mos工作原理 csdn

时间: 2023-05-03 17:07:38 浏览: 23
MOS是金属-氧化物半导体场效应晶体管的英文缩写,它是集成电路中最常用的晶体管类型之一。MOS晶体管采用金属、半导体和氧化物三种材料组成,其工作原理是基于半导体的导电性质,在半导体片上通过掺杂形成N型区和P型区,形成一个PN结。 当施加正向电压时,会使PN结区域内的电子和空穴重新组合,P区中的电子被吸引到N区,在N区与电子重新组合产生导电。同时,当在氧化物层上形成一个绝缘层,控制电极即可以改变这个绝缘层上的电场强度,从而控制PN结区域的导电性能,进而控制整个场效应晶体管的导通能力。这种控制电极就是MOS晶体管中的漏极。 在MOS晶体管中,漏极与源极相连,当在栅极上施加正向电压时,控制电场就会使得局部区域形成N+型区,这个N+型区会作为导电通道串接P型区,当控制电压增加时,通道中的电流就会增大。当栅极在负偏压下操作,控制电场会减弱或消失,通道中的电流也会减小或消失。 总之,MOS晶体管通过控制漏极和栅极之间的电场,从而实现控制PN结区域的电导性能,进而实现整个晶体管的导通和截止,达到处理信号的功能。
相关问题

mos管工作原理详解

MOS管的工作原理可以通过以下几个方面来详解。首先,MOS管是一种场效应管,其结构包括栅极、源极和漏极。栅极与源极之间通过绝缘层隔离,形成了一个绝缘栅。当栅极施加电压时,栅极电场会影响绝缘栅下方的沟道区域。沟道区域的导电能力受到栅极电压的控制,呈现一定的线性关系。这使得MOS管在放大区工作时具有较好的线性特性。\[1\] 其次,MOS管的工作原理还涉及到输入阻抗和输出特性。由于栅极与源极隔离,MOS管的输入阻抗可以近似看作无穷大。这意味着输入信号对MOS管的影响可以忽略不计。然而,随着频率的增加,输入阻抗会逐渐减小,需要在一定频率范围内予以考虑。此外,MOS管的输出特性也受到栅极电压的影响,可以通过调整栅极电压来控制输出信号的幅度和极性。\[1\] 最后,MOS管的结构也是理解其工作原理的重要方面。MOS管的结构包括金属-氧化物-半导体,即在半导体器件上加上二氧化硅和金属形成栅极。MOS管的源极和漏极是在P型背栅中形成的N型区域。在大多数情况下,这两个区域是相同的,即使对调也不会影响器件的性能,因此被认为是对称的。\[3\] 综上所述,MOS管的工作原理涉及到栅极电场对沟道区域的控制、输入阻抗和输出特性的影响,以及其特殊的结构。这些特点使得MOS管在电子电路中被广泛应用于放大电路和开关电路。\[1\]\[2\]\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [彻底搞懂MOS管的工作原理及应用](https://blog.csdn.net/m0_50862404/article/details/122403357)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [浅谈MOS管的工作原理](https://blog.csdn.net/Li_989898/article/details/120311499)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

