以下內容中,小編將對基于FPGA VHDL的ASK調制與解調的相關內容進行著重介紹和闡述
在下述的內容中,小編將會對FPGA通過AXI總線讀寫DDR3的實現(xiàn)予以介紹
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)砘贔PGA數(shù)字信號處理器設計AM調制的有關報道。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)砘贔PGA的紅外遙控接收器模塊數(shù)據(jù)傳輸設計實現(xiàn)
基于DSP的光譜信息感知模塊設計將是下述內容的主要介紹內容,通過這篇文章,小編希望大家可以對設計的相關情況以及信息有所認識和了解,詳細內容如下。
本文中,小編將對設計的FPGA電源排序方案予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內容哦。
基于國產(chǎn)FPGA+DSP的接收機設計將是下述內容的主要介紹內容,通過這篇文章,小編希望大家可以對接收機的設計的相關情況以及信息有所認識和了解,詳細內容如下。
在這篇文章中,小編將對可編程AES加解密IP的實現(xiàn)加以介紹以幫助大家增進對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內容吧。
一直以來,數(shù)模轉換設計都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)砘贔PGA實現(xiàn)TLC5620數(shù)模轉換(DA)的設計的相關介紹,詳細內容請看下文。
電壓調節(jié)器在負載瞬態(tài)期間保持其輸出電壓恒定的能力為負載瞬態(tài)響應。只要負載電流變化緩慢,很容易保持輸出電壓恒定。但 是當負載電流“階躍”變化足夠快時,輸出電壓也會變化。
電源往往是我們在電路設計過程中最容易忽略的環(huán)節(jié)。作為一款優(yōu)秀的設計,電源設計應當是很重要的,它很大程度影響了整個系統(tǒng)的性能和成本。電源設計中的電容使用,往往又是電源設計中最容易被忽略的地方。
在許多無線基站應用中,隔離電源轉換器的電源是通過 -48 V 電源提供的。通信基站使用-48V電源很大部分有歷史原因,歷史上,通信行業(yè)設備一直使用-48V直流供電。-48V也就是正極接地。
隨著要求更高的效率和功率密度目標的實現(xiàn),在動力傳動系中使用寄生電路電阻來實現(xiàn)無損電流檢測非常有價值。從這個意義上說,電感 DCR 電流檢測有助于滿足與過流保護、多相電流共享、電流模式控制或負載電流遙測相關的性能目標。
一種基于UCC28600控制器的準諧振反激式開關電源的設計方案,該方案分析了準諧振反激式開關電源的工作原理及實現(xiàn)方式,給出了電路及參數(shù)設計和選擇過程,以及實際工作開關波形。
開關電源在負載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負載開路或空載時輸出電壓會升高。在檢修中一般采用假負載取代法,以區(qū)分是電源部分有故障還是負載電路有故障。
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