-
DRAMless并非永遠(yuǎn)代表低預(yù)算
閃存控制器的設(shè)計(jì)要么具有外部 DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存)接口,要么就沒(méi)有具備。一旦部署在其應(yīng)用程序中,像是SSD和其他閃存設(shè)備(如USB磁盤(pán)驅(qū)動(dòng)器)中,具有DRAM的設(shè)備通??梢蕴峁┹^高的性能。這通常是隨機(jī)性能。
2020-02-13
DRAMless 閃存控制器
-
看圖帶你深入理解Docker容器和鏡像
本篇文章希望能夠幫助讀者深入理解Docker的命令,還有容器(container)和鏡像(image)之間的區(qū)別,并深入探討容器和運(yùn)行中的容器之間的區(qū)別。
2020-02-12
Docker容器 鏡像
-
盤(pán)點(diǎn)穩(wěn)壓器、DC-DC、電壓監(jiān)視等多種電路
有零點(diǎn)同步脈沖發(fā)生電路、差動(dòng)放大電路、脈沖發(fā)生電路構(gòu)成的溫度控制電路;工作交流電源電壓范圍 90~110mVrms(50~60Hz),在 7 端與交流電源之間 10kΩ(2W 以上)的電阻;可完成線路電壓變動(dòng)和線路頻率變動(dòng)補(bǔ)償;電源、地端之間最大電壓差 10V;電源電流最大 10mA;功耗 360mW;工作溫度 -20~+60℃。
2020-02-12
穩(wěn)壓器 DC-DC 電壓監(jiān)視 電源電壓 驅(qū)動(dòng)電路
-
控制回路任務(wù)不可避免,基于單片機(jī)如何設(shè)計(jì)閉環(huán)控制系統(tǒng)?
控制回路是許多基于 MCU 的設(shè)計(jì)所執(zhí)行的最基本的任務(wù)之一。通常這些設(shè)計(jì)中未充分利用的關(guān)鍵特征和外圍設(shè)備在現(xiàn)代單片機(jī)最有效地實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制系統(tǒng)。
2020-02-11
控制回路 單片機(jī) 閉環(huán)控制 定時(shí)器 MCU CPU
-
晶振大佬也得看,如何設(shè)計(jì)PCB晶振
晶振,老生常談的話題。在往期文章中,小編對(duì)晶振從各大方面進(jìn)行過(guò)講解,如PCB板上配備哪些晶振。而在本文中,將同大家一同探討如何進(jìn)行PCB晶振設(shè)計(jì)。
2020-02-11
晶振 PCB晶振
-
PCB板極限溫度測(cè)試方法分析
因?yàn)橛『煤父唷](méi)有焊接的 PCB 組裝板無(wú)法固定熱電偶的測(cè)試端,因此需要使用焊好的實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試。
2020-02-11
PCB板 溫度測(cè)試
-
開(kāi)關(guān)電源中的PFC功率因素校正理解,讀這一篇就明白啦
功率因數(shù)補(bǔ)償:在上世紀(jì)五十年代,已經(jīng)針對(duì)具有感性負(fù)載的交流用電器具的電壓和電流不同相(圖1)從而引起的供電效率低下提出了改進(jìn)方法(由于感性負(fù)載的電流滯后所加電壓,由于電壓和電流的相位不同使供電線路的負(fù)擔(dān)加重導(dǎo)致供電線路效率下降,這就要求在感性用電器具上并聯(lián)一個(gè)電容器用以調(diào)整其該...
2020-02-11
開(kāi)關(guān)電源 PFC功率
-
單片調(diào)頻接收機(jī)
無(wú)線廣播曾經(jīng)是上個(gè)世紀(jì)的人們快速獲得資訊和實(shí)時(shí)娛樂(lè)節(jié)目的手段。商用廣播包括有中波調(diào)幅(AM),短波調(diào)幅和調(diào)頻(FM)廣播等。調(diào)頻廣播由于使用更高的無(wú)線頻段,可以提供更加優(yōu)質(zhì)聲音,容納更多的電臺(tái),現(xiàn)在仍然流行于都市人們生活中。
2020-02-11
調(diào)頻 接收機(jī)
-
科普:電磁波看不見(jiàn)摸不著,這個(gè)年輕人改變了世界
赫茲詳細(xì)研究了麥克斯韋的理論,并立志通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方式來(lái)證明電磁波的存在。依照麥克斯韋理論,變化的電流能輻射電磁波。于是赫茲根據(jù)電容器經(jīng)由電火花會(huì)產(chǎn)生電流振蕩的原理,設(shè)計(jì)了一套電磁波發(fā)生器。
2020-02-11
電磁波
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
- 水泥電阻技術(shù)深度解析:選型指南與成本對(duì)比
- 滑動(dòng)分壓器的技術(shù)解析與選型指南
- 如何通過(guò) LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器優(yōu)化LLC-SRC設(shè)計(jì)?
- 超聲波清洗暗藏"芯片密碼":二氧化硅顆粒撞擊機(jī)理揭秘
- 運(yùn)動(dòng)追蹤+沖擊檢測(cè)雙感知!意法半導(dǎo)體微型AI傳感器開(kāi)啟智能設(shè)備新維度
- 線繞電阻與金屬氧化物電阻技術(shù)對(duì)比及選型指南
- 拓?fù)鋬?yōu)化:解鎖電池供電設(shè)備高效設(shè)計(jì)密碼
- 鋁殼電阻技術(shù)解析:原理、優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景
- 厚膜電阻在消費(fèi)電子電源管理及家電控制中的技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新
- 從光伏到充電樁,線繞電阻破解新能源設(shè)備浪涌防護(hù)難題
- GMSL雙模解析:像素模式和隧道模式如何突破傳輸瓶頸
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall