頭條 使用有安全保障的閃存存儲構(gòu)建安全的汽車系統(tǒng) 在現(xiàn)代汽車嵌入式系統(tǒng)中,高度安全的數(shù)據(jù)存儲是必不可少的,尤其是在面對日益高明的網(wǎng)絡(luò)攻擊時。本文將介紹設(shè)計師正確使用閃存的步驟。 最新設(shè)計資源 太陽能LED街燈高能效驅(qū)動解決方案[電源技術(shù)][其他] 近年來,業(yè)界越來越關(guān)注利用可再生的清潔能源太陽能進行街道照明,太陽能面板的低光電轉(zhuǎn)換能效是最大的市場化障礙。那么,怎樣才能最大程度地提高太陽能電池板的功率輸出呢?設(shè)計師又該采用什么樣的拓撲結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)90W的LED驅(qū)動系統(tǒng)? 發(fā)表于:2/19/2012 太陽能與LED的創(chuàng)新應(yīng)用打造智能交通[電源技術(shù)][其他] 路上鋪上了光伏器件,而這就是科特布爾薩的想法。他的公司——太陽能公路公司,正在把光伏電池和發(fā)光二極管(LED)光源嵌入到面板中,這些設(shè)計的面板可以承受交通的壓力。 發(fā)表于:2/19/2012 太陽能中溫?zé)峁芙邮掌髟O(shè)計研究[電源技術(shù)][其他] 采用中溫?zé)峁艽嫫胀ㄎ鼰峁?,自主開發(fā)了用于DSG系統(tǒng)的太陽能中溫?zé)峁芙邮掌鳎⑼ㄟ^模擬試驗對中溫?zé)峁芗爸袦責(zé)峁芙邮掌鞯男阅苓M行研究。 發(fā)表于:2/19/2012 同步升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計中MOSFET的選擇策略[電源技術(shù)][其他] 在個人計算機應(yīng)用領(lǐng)域,隨著為核心DC-DC轉(zhuǎn)換器開發(fā)的同步升壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率向著1MHz-2MHz范圍轉(zhuǎn)移,MOSFET的損耗進一步增加。 發(fā)表于:2/19/2012 蓄電池內(nèi)阻及其同蓄電池各類失效模式的關(guān)系[電源技術(shù)][其他] 通過分析蓄電池運常見的現(xiàn)象電池失效模式和內(nèi)阻的關(guān)系,研究了蓄電池在線監(jiān)測管理系統(tǒng)應(yīng)解決的關(guān)鍵問題,主要包括:1)監(jiān)測管理系統(tǒng)的合理結(jié)構(gòu),2)電池單體的內(nèi)阻數(shù)據(jù)在蓄電池監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性,3)內(nèi)阻和剩余容量關(guān)系。文中結(jié)合電池管理系統(tǒng)在直流操作系統(tǒng)的應(yīng)用進行了相關(guān)論述,本系統(tǒng)提高了直流電源運行的可靠性。 發(fā)表于:2/19/2012 智能鉛酸蓄電池充電器的設(shè)計[電源技術(shù)][其他] 介紹了一種可對鉛酸蓄電池實現(xiàn)三段式充電的低成本智能充電器設(shè)計方案,結(jié)合主電路和MCU控制電路較為詳細的闡述了其控制和保護策略。 發(fā)表于:2/19/2012 高分辨率ADC的板布線[模擬設(shè)計][其他] 高速ADC(模/數(shù)變換器)是各種應(yīng)用領(lǐng)域(如質(zhì)譜儀,超聲,激光雷達/雷達,電信收發(fā)機模塊等)中關(guān)鍵的模擬處理元件。無論應(yīng)用是基于時域或頻域,都需要ADC最高的動態(tài)性能。更快和更高分辨率的ADC,可使超聲系統(tǒng)具有更詳明的圖像,使通信系統(tǒng)具有更高數(shù)據(jù)的處理能力。 