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VR領(lǐng)域常談的異步時(shí)間扭曲技術(shù)到底是什么?
異步時(shí)間扭曲,簡稱ATW,簡單來說,這是一種生成中間幀的技術(shù)。當(dāng)游戲畫面無法保持足夠的幀率時(shí),它能產(chǎn)生中間幀進(jìn)行彌補(bǔ),從而維持較高的畫面刷新率。
2017-02-14
VR領(lǐng)域 異步時(shí)間扭曲技術(shù)
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改進(jìn)風(fēng)扇控制:關(guān)于風(fēng)扇速度控制的考慮
根據(jù)風(fēng)扇溫度控制風(fēng)扇速度是降低系統(tǒng)噪聲和延長風(fēng)扇使用時(shí)間的有效方法,控制直流風(fēng)扇的無刷電機(jī)有多種方式,最簡單的方法是通過一只晶體管實(shí)現(xiàn)開/關(guān)控制。Maxim提供多種控制風(fēng)扇速度的器件,器件的輸出類型既有驅(qū)動(dòng)2線或3線風(fēng)扇電源的線性輸出,也有驅(qū)動(dòng)4線風(fēng)扇控制輸入的PWM輸出。本文介紹了控制...
2017-02-14
風(fēng)扇速度控制 無刷直流風(fēng)扇 溫度傳感器
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在傳感器近端量化熱電偶輸出
本應(yīng)用筆記介紹了熱電耦定義,并解釋了它的歷史來源。本文介紹的電路在靠近溫度傳感器的位置對(duì)熱電偶輸出進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換,與在數(shù)字化之前使弱信號(hào)通過長電纜傳輸?shù)姆桨赶啾?,該方案能夠?qū)⒃肼暯抵磷畹汀?/p>
2017-02-10
熱電偶 信號(hào)調(diào)理 SPI接口 a/d轉(zhuǎn)換器
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可編程邏輯控制器(PLC)和主要系統(tǒng)模塊的功能
本文深入探討了可編程邏輯控制器(PLC),文中回顧了PLC在工廠自動(dòng)化中的應(yīng)用歷史和所扮演的角色,討論了PLC的基本工作原理,分析了工業(yè)控制系統(tǒng)的核心電路:模擬輸入、模擬輸出、分布式控制(現(xiàn)場(chǎng)總線)接口、數(shù)字輸入和輸出(I/O)、CPU以及隔離電源,每個(gè)章節(jié)都給出了相應(yīng)的功能框圖和推薦器件。
2017-02-10
PLC 工業(yè)控制 電子元件
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利用熱分析預(yù)測(cè)IC的瞬態(tài)效應(yīng)并避免過熱
本文提出了一種預(yù)測(cè)IC熱性能的方法。這些信息對(duì)于汽車及其它高溫環(huán)境下使用的PMIC (電源管理IC)尤為有用。通過分析熱性能,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種數(shù)學(xué)模型用于仿真芯片內(nèi)部的瞬態(tài)溫度。我們引入了關(guān)于熱性能的物理定律,并用于評(píng)估IC的發(fā)熱模型。基于這些分析,我們提出了一種等效的無源RC網(wǎng)絡(luò),用于仿真IC...
2017-02-10
瞬態(tài)熱效應(yīng) IC熱效應(yīng) RC網(wǎng)絡(luò)模型
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同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入和輸出電容考量因素
電容對(duì)于同步降壓轉(zhuǎn)換器而言,是個(gè)至關(guān)重要的組件。由于有著各種各樣的電容技術(shù),因此,如圖1所示,在設(shè)計(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。電力電容的選擇參數(shù)如下文表1所示:
2017-02-10
同步降壓轉(zhuǎn)換器 輸入/輸出電容 考量因素
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印制板電源完整性及去耦電容優(yōu)化
電源完整性和信號(hào)完整性,在電路板設(shè)計(jì)中的重要程度不言而喻,本文簡單介紹了電源完整性的仿真,在得到電源的阻抗曲線后,如何設(shè)置去耦電容,降低其在整個(gè)工作頻段中的阻抗,從而達(dá)到降低EMI的目的。
2017-02-10
印制板 電源完整性 去耦電容
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如何利用雙絞線及其它常規(guī)線纜降低EMI/RFI?
Alexander Graham Bell早在1881年就申請(qǐng)了雙絞線專利,而至今我們?nèi)栽谑褂秒p絞線,原因在于它帶給我們了諸多便利。另外,隨著器件功能的逐步增強(qiáng),雙絞線通信的應(yīng)用也越來越普遍;借助可免費(fèi)獲取的電路仿真、濾波器設(shè)計(jì)軟件,我們可以充分發(fā)揮雙絞線與低通濾波器相組合的優(yōu)勢(shì),抑制射頻干擾(RFI)和...
2017-02-09
雙絞線 常規(guī)線纜 EMI/RFI
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利用先進(jìn)的熱電偶和高分辨率Σ-Δ ADC實(shí)現(xiàn)高精度溫度測(cè)量
許多工業(yè)和醫(yī)學(xué)應(yīng)用需要±1°C甚至更高精度的溫度測(cè)量,并且成本合理,可覆蓋寬溫范圍(-270°C至+1750°C),這些系統(tǒng)往往還要求低功耗性能。經(jīng)過正確選擇和標(biāo)準(zhǔn)化處理,利用高分辨率ADC數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(DAS)和新型熱電偶,能夠覆蓋這一溫度范圍,即使在惡劣的工業(yè)環(huán)境下,亦可確保精確測(cè)量。
2017-02-09
熱電偶 Σ-Δ ADC 溫度測(cè)量
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