【年终大盘点】我爱方案网五星级资料抢先下!

发布时间:2011-12-29 阅读量:2938 来源: 我爱方案网 作者:

中心议题:
    *  五星级资料下载之——LED应用篇
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——触控传感篇

【编者的话】辞旧迎新,在这跨年之际,我爱方案网倾情奉献,推出“五星级资料”供网友下载!这里汇聚了网上经典之作,从LED应用、智能电源、移动终端、电路保护、电磁兼容、触动传感六大应用领域来Hold住2011年的技术精华!你的硬盘空间够大吗?如果空间有限,就赶紧删除,腾空你的硬盘来下载...

LED应用篇



LED设计经典问答【科信电子报】
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5729
《科信电子专讯》又与大家见面了!本期电子专讯着重介绍了广东科信公司与LED应用相关的技术资源,以及编辑收集整理的LED产业相关技术文章和专家评论。欢迎大家的下载与分享。其中《LED设计经典问答》收集了LED应用设计中一些经典性的基础问题,供大家参考。

LED基础知识介绍【很全!!】
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5701
本资料是有关LED很全的基础知识,共六节内容,主要包括:第一节,光学名词解释;第二节,LED 的概念及原理;第三节,LED 的生产流程;第四节,LED 的技术参数及特性;第五节,LED 的检测;第六节,LED 的特性及注意事项。

功率 LED 热设计时的热阻管理方法
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5691
众所周知,LED的发光特性与其工作条件有很大关系。应用在LED上的前向电流是主要的影响因素,电流越高,LED产生的光通量也越多。令人感到遗憾的是,LED是由一个恒定的电流源进行驱动的,当 LED的温度上升时,它的光输出也会急剧下降。本资料提供了功率 LED 热设计时的热阻管理方法。

一种实现均匀照明的 LED 反射器设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5715
LED 被越来越广泛的应用于各种照明领域,对其配光的要求越来越高。本文根据非成像光学理论,提出了一种实现LED 矩形均匀照明的反射面设计方案。根据LED 光源的发光属性和照明面的光强分布建立偏微分方程,利用数值求解法求出自由反射曲面。通过光学软件进行模拟,模拟结果显示照明区域照度均匀度达到85% 以上,证明方案是可行的。反射面对光线能量的利用率高,生产加工更加容易,有利于降低生产成本。本资料提供了一种实现均匀照明的 LED 反射器设计。

完全不需要电解电容的LED驱动方案
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5831
在目前的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只能达到几千小时。但使用专利IC的驱动器,完全不需要使用电解电容,寿命达到4万 小时以上,是原来驱动器的10倍,而且专利IC驱动器的尺寸小,只有原来面积的四分之一,可轻易的放进LED灯泡内,不必改变原来灯泡的形状,让设计更加 简单化,也更能让用户接受和喜爱。设计文档见附件。

 

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智能电源篇



开关电源设计软件【工具下载】
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5753
本软件包括PFC,环路设计,常规电感,变压器3个模块,30多个计算页面,80多条计算公式,基本函盖了开关电源的所有内容。

开关电源原理及各功能电路详解
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5757
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/3151
功率器件的不断发展,使得其驱动电路也在不断地发展,相继出现了许多专用的驱动集成电路。IGBT的触发和关断要求给其栅极和基极之间加上正向电压和负向电压,栅极电压可由不同的驱动电路产生。

PWM/PFM双模调制的高效率DC/DC开关电源
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5814
利用根据负载电流的大小改变调制模式的方法实现了一种降压型高转换效率的DC/DC开关电源,并采用二次集成的方式在芯片内部集成了功率P— MOSFET。当控制电压占空比小于2o%时.采用PFM(Pulse Frequency Modulation)模式调制;占空比大于2O 时,采用PWM(Pulse—width Modulation)模式调制,平均转换效率约为93%,输出电流范围可以从0.01 A到3.0 A。当输出驱动电流为3.0 A时,整个调制控制电路的功耗仅为6.0 mW。输入电压为5 V时,负载调整率小于1.5 ;负载电流为0.01 A时,线性调整率小于0.5% 。

