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  1. 电荷泵介绍以及工作原理

  2. 电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-06-18
    • 文件大小:90112
    • 提供者:runningstar2000
  1. ICA103 精密电荷放大器

  2. ICA103 精密电荷放大器 好东西大家分享,很好的放大器资料。原理简单。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-24
    • 文件大小:131072
    • 提供者:leewoliyang
  1. 数字电视调谐器中鉴频鉴相器与电荷泵的研究与设计

  2. 学术论文 在各种结构的锁相环结构中,尤以电荷泵锁相环应用最为广泛,这是由于电荷泵锁相环的捕获范围大……
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-05-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:yirunlinda
  1. 一种用于LCD驱动的电荷泵电路

  2. 一种用于LCD驱动的电荷泵电路,较为详细的介绍基于电荷泵原理的驱动
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-09-01
    • 文件大小:993280
    • 提供者:tobelinlin
  1. 一种低功耗射频CMOS电荷泵锁相环的设计

  2. 一种低功耗射频CMOS电荷泵锁相环的设计。。。。。。。。。。。。。。。。。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-11-19
    • 文件大小:580608
    • 提供者:wawa1101
  1. 电荷泵基础知识工作原理

  2. 电荷泵基础知识,对于理解电荷泵的PLL电路理解有帮助工作原理,选用
  3. 所属分类:硬件开发

  1. 2.4V电荷泵升压型半导体LED照明光源驱动芯片的设计

  2. 2.4V电荷泵升压型半导体LED照明光源驱动芯片的设计 (研究生毕业论文)
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2011-05-13
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:qianniuwei321
  1. 0.6umCMOS工艺622MH_z电荷泵锁相环的设计

  2. 0.6umCMOS工艺622MH_z电荷泵锁相环的设计
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-06-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:approve
  1. 电荷放大器设计与研究

  2. 电荷放大电路,适用于压电薄膜传感器采集数据后,进一步数据处理
  3. 所属分类:医疗

    • 发布日期:2013-05-08
    • 文件大小:823296
    • 提供者:justyaoming
  1. 高效率自适应电荷泵型白光LED驱动器XD9107的设计.pdf

  2. 高效率自适应电荷泵型白光LED驱动器XD9107的设计.pdf
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-07-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:lixiaoxu186
  1. 5V电荷泵资料

  2. 用于手持式设备的3V升5V芯片,资料是德州仪器的TPS60110电荷泵芯片
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2014-09-20
    • 文件大小:505856
    • 提供者:u014205748
  1. 基于AD8601的电荷放大器的设计

  2. 基于AD8601的电荷放大器的设计
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2016-05-10
    • 文件大小:534528
    • 提供者:lzw3218
  1. VENUS电荷密度图

  2. 画电荷密度图,画差分电荷密度,属于vasp计算的后处理软件,与VESTA类似
  3. 所属分类:教育

    • 发布日期:2017-10-12
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:qq_37005188
  1. 电荷泵分析

  2. 锁相环的电荷泵设计,非常经典了!需要的童鞋可以下载一下。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2018-02-13
    • 文件大小:197632
    • 提供者:weixin_40788669
  1. 电荷泵(charge pump)原理

  2. 电荷泵的基本原理是给电容充电,把电容从充电电路取下以隔离充进的电荷,然后连接到另一个电路上,传递刚才隔离的电荷。我们形象地把这个传递电荷的电容看成是“装了电子的水桶”。从一个大水箱把这个桶接满,关闭龙头,然后把桶里的水倒进一个大水箱[8]。电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容,而非电感或变压器来储能的DC-DC变换器(直流变换器)。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-10-30
    • 文件大小:46080
    • 提供者:plazj
  1. 岩石受力过程表面电荷变化的实验

  2. 岩石受力变化破裂的过程中其表面电荷密度发生变化.研究岩石受力过程中的表面电荷变化规律,通过岩石表面的电荷变化可以反映应力变化的特点,可用于预防矿山动力灾害的发生,实现动力现象的非接触测量和连续测量,是保障矿山安全生产的一种新的技术手段.本实验设备主要由电荷传感器、电磁辐射传感器、数据采集系统、岩样加载系统、屏蔽系统五部分组成.对花岗岩试样进行了单轴加载压裂实验.同时采集了电荷信号、电磁辐射信号、压力信号、时间信号.通过数据处理发现岩石表面电荷密度随岩样受力程度发生变化,在岩石受力破裂前有明显变化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:973824
    • 提供者:weixin_38628612
  1. 电荷感应法粉尘浓度检测技术

  2. 为了避免目前粉尘浓度传感器管路易堵塞、维护较频繁的问题,根据煤矿粉尘的电荷性提出电荷感应法粉尘浓度检测技术。建立了棒状电极与粉尘颗粒间的电荷感应数学模型,推导了棒状电极电荷感应空间灵敏度,并分析了其感应空间灵敏度的分布特性;通过对单一粉尘颗粒和粉尘云感应信号的研究,证明了动态的带电颗粒可感应出交变信号,带电颗粒距电极越近感应信号的波动性越大,且电极周围的粉尘浓度与感应所得信号的波动性呈正相关关系。通过实验分析波动信号各个特征值与粉尘浓度间的关系,确定了波动信号的标准偏差与粉尘浓度整体具有较好的线
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-11
    • 文件大小:403456
    • 提供者:weixin_38642349
  1. 基于电荷感应法的金属粉尘浓度检测技术

  2. 为实现煤矿井下金属粉尘浓度的实时连续检测,预警金属粉尘爆炸事故,基于金属粉尘的静电特性研究了金属粉尘浓度的连续检测技术,剖析了基于电荷感应法的粉尘浓度检测技术基本原理,设计了电荷感应法的检测机构与方式,完成了微弱电荷信号的提取电路和预警功能的设计。利用基于电荷感应法的传感器样机对金属粉尘浓度进行3个月的测试试验,试验结果证明了整个试验周期内,其检测误差均小于10%,基于电荷感应法的粉尘浓度检测技术能够适用于金属粉尘的实时连续长时间的在线检测。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38591011
  1. 使用ATLAS探测器从TeV碰撞中长寿命粒子的衰变中搜索带相反电荷的轻子的顶点

  2. 使用LLAS的ATLAS检测器在s = 13 TeV处收集到的pp碰撞数据的32.8fb-1来寻找衰变成带相反电荷的轻子对(μp,ee或eμ)的长寿命粒子。 要求候选轻子在ATLAS的内部跟踪体积内形成一个顶点,该顶点从主要pp相互作用区域移开。 没有观察到恒定质量大于12 GeV的轻子对,这与根据数据得出的背景期望相一致。 寿命(cτ)为100–1000 mm衰减成质量为0.1–1.0 TeV的双核对的一般共振的检测效率是pT和共振衰减半径的函数,以允许提取共振的上限。 理论模型的横截面。 在
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38607864
  1. CP(1)非线性σ模型中的电荷量化

  2. 我们研究耦合到三维(N = 1超对称)CP(1)非线性sigma模型(陪集空间SU(2)G / U(1)H)的物质场的一致性条件。 我们发现,如果物质具有非奇异的动力学项,则一致性要求对物质的U(1)H电荷进行量化,以Nambu-Goldstone(NG)玻色子的U(1)H电荷的一半为单位,并且 动力学尊重整个SU(2)G。 然后,我们可以将线性实现的组U(1)H包括为标准模型的弱超充电组U(1)Y。 因此,我们无需进行大统一理论(GUT)就可以进行电荷量化,从而完全避免了质子衰减,双峰-三重态
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:292864
    • 提供者:weixin_38605133
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