- 1 引言
MOSFET管的导通电阻具有正的温度特性,可自动调节电流,因而易于并联应用。但由于器件自身参数(栅极电路参数及漏源极电路参数不一致)原因,并联应用功率MOSFET管会产生电流分配不均的问题,关于此问题,
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MOSFET 并联 电流 分配
- 元器件通过互连线组建成电路,常见的互连线包括电缆、PCB走线、接插件、芯片封装等等。当信号频率比较低时,这些互连线对信号是透明的。当互连线的物理尺寸大于1 / 4信号波长时,它对信号的反射和相位时延已不能忽略
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口号 分配 正确 应用技巧 参数
- 1 经典采样理论模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,如果是带限的连续信号,且样本取得足够密(采样率omega;sge;2omega;M),那么该信号就能唯一地由其样本值来表征,且能从这些样本
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数据 集中 作用 并行 调整 分配 芯片 时钟
- 现在的FPGA正变得越来越复杂,向引脚分配信号的任务曾经很简单,现在也变得相当繁复。下面这些用于向多用途引脚指配信号的指导方针有助于设计师根据最多到最少的约束信号指配原则提前考虑信号指配,并减少反复的次数
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FPGA 引脚信号 分配
- 程序运行时堆区和栈区的分配,栈(STack):是自动分配变量,以及函数调用所使用的一些空间(所谓的局部变量),地址由高向低减少;堆(heap):由malloc,new等分配的空间的地址,地址由低向高增长。看看下面一段代码:#include using namespace std;void m
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分配 运行 程序
- 电信机柜中的电源分配单元 (PDU) 通过 RF 馈送器和偏置器件为多达六个塔顶放大器 (TMA) 提供电源。PDU 执行电压调节以确保以更高的功效向 TMA 提供清晰稳定的电源。它还监控电流,对 TMA 的每个输出提供故障检测,并
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单元 PDU 分配 电源 机柜 电信
- 1 引言随着电力电子技术的发展,电力负载的增大,对电源的功率要求越来越大,往往一个电源已经不能满足要求,通常要求多个逆变电源并联起来使用。但是逆变器(如UPS)由于其输出为正弦波,其并联运行远比一般的直流电源
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逆变器 系统 分析 三相 分配 容量 比例 基于
- 引 言随着CPU速度的迅速提高,CPU与片外存储器的速度差异越来越大,匹配CPU与外部存储器的方法通常是采用Cache或者片上存储器。微处理器中片上存储器结构通常包含指令Cache ,数据Cache 或者片上存储器。对于嵌入
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分配 存储器 应用 多媒体 嵌入式
- 通常市场上买到的用于数字电路的电源都有极低的输出阻抗。如果从输出端直接测量,电源通常都满足“在电源和地之间必须有一条低阻抗路径”准则。电路应该直接安装在电源的供电输出端,充分利用电源的低输出
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电压 统一 分配
- 电源线中的电感产生的问题比电阻更严重。快速变化的电流通过电源的电感引起电源和所供电的逻辑电路之间的电压偏移。这些电压偏移比布线阻抗引起的偏移变化更迅速,而且大得多。遗憾的是,传感线电路不能足够快地响应
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电感 分配 电源
- 如果电源系统出现下面所列的现象,可以试试这些有益的提示。这不是一个完整的解决方案,但是应该可以帮助你开始解决问题。1、TTL-ECL混合系统中随机ECL错误在一个系统中、如果不考虑系统设计结果而混合使用TTL和ECL,
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问题 分配 电源 情形 一般
- 在芯片的研发环节,FPGA 验证是其中的重要的组成部分,如何有效的利用 FPGA 的资源,管脚分配也是必须考虑的一个重要问题。一般较好的方法是在综合过程中通过时序的一些约束让对应的工具自动分配,但是从研发的时间
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FPGA 分配 管脚
- 无线系统将为病人分配备IP远程监测病人健康,在未来的无线健康监测系统中,每个人的心脏将会分配一个唯一的IP地址进行区分,这在现有的 Body Area Network (BAN,人体无线局域网)中已经初步实现。在BAN系统中,人体各个位置的传感器可以依靠连接至手机实现长期可
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无线系统 分配 远程监测
- 高带宽嵌入式应用中的可编程的总线带宽分配方案,传统SoC总线架构已不能满足新的联网嵌入式设计对高带宽数据流进行实时控制的需求,NetSilicon开发的可编程总线带宽控制系统可以使多个资源同时访问总线,使其既满足应用要求又不会影响其他重要操作的性能。本文将对该
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带宽 分配 方案 总线 可编程 嵌入式 应用
- NGN业务具有端到端(Peer-to-Peer)及永久在线(Always-on-Line)的通信模式,需要分配大量IP地址,存在公网IP地址不足的问题。同时运营商在城域网中必须采用静态路由、动态路由、策略路由和路由策略等技术设置城域网路由
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设计 规划 路由 分配 IP 地址 NGN
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