首頁 > 新聞中心 > 設(shè)計應(yīng)用
針對傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)容易陷入局部最優(yōu)的缺陷,以及基于遺傳算法改進的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)仍有改進空間的問題,本文建立CS(chaotic sequence)-AGA(adaptive genetic algorithms)-BP(......
系統(tǒng)級封裝(System in Package,SiP)設(shè)計理念是實現(xiàn)電源小型化的有效方法之一。然而,SiP空間有限,功率開關(guān)MOSFET的集成封裝方案對電源性能影響大。本文討論同步開關(guān)電源拓?fù)渲械陌霕騇OSFET的不同......
本文闡述了大容量鋰離子電池包內(nèi)部功率MOSFET的配置以及實現(xiàn)二級保護的方案;論述了其實現(xiàn)高功率密度使用的功率MOSFET所采用的晶圓技術(shù)和CSP封裝技術(shù)的特點;提出了保證電池包安全可靠工作,功率MOSFET必須具有的技......
基于采樣管p阱浮空技術(shù)用于寄生電容電荷補償,實現(xiàn)采樣開關(guān)高線性度。使串聯(lián)的兩個寄生電容的容值變化方向相反,從而實現(xiàn)了容值的相互補償,使輸入管的寄生電容容值不隨輸入信號幅度變化,相較傳統(tǒng)技術(shù),采樣開關(guān)的線性度得到進一步提高......
在我寫這篇文章的時候,德克薩斯州正值炎夏,氣溫達到95°F(32°C)。但是,因為空調(diào)的緣故,我覺得非常舒服。有時,這看似是一個現(xiàn)代的奇跡;簡單地按下溫度調(diào)節(jié)裝置上的按鈕,室內(nèi)溫度就在悄無聲息中迅速變得更加適宜。與此同時......
作為整個通信環(huán)節(jié)的重要組成部分,射頻前端如今正受到市場的高度關(guān)注。受5G通信對移動終端需求和單機射頻芯片價值增長的雙重驅(qū)動,射頻前端芯片行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)快速增長。根據(jù)YOLE的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年全球射頻前端芯片消費量......
在之前的文章中,我們介紹了醫(yī)用警報及其合規(guī)要求。現(xiàn)在,我們來了解下醫(yī)用警報系統(tǒng)的設(shè)計方法和當(dāng)前的實現(xiàn)方案。圖1顯示了多參數(shù)患者監(jiān)護儀的簡要方框圖。紅框是輸出用戶界面,它可以分別驅(qū)動顯示器和揚聲器發(fā)出可視警報和音頻警報。該......
隨著5G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模建設(shè),相比2G/3G/4G網(wǎng)絡(luò),5G網(wǎng)絡(luò)提出了嚴(yán)格的時間同步要求。在進行5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時,除基站自身配置GPS衛(wèi)星接收作為主用時鐘同步方案外,同時考慮采用1588v2技術(shù)作為備用時鐘同步方案。本文針對智能......
本文提出一種時頻域相結(jié)合頻偏矯正方法,可實現(xiàn)大帶寬高階調(diào)制下OFDMA-WLAN信號的解調(diào)算法。該算法包括變速率采樣模塊、信號同步模塊、粗頻偏估計模塊、細(xì)頻偏估計模塊、信號解析模塊、FFT模塊、信道估計模塊、相位跟蹤模塊......
通信電源是當(dāng)前我國電力通信系統(tǒng)體系中的重要組成部分,是通信設(shè)備必要的能源支持。通信蓄電池作為停電狀態(tài)下設(shè)備運維的唯一電源,有必要重視遠程在線充放電系統(tǒng)的研究,以使整個系統(tǒng)具有多方面的功能。......
43.2%在閱讀
23.2%在互動