太阳能逆变器最大功率解决方案
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/3099
逆变器作为电能转换的关键部件,是太阳能光伏发电系统的重要组成部分。TI 的太阳能逆变器方案适用于现在和未来的光伏逆变系统的设计需求,其中 C2000 的 Delfino和 Piccolo 系列 DSC 能够满足高端和低端的处理要求,AMC12 系列高性能模拟器件带来更高精度和更低成本的电流采集方案。

 

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移动终端篇



主流平板电脑方案剖析
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5887
苹果iPad 上市以后,沉寂多年的平板市场终于再一次焕发了生机。一石激起千层浪,山寨品牌和传统数码厂商纷纷推出自己的产品,一场轰轰烈烈的平板之战即将展开。现今阶段,平板电脑市场上可以说是鱼龙混杂,相似的外观,相似的操作系统,但是在体验性上却往往相去甚远。一台平板电脑,无论它的外观如何靓丽,系统版本如何 前卫,如果没有强大硬件基础的支持,依然发挥不出它该有的优势。主控芯片(SOC)作为硬件系统的心脏部分,在整个系统运算过程中起着至关重要的作用。造成平板电脑差异化的因素很多,今天我们单纯就平板电脑所采用的主控芯片方案进行分析。

硬件神器——Nokia N8 拆解
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5513
我们不知道首款搭载Symbian^3系统的N8手机,在与 iPhone 4 和 Android 手机比拼时,谁输谁赢,但是无论如何,诺基亚在手机硬件上积累的经验足以让 N8 在质量上得到保证,下面就看我们是如何零拆细解 N8的。

无线充电器的设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5761
本文设计了一种简单实用的无线传能充电器,通过线圈将电能以无线方式传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。实验证明.虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。免去接线的烦恼。

ACU7517主控MP3原理电路图
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5902
本资料是有关于ACU7517主控MP3原理电路图,设计者可根据此原理图设计出MP3播放器。

3D相机(3D camera)的工作原理
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5387
3D相机是用来拍摄用于在三维(3D)显示器上显示的3D内容的相机。为了能够拍摄右眼用影像和左眼用影像,一般使用组合有两个相机的机型。关于两个相机的配置,为了接近人的眼距,将镜头之间的距离设置在50mm以内并沿水平方向配置。

 

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电路保护篇



一种ESD器件怎可能解决所有保护问题?

http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4519
抗静电(ESD)器件有时被作为一种“万能保护方案”用于不同场合,这显然是一个误区。我们的目标是依照20-80%的原则——一种商业运作规则,即“80%的销售额源于20%的客户”,利用一个简单电路(图1)解决大多数应用中的ESD保护问题。

基于2SD315模块的IGBT驱动保护电路设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4466
IGBT驱动保护电路是IGBT可靠、稳定、高效运行的基础,也是IGBT所构成系统可靠运行所必不可少的。本文所提出的IGBT驱动保护电路是应用于二 极管箝位式的三电平变频器当中,在介绍IGBT主要特性的前提下,介绍应用CONCEPT公司的2SD315模块设计具有高可靠性、高集成度,高效率等特 点的IGBT驱动保护电路,最后给出以型号为2SD315AI-33驱动模块的实际驱动电路。

智能锂电池保护电路板方案
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5723
此锂电池保护板电路方案用于智能锂电池系统(Smart Battery System SBS),该电路采用Renesas最新推荐的方案和器件。

基于Bourns TBU的高速接口解决方案
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5694
场效管触发器 TBU 带有无寄生电容、低电感和高速反应的性能,因而可广范应用在不同领域的高频讯号端口,如通讯和工控上的应用由其合用。TBU的出现大大提升了Bourns在整合保护方案的性能。

