带相位脉冲控制的电压调节器。 无线电电子电气工程百科全书
无线电电子与电气工程百科全书 / 电流、电压、功率调节器
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出版:N. Bolshakov, rf.atnn.ru
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科技、新电子最新动态:
控制和操纵光信号的新方法
05.05.2024
现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>
Primium Seneca 键盘
05.05.2024
键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>
世界最高天文台落成
04.05.2024
探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>
来自档案馆的随机新闻 TI 和赛普拉斯的无线鼠标构建套件
21.03.2007
德州仪器 (TI) 和赛普拉斯半导体 (Cypress Semiconductor) 公布了一款具有双通道 27 MHz 接收器并降低功耗的无线鼠标的初始设计。
该套件使用易于使用、高度集成的低功耗 IC,使设计人员能够快速开发无线鼠标和接收器组合并将其推向市场。 这减少了元件数量、系统功耗和成本。
TI 的新型 TRF7900 双通道接收器在小尺寸内集成了 20 多个分立元件,从而降低了成本并简化了接收器设计,同时使设计人员能够选择与以前的单通道接收器不同的频率。
接收器系统设计用于接收鼠标传输的信息、对其进行解码、通过 USB 将鼠标移动和按钮按下传输到个人计算机,包括一个 TI 的 TRF7900 双通道接收器和一个采用 enCoRe(增强组件减少)技术的 CY7C63743 微控制器来自赛普拉斯公司。
该鼠标设计利用 Agilent Technologies 的 ADNS3040 光学鼠标传感器和超低功耗 MS P43OF1222 微控制器优化了功耗并最大限度地延长了电池寿命。
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