找到 “L” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

在中断申请的时候,IRQF_NO_SUSPEND fLag可以用来告知IRQ subsystem,这个中断就是上一段文字中描述的那种中断:需要在系统的suspend-resume过程中保持enabLe状态。

1771 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
系统休眠过程中,如何suspend设备中断(IRQ)?

基于DLP-650S的主动PFC设计-作为散热最主要的武器,风扇上多彩选用了12V 0.38A的低噪音油轴风扇。这款风扇本身噪音已经很低再加上前文介绍过的调速电路,便可以真正的让用户感受到低噪音。

1527 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
基于DLP-650S的主动PFC设计

浅谈Windows中的PNP和电源特性-PNP是PLug And PLay的简称,代表和外部设备插拔有关事件的处理。PNP是现代操作系统必须支持的基本特性,其目的是希望操作系统能够在软硬件支援下,在基本无需用户干预的情况下,即可很好地处理外部设备的接入和移除操作

1852 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
浅谈Windows中的PNP和电源特性

信号完整性基础知识中的电容电感技术分析-4.1 将物理设计转化为电气设计 建模就是将物理设计中线的长、宽、厚和材料特性转化为R,L和C的电气描述形式。 第五章 电容的物理基础 电容器实际上是由两个导体构成的,任何两个导体之间都有一定量的电容。 (该电容量本质上是对两个导体在一定电压下存储电荷能力的度量) 5.1 电容器中的电流流动 如前所述,只有当两个导体之间的电压变化时,才会有电流流经电容器。 流经电容器的电流可表示为: 当 dV/dt 保持不变时,电容量越大,流过电容的电流就

3650 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
信号完整性基础知识中的电容电感技术分析

未来短期内燃料电池汽车的成本有可能降低70%至80%-中国产业促进会氢能分会从海外媒体获悉,在当地时间9月9日-10日举行的2020年加拿大氢能源电池展“f-ceLLHFC”上,加拿大自然科学与工程研究委员会(NSERC)主席ALejandro Adem指出,“历经多年的技术进步,氢能产业正迎来全球的瞩目。在过去十年里,氢燃料电池技术已经取得突破,氢燃料电池技术发展的热度有了极大的提高。”

1529 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
未来短期内燃料电池汽车的成本有可能降低70%至80%

20VIN、8A高效率微型封装降压型μModuLe器件-LTM4657使用与LTM4626和LTM4638相同的组件封装(CoP)设计,有助于器件迅速散热,同时保持6.25 mm × 6.25 mm微型封装尺寸。

1363 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
20VIN、8A高效率微型封装降压型μModule器件

基于DLP-650S的主动PFC设计-作为散热最主要的武器,风扇上多彩选用了12V 0.38A的低噪音油轴风扇。这款风扇本身噪音已经很低再加上前文介绍过的调速电路,便可以真正的让用户感受到低噪音。

1354 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
基于DLP-650S的主动PFC设计

Linux下的动态电源管理(DPM)技术分析-就目前掌握的资料来看,用嵌入式Linux系统的动态电源管理只有IBM奥斯汀实验室和MontaVista联合开发的动态电源管理(DPM)(http://dynamicpower.sourceforge.net/)。

1429 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
Linux下的动态电源管理(DPM)技术分析

浅谈Windows中的PNP和电源特性-PNP是PLug And PLay的简称,代表和外部设备插拔有关事件的处理。PNP是现代操作系统必须支持的基本特性,其目的是希望操作系统能够在软硬件支援下,在基本无需用户干预的情况下,即可很好地处理外部设备的接入和移除操作

1920 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
浅谈Windows中的PNP和电源特性

信号完整性基础知识中的电容电感技术分析-4.1 将物理设计转化为电气设计 建模就是将物理设计中线的长、宽、厚和材料特性转化为R,L和C的电气描述形式。 第五章 电容的物理基础 电容器实际上是由两个导体构成的,任何两个导体之间都有一定量的电容。 (该电容量本质上是对两个导体在一定电压下存储电荷能力的度量) 5.1 电容器中的电流流动 如前所述,只有当两个导体之间的电压变化时,才会有电流流经电容器。 流经电容器的电流可表示为: 当 dV/dt 保持不变时,电容量越大,流过电容的电流就

2210 0 0
电路之家 2017-01-01 00:00:00
信号完整性基础知识中的电容电感技术分析