过压保护的备用电路: 技巧和窍门
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/3438
过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的过压保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种 需求。第一,电路的最大输入电压可能增大;第二,适当修改电路,可以在发生过压或欠压时利用输出电容储能保持能量。本文讨论如何针对这两种需求修改电路, 将以MAX6495–MAX6499/MAX6397/MAX6398过压保护器件为例进行说明。

 

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电磁兼容篇



电磁兼容中的地线设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5748
本文介绍电磁兼容技术中的接地技术,电磁兼容还包括滤波、屏蔽等重要原理,通过这些原理能够很好的控制系统和产品的电磁兼容性。

面向智能手机的高频EMC解决方案——太阳诱电
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5868
本资料来源于智能手机设计工作坊:针对应用越来越复杂的智能手机,EMC 成为工程师手机设计中的最大挑战,高速高频高阻抗的特性是解决 EMC 设计的突破口。本届工作坊,太阳诱电的技术专家带给我们包括共模扼流线圈、铁氧体磁珠、共模滤波器等高频EMC解决方案。

GSM及CDMA基站的电磁兼容技术要求
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5880
标准主要根据现有国际国内标准实际测试的经验而制定的。其主要测试内容包括基站和辅助设备的EMI和EMS性能。在辐射抗扰度测试项目中,考虑到工作在 1.8 ~1.9GHz的无线设备越来越多,并结合国际最新标准(EN 301 489-1)的要求,将测试频率范围定为80MHz-2000MHz。

汽车系统ASIC、ASSP和EMC设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5755
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片 专用集成电路和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。

磁性流体静力学方程及其应用
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4685
磁性流体静力学方程是磁性流体的基本方程之一,是磁性流体应用的基础。本文从磁性流体在磁场中的受力情况出发,推导了磁性流体静力学方程,并利用基本方程分析了长直导线对磁性流体的作用和磁场作用下磁性流体表观密度的变化。

 

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触控传感篇



智能传感器SOC设计方法
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智能传感器技术是一门正在蓬勃发展的现代传感器技术,是涉及微机械和微电子技术、计算机技术、网络与通信技术、信号处理技术、电路与系统、传感技术、神经 网络技术、信息融合技术、小波变换理论、遗传理论、模糊理论等多种学科的综合技术。由系统 IC向SOC(System on ChIP)转变已成为历史发展的必然趋势。SOC用硬件实现了以往软件实现的功能。与一般MCU 相比,它具有可靠性高、价格低、速度快、体积小、功能复用、保密性好等一系列优点。

iPhone 4 MEMS传感器技术详细解析

http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5754
若把微电子与微机械结合在一起,就成了微机电,微电子与微机械结合的系统,就称为微机电系统(MEMS)。iPhone 4到底用上了哪些传感器呢?其传感器包括影像传感器、亮度传感器、磁阻传感器、近接传感器、声波传感器、加速度传感器、角加速度传感器。本文将一一介绍。

完整的触摸屏技术与触控设计技巧全解析
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目前,触摸屏的应用范围从以往的银行自动柜员机、工控计算机等小众商用市场,迅速扩展到手机、 PDA、GPS(全球定位系统)、MP3、MP4、甚至平板电 脑(UMPC)等大众消费电子领域。展望未来,触控操作简单、便捷、人性化的触摸屏有望成为用户与产品互动的最佳界面,从而迅速普及。

如何将MEMS传感器用于各种创新的消费类产品设计
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/5276
MEMS即微机电系统,是利用微米级立体结构实现感应和执行功能的一项关键技术。其中,微米级立体结构是利用被称为“微加工”的特殊工艺实现的微米大小的立体机械结构。

面向手持移动设备的触摸传感技术
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4599
智能手机等新型消费电子产品使得触摸屏开始风靡,触摸传感器提供方便的控制方式,几乎可用于控制任何类型的设备。



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