自2010年起,歐、美、日等先進國家相繼開始執(zhí)行禁用白熾燈泡之法令,其法令原由乃基于限制低發(fā)光效率的光源。白熾燈泡被禁用,取而代之的光源包括省電燈泡、冷陰極管、LED|
做智能手機,面臨最大的問題是穩(wěn)定性,特別是Linux智能手機,如果不能解決這個問題,什么都白做了。
如果用戶任務運行在“用戶級+PSP”狀態(tài)下,而調用操作系統(tǒng)函數(shù)時運行在“特權級+MSP”狀態(tài)下,再配合MPU的使用,可以使系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性得到很大的提高。
隨著電子,自控,航天,通訊,醫(yī)療器械等技術不斷向深度和廣度的發(fā)展,勢必要求為期供電的電源要有更高的穩(wěn)定性,即不僅要有好的線性調節(jié)率、負載調節(jié)率還要有快速的動態(tài)負
嵌入式系統(tǒng)的應用領域越來越廣泛,干擾或者惡劣環(huán)境常影響嵌入式系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性。Reset是維護系統(tǒng)穩(wěn)定的一個關鍵因素,正確地設計復位電路,巧妙地應用復位操作,能使整個系統(tǒng)更可靠、穩(wěn)定地
衡量開關電源穩(wěn)定性的指標是相位裕度和增益裕度。同時穿越頻率,也應作為一個參考指標。
安全性在包括智能手機配件、智能儀表、個人健康監(jiān)控、遙控以及存取系統(tǒng)等各種應用中正在變得日益重要。要保護收益及客戶隱私,OEM 廠商必須采用安全技術加強系統(tǒng)的防黑客攻擊能力。對于大量這些應用而
本文將分析并通過模擬驗證這種典型應用電路的穩(wěn)定性及噪聲性能。首先探討電路工作原理,然后如果讀者有機會的話,可以運行一個SPICE模擬程序,它會很形象地說明電路原理。以上兩步是完成設計過程的開始。第三步也是最重要的一步(本文未作討論)是制作實驗模擬板。
摘要:為了使LD驅動電源在一個較為復雜的電磁環(huán)境中不受電磁干擾的影響而正常工作,同時本身又不對其他設備產生電磁干擾,故對LD驅動電源的單元電路進行了電磁兼容的研究。
半導體激光器是光纖通訊,激光顯示,氣體探測等領域中的核心部件,受到全世界科技人員的廣泛關注。在半導體激光器的生產、研發(fā)過程中,對激光器的光電特性的測量尤為重要,是控制激光器制備工藝的穩(wěn)定性,激光器性能可靠性的關鍵環(huán)節(jié)。半導體激光器是半導體光電轉換器件。如圖1所示,半導體激光器由多層材料構成。自下而上
1.前言下一代網絡(Next Generation Network-NGN)是光網絡的時代,家庭里的電話/電視/因特網都將通過一根光纖來實現(xiàn)。因此,這根光纖的穩(wěn)定性就顯得尤其重要。日本NTT的光纖網絡故障率統(tǒng)計顯示,光纖網絡的故障率是金屬網絡故障率的兩倍。據統(tǒng)計分析,我國的FTTx光纖網絡故障率將達
可穿戴醫(yī)療是最被業(yè)內人士看好的可穿戴設備應用,隨著互聯(lián)網技術的應用擴大,智能醫(yī)療也將逐漸走向人們身邊。然而,對于可穿戴醫(yī)療設備的設計依然存在眾多技術難題,如何實現(xiàn)設備的低功耗特性、便攜性以及穩(wěn)定性仍然是技術人員需要解決的首要問題。MCU可以充分滿足大多數(shù)可穿戴設備的需求,此外,最新MCU可在單個芯片