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如何使微處理器的PWM頻率和分辨率翻倍
降低PWM DAC紋波的方法通常有兩種:一種是降低低通濾波器的截止頻率,另一種是提高PWM信號的頻率。然而,前一種方法會加長上升時間,后一種方法會導致分辨率降低。本設計實例討論了在不使用上述兩種方法的情況下,如何降低PWM DAC的紋波。
2017-08-10
技術實例 控制/MCU PWM控制
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眼球追蹤技術面臨四大難題,下一步應該這樣走?
近年來巨頭們都在積極布局眼球追蹤技術,除了眼球追蹤在人機交互的巨大潛能以外,眼球追蹤技術還可能成為VR和AR的基礎性技術,為AR的VR的發(fā)展提供必要的支持。目前我們的人機交互還主要靠的是鍵盤、鼠標、觸摸,這些輸入并不直接也不高效。人機互動的發(fā)展方向應該是越來越人性化,要能“聽”、能“看”...
2017-08-10
產(chǎn)業(yè)前沿 AR/VR 消費電子
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詳解慣性動作捕捉技術的應用領域
作為一門新興的動作捕捉技術,慣性動捕的出現(xiàn),打破了光學動捕占據(jù)市場絕對主導的行業(yè)格局,被視為動作捕捉界的新生力量?;趹T性傳感器系統(tǒng)的動作捕捉技術是一項融合了傳感器技術、無線傳輸、人體動力學、計算機圖形學等多種學科的綜合性技術,技術門檻要求很高。雖然慣性動作捕捉技術出現(xiàn)的時間...
2017-08-08
慣性動捕 傳感器 原理 優(yōu)勢 應用領域
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PAM-4印刷電路板最佳實踐
本設計實例討論了工程師在設計PCB上的PAM-4PHY 通道時應遵循的關鍵實踐。實現(xiàn)50Gbps PAM-4 PHY鏈路時必須嚴格要求,確保在高速收發(fā)器之間實現(xiàn)穩(wěn)定的通信。
2017-08-07
技術實例 PCB設計 收發(fā)器
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超級結MOSFET帶來高壓器件變革,對比平面式高壓MOSFET優(yōu)點多
在超級結MOSFET出現(xiàn)之前,高壓器件的主要設計平臺是基于平面技術。那么,超級結究竟是何種技術,區(qū)別于平面技術,它的優(yōu)勢在哪里?
2017-08-07
超級結結構 MOSFET技術
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干貨分享:關于電池系統(tǒng)短路保護層級的考慮
從高壓線束、電子控制的硬件電路、配電盒還有一些保護策略性的內(nèi)容開始,梳理簡單的內(nèi)容,然后進一步應用到工作里面。電氣系統(tǒng)里面的影響是挺大的,而且很多內(nèi)容也是電池系統(tǒng)設計過程中,電氣部分需要設計承受的。
2017-08-04
電池系統(tǒng) 短路保護
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高壓IC可取代汽車浪涌抑制器件
卡車、汽車和重型設備環(huán)境對任何類型的電源轉換器件要求都非常嚴格。寬工作電壓范圍、很大的瞬態(tài)變化和溫度偏移給可靠、堅固的電子系統(tǒng)設計帶來了巨大挑戰(zhàn)。此外,有些應用要求在引擎罩內(nèi)安裝電源轉換器件,因此需要這類器件能夠在 150°C 時運行。同時,電子組件數(shù)量不斷增加,可用空間不斷縮小,因...
2017-08-04
高壓IC 汽車電子 浪涌抑制
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讀懂超級結MOSFET,它的優(yōu)勢在哪里?
基于超級結技術的功率MOSFET已成為高壓開關轉換器領域的業(yè)界規(guī)范。它們提供更低的RDS(on),同時具有更少的柵極和和輸出電荷,這有助于在任意給定頻率下保持更高的效率。在超級結MOSFET出現(xiàn)之前,高壓器件的主要設計平臺是基于平面技術。超級結究竟是何種技術,區(qū)別于平面技術,它的優(yōu)勢在哪里?
2017-08-03
超級結MOSFET 電子元器件
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多級亮度LED控制器在關斷狀態(tài)下電流為零
本設計實例主要討論了:軟開關的導通/斷開操作;睡眠模式下漏電流為零;兩級調(diào)光;電池低電量保護;基于CMOS4017約翰遜計數(shù)器的簡單控制器。本設計可應用于LED燈、閱讀燈、露營燈及通用照明。
2017-08-02
技術實例 LED控制 DC/DC 轉換器
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