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新闻动态

基于电荷泵的多LED驱动器

用CPLD实现单片机与ISA总线接口的并行通信,电路结构简单、体积小,1片CPLD芯片足够,并且控制方便,实时性强,通信效率高。本设计方法已成功地应用于作者开发的各种数据采集系统中,用作单片机与PC104之间的并行数据通信,效果非常理想。

发布:2016/4/6 16:51:00供稿:网络人气:951

一种新型的LCD驱动电路IP核的总体设计

本文介绍了LCD的通用驱动电路IP核设计,采用自顶向下的设计方法将其划分为几个主要模块,分别介绍各个模块的功能,用VHDL语言对其进行描述,用FPGA实现并通过了仿真验证。该IP核具有良好的移植性,可驱动不同规模的LCD电路。

发布:2016/4/6 16:50:00供稿:网络人气:1084

基于磁电式角度传感器方案

角度传感器广泛应用于汽车、机械、航空、航天、航海、工业自动化等领域。它主要分为接触式和非接触式两种。

发布:2016/4/6 16:50:00供稿:网络人气:1020

图像传感器技术:视频监控系统的核心

“图像不清,看不清楚画面,有噪点,画面不高清,失真,设备耗电量太大了”,这些问题都出在监控摄像机的图像传感器上。本期我们就详解下图像传感技术。

发布:2016/4/6 16:48:00供稿:网络人气:960

如何对3D打印对象进行抛光处理

有一种误解,认为3D打印无法像传统制造技术那样制造出具有光滑抛光表面的零部件。但其实有多种后处理技术可以解决这样的顾虑,他们被广泛使用。

发布:2016/4/6 16:43:00供稿:网络人气:1017

建筑电气中照明节能设计原则及措施

本文首先介绍了建筑电气中照明节能设计的有效原则,其次介绍了建筑电气中照明节能设计中应该采取的措施。节能设计措施的运用不仅节约了能源,而且增加了人们工作、生活环境的舒适性。

发布:2016/4/6 16:42:00供稿:网络人气:1314

LED室内节能照明灯具设计简析

本文着眼于当今现状,并进行分析总结,阐述现有LED 作为室内光源所存在的问题。同时,更多的从使用者出发,从广泛的角度着手,为摆脱市场上现有LED 室内灯具只是一味的模仿抄袭,为设计创造出真正关怀人们室内生活的灯具提供一定的分析依据。

发布:2016/4/6 16:42:00供稿:网络人气:951

固体废弃物再生利用的有效运作方式

据统计,1998年我国工业固体废弃物的排放量为8亿吨,累计积量69.5亿吨,且大多填埋处理,占去土地7万公顷,其中占用农田用地6100公顷,这不仅浪费了土地资源,也使大量的可再生资源白白流失,并对大气环境、水环境、土壤环境等造成了极严重的污染。

发布:2016/4/6 16:41:00供稿:网络人气:1406

COD深度处理-Fenton流体化床高级氧化处理技术

随着工业持续的发展,各种有机溶剂及化学合成有机物被大量使用,也因此严重的污染了自然环境,因此如何有效去除这些污染物是现今废水处理技术的一大课题。

发布:2016/4/6 16:40:00供稿:网络人气:2325

电渗透污泥干化脱水技术

经电渗透脱水的泥饼,含水率很低,对污泥的后续焚烧或者堆肥化处理很有利。对活性污泥一类的脱水泥饼,由于电渗透过程中污泥温度上升,低温杂菌死灭,得到了堆肥化处理所必需的残留中高温菌的灭菌效果。

发布:2016/4/6 16:38:00供稿:网络人气:2231

钢铁酸洗废液的资源化处理技术

近几年来,随着对环境保护和资源利用重视程度的提高,人们对冶金工业酸洗废液资源化处理的研究也越来越深入,为资源的再利用提供了新的手段。

发布:2016/4/6 16:32:00供稿:网络人气:1759

我国变频器行业未来发展趋势分析

变频器技术的发展趋势经历大约三十年的研发与应用实践,随着新型电力电子器件和高性能微处理器的应用以及控制技术的发展,变频器的性能价格比越来越高,体积越来越小,而厂家仍然在不断地提高可靠性实现变频器的进一步小型轻量化、高性能化和多功能化以及无公害化而做着新的努力。

发布:2016/4/6 16:31:00供稿:网络人气:1046

五种降低未来IC功耗的技术

功耗过高已经成为半导体制程尺寸进一步微缩的主要障碍,并且严重威胁到所有电子领域的一切进展──从推动行动设备更加微型化到开发超级电脑均包含在内。

发布:2016/4/6 16:31:00供稿:网络人气:911

详解LED电子显示屏的主要技术问题

对于led电子显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?

发布:2016/4/6 16:30:00供稿:网络人气:1077

为芯片节能 五种降低未来IC功耗的技术

功耗过高已经成为半导体制程尺寸进一步微缩的主要障碍,并且严重威胁到所有电子领域的一切进展──从推动行动设备更加微型化到开发超级电脑均包含在内。

发布:2016/4/6 16:29:00供稿:网络人气:986

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