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1 复杂可编程逻辑器件概述 复杂可编程逻辑器件(cpld)最早出现于80年代后期,由于其高速、设计灵活、成本低、延时可预测等特点,一经面世便得到广泛的应用。世界各主要pld厂
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行了计算和分析,得到了太阳电池的串联电阻和换热系数对系统输出性能的影响规律以及不同冷却方式下太阳电池工作温度随光强的变化规律。1数学物理模型的建立1.1太阳电池的电学特性方程如
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元位于圆形陈列天线中央位置,这就需要在阵列信号处理单元与位于1~2km以外的微机之间进行双工通信。为了减少数据传输时间在整个系统处理时间指标中所占的比重,要求数据传输率应不小于e
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法进行的几项修改建议。峰值电流模式控制(在升压调节器中控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片ic中随处可见,它们的控制开关发射极/源极与系统地相连。所有常见的可用低
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们还在利用一种电“可操纵”型高电流led阵列来开发车前灯,而该领域一直是被卤素/氙灯丝设计所把持的。几乎所有的汽车照明应用(包括车身内部/外部照明和背光照明应用)都将逐步过渡为采
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元。doe预计,在不超过10年间,固态照明的效率将达到150lm/w(流明/瓦),相当于白炽灯效率的10~12倍、紧凑型荧光灯的2倍。如果以这样的效率计算,假设将50%的照明灯具换
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计的可重用性,可以方便移植到任何使用wiShbone总线的系统中。2 wiShbone总线简介wiShbone总线[1],全称wiShbone片上系统互联结构,是一种主要用于片上系
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化,那就可以看到进入光子晶体的光,它的角度就会偏离得非常大。 在优点方面,光子晶体的面积要比传统集成电路缩小了千分之一,所以,相对的,电路的积集度就比过去增加了1,000倍。而另一个优
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求十分巨大。2002年,仅广东和深圳用于制造出口太阳能草坪灯消耗的太阳能电池就达到2mw,相当于当年国内太阳能电池产量的1/3,今年仍然保持强劲的发展势头,这是人们没有预料到的。太
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性已不符合高功率led需求 1个led能达到几百流明,这基本上不是大问题,主要的问题是,如何去处理散热?接下来在产生这么大的流明后,如何维持亮度的稳定与持续性,这又是另一个重要课
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