發(fā)表于:2/19/2012 將ADC介接到高效能運算放大器[其他][其他] 一般而言,用來驅(qū)動現(xiàn)今高分辨率類比/數(shù)碼轉(zhuǎn)換器的電源都是擁有數(shù)百歐姆或以上的AC或DC負載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數(shù)百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅(qū)動器輸入的最佳選擇。ADC驅(qū)動器可作為緩沖器和低通濾波器之應(yīng)用,以減低系統(tǒng)的整體雜訊。 發(fā)表于:2/19/2012 利用多通道ADC使系統(tǒng)性能達到更先進水平[模擬設(shè)計][其他] 本文將討論兩種多通道方法:信號平均--保證采樣速率不變,增加分辨率;時間交織——保證分辨率不變,提高采樣速率。采用這兩種方法的產(chǎn)品已經(jīng)誕生,例如ADI公司的AD10678(16 bit,80 MSPS ADC)和AD12500(12 bit,500 MSPS ADC)。 發(fā)表于:2/19/2012 A/D轉(zhuǎn)換器測試技術(shù)及發(fā)現(xiàn)ADC中丟失的代碼[模擬設(shè)計][其他] A/D轉(zhuǎn)換器的量化噪聲、丟失位、諧波失真以及其他非線性失真特性都可以通過分析轉(zhuǎn)換器輸出的頻譜分量來判定。 發(fā)表于:2/19/2012 新型GEL-VRLA蓄電池的開發(fā)[電源技術(shù)][其他] 本文主要討論了VRLA蓄電池的兩種技術(shù)的優(yōu)缺點,同時將兩種技術(shù)有機地復(fù)合,設(shè)計和生產(chǎn)了一種新型GEL-VRLA蓄電池,并與常規(guī)生產(chǎn)的AGM- VRLA蓄電池進行了性能對比,該新型GEL-VRLA蓄電池同時具有兩種技術(shù)的優(yōu)點,必將成為VRLA蓄電池的市場主力軍。 發(fā)表于:2/18/2012 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的蓄電池智能監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計[電源技術(shù)][其他] 本文介紹了一種新型智能蓄電池監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計方案,并進一步研究了網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下蓄電池監(jiān)控數(shù)據(jù)的加工處理,以實現(xiàn)蓄電池監(jiān)測軟計算模型的動態(tài)進化。 發(fā)表于:2/18/2012 基于單片機的智能穩(wěn)壓電源[電源技術(shù)][其他] 直流穩(wěn)壓電源是一種常見的電子儀器,廣泛地應(yīng)用于電子電路、教學(xué)實驗和科學(xué)研究等領(lǐng)域。目前使用的直流穩(wěn)壓電源大部分是線性電源,利用分立器件組成,其體積大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保護功能不夠,因而故障率高。 發(fā)表于:2/18/2012 高性能艦載繪圖機多輸出穩(wěn)壓電源設(shè)計[電源技術(shù)][其他] 本文在一般穩(wěn)壓電源設(shè)計的基礎(chǔ)上,主要從形成電磁干擾的3個要素,即干擾源,傳播途徑和受干擾設(shè)備著手,介紹了在電源的設(shè)計過程中,如何抑制干擾源,直接消除干擾原因,切斷電磁干擾的途進;以及提高受干擾設(shè)備的抗擾能力,減低其對噪聲的敏感度。 發(fā)表于:2/18/2012 CTDS ADC在醫(yī)療超聲系統(tǒng)中的應(yīng)用[模擬設(shè)計][其他] 至今,設(shè)計人員都面對ADC選擇的折衷考慮。流水線轉(zhuǎn)換器提供高分辨率和寬動態(tài)范圍,但其功耗相當高。另一種方法,分立時間Δ∑轉(zhuǎn)換器幾乎不需要太大的功率,但嚴格受速度所限。 發(fā)表于:2/18/2012 ?…1366136713681369137013711372137313741375…?