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打破傳統(tǒng)醫(yī)療模式,讓患者護(hù)理隨時(shí)隨地進(jìn)行!
一種使用便攜式或可穿戴監(jiān)測設(shè)備和護(hù)理點(diǎn)醫(yī)療設(shè)備的新方法有望改善患者的治療效果,并幫助減輕公共醫(yī)療機(jī)構(gòu)承受的壓力。
2021-03-31
傳統(tǒng)醫(yī)療模式 護(hù)理 ADI
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對(duì)電源可靠性設(shè)計(jì)的11個(gè)建議
電子產(chǎn)品的質(zhì)量是技術(shù)性和可靠性兩方面的綜合。電源作為一個(gè)電子系統(tǒng)中重要的部件,其可靠性決定了整個(gè)系統(tǒng)的可靠性,開關(guān)電源由于體積小,效率高而在各個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,如何提高它的可靠性是電力電子技術(shù)的一個(gè)重要方面。
2021-03-30
電源 可靠性 設(shè)計(jì)
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基于DSP芯片的音頻信號(hào)濾波系統(tǒng)設(shè)計(jì)
隨著CMOS技術(shù)的出現(xiàn)和進(jìn)步,1982年推出了基于CMOS的浮點(diǎn)DSP芯片。AT&T;公司于1984年推出的DSP32是第一個(gè)高性能浮點(diǎn) DSP。1990年推出了浮點(diǎn)DSP芯片MC96002??梢姀?0年代以來,DSP芯片的發(fā)展突飛猛進(jìn),逐漸決定電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代。從運(yùn)算速度看,DSP芯片關(guān)鍵的乘法器部件從40%降到5%以內(nèi),片內(nèi)RAM數(shù)...
2021-03-30
DSP芯片 音頻信號(hào) 濾波系統(tǒng) 設(shè)計(jì)
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步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)尺寸更加小巧,運(yùn)轉(zhuǎn)更加安靜、圓滑的秘密
步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制電機(jī),目前已滲透到包括電腦、通信設(shè)備、辦公自動(dòng)化、工業(yè)自動(dòng)化、銀行設(shè)備在內(nèi)的多重經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域且還在不斷深化。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年-2023年,中國步進(jìn)電機(jī)制造行業(yè)市場規(guī)模將保持5.1%左右的年均增速。樂觀估計(jì),到2023年,行業(yè)市場規(guī)模有望突...
2021-03-29
步進(jìn)電機(jī) SGM42622 圣邦微電子
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反饋電路中的相位補(bǔ)償?shù)降资鞘裁矗?/span>
有一次幫朋友做鎳氫充電器,利用鎳氫電池充滿電時(shí)電壓有一個(gè)微小的下降這個(gè)特點(diǎn)來識(shí)別是否已經(jīng)充滿,比如1.2V的鎳氫電池,快充滿的時(shí)候,電壓在1.35V,之后逐步下降,電壓可以低于1.30V。所以需要單片機(jī)間歇檢測電池兩端電壓,大概充3秒鐘電再停止,之后檢測電池兩端電壓。
2021-03-29
反饋電路 相位補(bǔ)償
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三極管開關(guān)電路設(shè)計(jì)詳細(xì)過程
三極管除了可以當(dāng)做交流信號(hào)放大器之外,也可以做為開關(guān)之用。嚴(yán)格說起來,三極管與一般的機(jī)械接點(diǎn)式開關(guān)在動(dòng)作上并不完全相同,但是它卻具有一些機(jī)械式開關(guān)所沒有的特點(diǎn)。
2021-03-26
三極管 開關(guān)電路 設(shè)計(jì)
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一種基于PWM的更快速的DAC
當(dāng)你需要從一個(gè)不帶數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)的微控制器輸出模擬信號(hào)時(shí),你可以外加一個(gè)DAC芯片。但是你也可以用另一種更經(jīng)濟(jì)的方法,即采用脈寬調(diào)制(PWM)輸出加低通濾波器(LPF)取其平均值的方法,該平均值等于PWM信號(hào)的占空比。
2021-03-26
PWM DAC 占空比
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如何正確使用電機(jī)負(fù)載率?
電機(jī)負(fù)載率就是實(shí)際負(fù)載功率比額定功率,電動(dòng)機(jī)銘牌上的功率就是電機(jī)的額定功率。一直以來大家普遍認(rèn)為,超大型電機(jī)尤其是電機(jī)負(fù)載率小于50%的超大型電機(jī),能效不高,應(yīng)該立即更換為負(fù)載與負(fù)載合適匹配的電機(jī)。
2021-03-22
電機(jī)負(fù)載率
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帶有漏電感的反激式轉(zhuǎn)換器硬件說明
反激式轉(zhuǎn)換器工作于電壓模式控制(VM)的頻率響應(yīng)和在連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)下的驅(qū)動(dòng)是次級(jí)命令系統(tǒng)。如果大多分析預(yù)示傳遞函數(shù)的品質(zhì)因數(shù)只受各種損耗(歐姆路徑、磁損耗、恢復(fù)時(shí)間相關(guān)損耗等)影響,那么由漏電感帶來的阻尼效應(yīng)非常小。但瞬態(tài)仿真預(yù)示輸出阻尼隨漏電感增加而振蕩。由于現(xiàn)有文獻(xiàn)中的公式?jīng)]...
2021-03-19
漏電感 反激式轉(zhuǎn)換器 硬件說明
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