 的查询结果
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嵌入式/单片机编程 在数字电路的设计中
在数字电路的设计中,时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法中,对时序控制的抽象度也相应提高,因此在设计中较难把握,但在理解RTL电路时序模型的基础上,采用合理的设计方法在设计复杂数字系统是行之有效的,通过许多设计实例证明采用这种方式可以使电路的后仿真通过率大大提高,并且系统的工作频率可以达 ...
系统设计方案 FPGA/CPLD数字电路设计经验分享
FPGA/CPLD数字电路设计经验分享,有助于设计能力提高
单片机开发 单片机电路图.开发者可借助此51电路原理图
单片机电路图.开发者可借助此51电路原理图,大大简化开发难度,提高效率。
其他 1.本文对一种高效的升压式PWM 变换电路作了分析研究 对开关状态的切换效率高 采用双零软开关工作
1.本文对一种高效的升压式PWM 变换电路作了分析研究 对开关状态的切换效率高 采用双零软开关工作,大大降低了开关损耗, 提
高了电路的转换效率.
2.该电路在高频的开关电源、逆变器等电力电子电路上有很大的实用价值, 可以提高电路的转换效率. ...
单片机开发 用单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供
用单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容。温度信号由AD590K和温度/电压转换电路提供,对AD590K进行了精度优于±0.1℃的非线性补偿。模拟电压量-数字量转换采用TI公司12位开关电容逐次逼近AD转换器TLC2543。功率控制部分采用光电耦合器件和场效应管组成固态继电器控制功率电阻加热,实现强电和弱电完全隔离, ...
微处理器开发 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号
项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计 ...
串口编程 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号
项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计 ...
VHDL/FPGA/Verilog VHDL是由美国国防部为描述电子电路所开发的一种语言
VHDL是由美国国防部为描述电子电路所开发的一种语言,其全称为(Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language。 与另外一门硬件描述语言Verilog HDL相比,VHDL更善于描述高层的一些设计,包括系统级(算法、数据通路、控制)和行为级(寄存器传输级),而且VHDL具有设计重用、大型设计能力、可读性强 ...
VHDL/FPGA/Verilog 文章介绍了系统的硬件电路原理与具体实现方法
文章介绍了系统的硬件电路原理与具体实现方法,其中主要包括载波恢
复电路,PN 码捕获电路和跟踪电路,并针对Xilinx 公司FPGA 的特点,对各电
路的实现进行优化设计,在不影响系统稳定性和精度的前提下,减少硬件资源
消耗,提高硬件利用率。设计利用Verilog 硬件描述语言完成,通过后仿真验证
电路正确性,并给出综合结果 ...
单片机开发 无功补偿仪是用于补充电网无功功率#提高功 率因数!保证供电系统安全运行#减少电能损耗#节 约电能的设备$ 在以单片机 "#$ &’($ 为 $)* 的 无功补偿仪系统中# 我们选用了 +,- .
无功补偿仪是用于补充电网无功功率#提高功
率因数!保证供电系统安全运行#减少电能损耗#节
约电能的设备$ 在以单片机 "#$ &’($ 为 $)* 的
无功补偿仪系统中# 我们选用了 +,- ."’/-. 液晶
显示器来显示各相电压 电流 无功功率 有功功率
及波形畸变率等参数$ 本文主要讨论 +,- ."’/-.
的电路连接与软件控制方法# 特别对 +,- ...