- 由IMEC、TNO Science and Industry和Polymer Vision的研究人員的組成的研究小組在ISSCC上發(fā)表了雙柵有機RFID設計。
該團隊采用了柔性顯示公司Polymer Vision的全P型(單極)雙柵技術。在該結構中,頂層柵極用于控制閾值電壓,可實現多閾值技術,在較低的工作電壓下實現更高速的電路。
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IMEC RFID 電路設計
- 基于FPGA的光電抗干擾電路設計方案,光電靶的基本原理是:當光幕內的光通量發(fā)生足夠大的變化時,光電傳感器會響應這種變化而產生電信號。這就是說,一些非彈丸物體在穿過光幕時也會使得光幕內光通量發(fā)生變化以至光電傳感器產生電信號。從原理上,這種現
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電路設計 方案 抗干擾 光電 FPGA 基于
- 本文提出了基于TB6500的步進電機驅動電路設計方案,并給出了步進電機失步和越步問題的解決方法。試驗證明,效果良好,達到預期目標。
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驅動 電路設計 電機 步進 TB6560 基于
- 兩線制4/20mA變送器的電路設計
工業(yè)上普遍需要測量各類非電物理量,例如溫度、壓力、速度、角度等,都需要轉換成模擬量電信號才能傳輸到幾百米外的控制室或顯示設備上。這種將物理量轉換成電信號的設備稱
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電路設計 變送器 4/20mA
- 1 引言 射頻識別技術(Radio Frequency Identification, RFID)作為快速、實時、準確采集與處理信息的高新技術和信息標準化的基礎,已經被世界公認為本世紀十大重要技術之一,在生產、零售、物流、交通等各個行業(yè)有著廣
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充電 電路設計 快速 鋰電池 RFID 手持 基于
- 按鍵開關是電子設備實現人機對話的重要器件之一。由于大部分按鍵是機械觸點,在觸點閉合和斷開時都會產生抖動。為避免抖動引起誤動作造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,就要求消除按鍵的抖動,確保按鍵每按一次只做一次響應。
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電路設計 仿真 按鍵 語言 VHDL 基于
- 瞬態(tài)電壓抑制器是一種二極管形式的高效能保護器件,具有極快的響應時間和相當高的浪涌吸收能力。當TVS的兩端受到反向瞬態(tài)過壓脈沖時,能以極高的速度把兩端間的高阻抗變?yōu)榈妥杩梗晕账查g大電流,并將電壓箝制
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應用 電路設計 及其 TVS
- 基于Nios II的AT24C02接口電路設計,0 引 言
在實際的應用中,為了保護現場,經常需要將系統(tǒng)斷電之前的工作狀態(tài)與重要運行數據保存在非易失存貯器中,以便在下次開機時,能恢復到原來的工作狀態(tài)。針對這種保存的數據量不大和存儲速度要求不高的特
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接口 電路設計 AT24C02 II Nios 基于
- 自動反饋調節(jié)時鐘恢復電路設計,0 引言
信息技術的迅猛發(fā)展使得人們對數據傳輸交換的速度要求越來越高,因此,各種高速接口總線規(guī)范應運而生,從USBl.1到USB3.0,從PATA到SATA,從PCI總線到PCI―Express,其接口總線速度也由最初的Kbyte發(fā)展
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恢復 電路設計 時鐘 調節(jié) 反饋 自動 PLL 時鐘恢復 自動反饋 CDR 高速串行總線
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如何實現LCD平板顯示屏驅動電路的高性能設計是當前手持設備設計工程師面臨的重要挑戰(zhàn)。本文分析了LCD顯示面板的分類和性能特點,介紹了LCD顯示屏設計中關鍵器件LDO和白光LED的選擇要點,以及電荷泵LED驅動電路的
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驅動 電路設計 選擇 器件 顯示屏 LCD LCD
- 1 引言
現場總線儀表的重要特點是總線供電。總線供電是指儀表從傳輸數據的信號總線上獲取維持其工作所需的電源。而無需本地電源供電。但由總線供電的儀表具有較嚴格的功耗約束和復雜的系統(tǒng),設計可在10 mA下工作
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SIMl 現場總線 電路設計 儀表
- 0 引言
在光伏并網系統(tǒng)的逆變器電路中,對電網電壓的鎖相是一項關鍵技術。由于電力系統(tǒng)在工作時會產生較大的電磁干擾,因此,其簡單的鎖相方法很容易受到干擾而失鎖,從而導致系統(tǒng)無法正常運行。在這種情況下
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CPLD 光伏逆變器 保護 電路設計
- HDLC(High Level Date Link Control)協議是通信領域中應用最廣泛的協議之一,它是面向比特的高級數據鏈路控制規(guī)程,具有差錯檢測功能強大、高效和同步傳輸的特點。目前市場上有很多專用的HDLC芯片,但這些芯片大
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FPGA HDLC 多通道 電路設計
- 1 系統(tǒng)工作原理
在直流電路中,有功功率反映被測電路的電壓和電流的乘積(P=UI);在交流電路中,除了這個乘積外,還應反映其相位差的余弦,即電路的功率因數cosψ,有P=UI/cosψ。對于工業(yè)生產和日常生活,準
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電路設計 功率 數顯 電網 新型
- 在集成電路芯片工作的過程中,不可避免地會有功率損耗,而這些功率損耗中的絕大部分將轉換成熱能散出。在環(huán)境過高、短路等異常情況下,會導致芯片內部的熱量不能被及時散出,從而不可避免地使芯片工作溫度上升。
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電路設計 保護 功放 音頻 用于 音頻
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