三极管和mos管工作原理

三极管和MOS管是两种常见的晶体管,它们的工作原理有所不同。 三极管的工作原理是基于PN结的导电特性。当三极管的基极与发射极之间的PN结正偏时,电流可以从发射极流向基极,使得三极管导通。而当PN结反偏时,电流无法通过,使得三极管截止。三极管的工作可以分为导通和电流放大两个阶段。\[1\] MOS管的工作原理是基于金属-氧化物-半导体结构。MOS管有两种类型,其中常用的是NMOS。在MOS管中,漏极和源极之间存在一个寄生二极管,称为体二极管。MOS管的导通与截止由栅极的电压控制。当栅极与源极之间的电压大于阈值电压时,MOS管导通。而当栅极与源极之间的电压小于阈值电压时,MOS管截止。\[2\] 总结起来,三极管是电流控制元件,其工作原理基于PN结的导电特性。而MOS管是电压控制元件,其工作原理基于金属-氧化物-半导体结构。 #### 引用[.reference_title] - *1* [三极管、场效应管和MOS管三者的工作原理](https://blog.csdn.net/m0_51390088/article/details/124323094)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [电路中的三极管和MOS管](https://blog.csdn.net/Li_Charles/article/details/129161747)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [模拟电路基础第一章(二极管、三极管、MOS管的原理)](https://blog.csdn.net/m0_57319166/article/details/128666767)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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引用\[2\]:对于N沟道增强型MOSFET而言,只要UGS>UGS(th),就会出现反型层,也就是在S、D两个高浓度掺杂区之间出现N区,N沟道由此得名。 引用\[3\]:MOS管的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为绝缘栅场效应管。在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或开关电路。在N沟道增强型MOSFET中,当栅极电压高于阈值电压时,形成了N沟道,电流可以从漏极流向源极,实现导通。 综上所述,N沟道MOS管的工作原理是通过在P型半导体衬底上形成N沟道,当栅极电压高于阈值电压时,N沟道形成,电流可以从漏极流向源极,实现导通。 #### 引用[.reference_title] - *1* *3* [MOS管基础知识](https://blog.csdn.net/Hungryday/article/details/38078761)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [N沟道与P沟道增强型MOS管电压、原理、导通条件!](https://blog.csdn.net/TaidL/article/details/113933384)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
CSND技术社区有关开关电源的电路原理是指通过开关元件(如晶体管或MOS管)来实现输入直流电压的转换和调节,以产生稳定的输出电压。 开关电源电路主要包含以下几个核心部分: 1. 输入滤波:通过滤波电容和电感器等元件将输入的交流电转换为平滑的直流电。 2. 开关变压器:开关变压器上的密绕线圈被开关元件驱动,将输入电压转换为需要的电平。 3. 开关元件和控制电路:开关元件(晶体管或MOS管)用来控制输入电源与输出负载之间的连接与断开,根据控制信号的输入产生周期性的开关动作。控制电路可以根据输出电压的变化来调整开关元件的开启和关闭时间,以保持输出电压的稳定。 4. 输出滤波:通过滤波电感和电容器等元件将开关产生的脉冲信号转换为平滑的直流输出电压。 5. 反馈调节:通过采集输出电压的反馈信号,与参考电压进行比较,然后通过控制电路的调整,控制开关元件的开关频率和占空比,以实现输出电压的稳定。 整个开关电源电路的工作原理可以简单概括为:控制电路通过反馈机制监测输出电压变化,并对开关元件的开关进行调节,使输出电压达到设定值。开关元件周期性地开关,将输入电源的直流电转换为高频的脉冲信号。通过输出滤波电路将脉冲信号转换为平滑的直流输出电压。 通过上述原理,开关电源能够实现高效转换、稳定输出和较小的体积。在各种电子设备中广泛应用,如电脑、手机充电器等。
三级管放大电压的工作原理是通过控制基极电流来放大输入信号的电压。当输入信号施加在基极上时,由于基极和发射极之间的正向偏置,电流会流入基极,进而引起发射极电流的变化。发射极电流的变化进一步引起集电极电流的变化,从而放大了输入信号的电压。123 #### 引用[.reference_title] - *1* [9014三级管开关电路图大全](https://download.csdn.net/download/weixin_38575421/12612490)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *2* [晶体三极管放大电路和MOS管工作原理](https://download.csdn.net/download/weixin_38722164/14846935)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *3* [保姆级 Keras 实现 Faster R-CNN 三 示例代码](https://download.csdn.net/download/yx123919804/88226994)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] [ .reference_list ]
米勒等效原理是指在MOS管中,由于米勒电容对开关时间的影响而产生的现象。米勒电容是指MOS管的栅-漏电容Cgd。在MOS管导通之前,漏极的电压比栅极的电压高,所以米勒电容两端的电压Ucgd小于0V。当MOS管导通时,驱动信号在给栅-源电容Cgs充电的同时也会给米勒电容Cgd充电。当米勒电容两端的电压逐渐升高至正电压时,米勒电容会抢走Cgs的充电能量,导致Cgs无法充电,从而使栅极电压保持不变,形成了米勒平台,这就是米勒效应的产生。\[2\]\[3\] 米勒等效原理在MOS管的开关过程中起到了重要的作用,需要在电路设计中进行考虑和处理。\[1\] #### 引用[.reference_title] - *1* [米勒电容和米勒效应](https://blog.csdn.net/Cherylzzx/article/details/103554651)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* *3* [MOS管的原理及其米勒效应(学习笔记)](https://blog.csdn.net/weixin_53175172/article/details/127384604)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^koosearch_v1,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
BUCK/BOOST电路是一种常见的电力电子设计中使用的升压和降压电路。BUCK电路指输出小于电压的单管不隔离直流变换,BOOST指输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换。这两种电路可以合并成一个既能升压又能降压的电路。在这个电路中,通过控制两个开关的状态来实现升降压。当一个开关闭合时,电流会流向电感并储存能量,然后供给负载。当开关断开时,电感释放能量并给负载供电。通过简化电路并使用MOS管和PWM控制开关占空比,可以实现对输出电压的升降压控制。\[1\]\[2\] #### 引用[.reference_title] - *1* [BUCK/BOOST电路原理](https://blog.csdn.net/qq_39770553/article/details/128528175)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [最简单的buck-boost-升压降压电路原理解析](https://blog.csdn.net/jiangxu110/article/details/127199318)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [BUCK、BOOST、BUCK-BOOST电路原理分析](https://blog.csdn.net/m0_66099690/article/details/128687901)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
### 回答1: 折叠共源两级运放(CMOS)是一种常见的放大器结构,具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗等优点。下面我们将详细介绍该结构的工作原理。 折叠共源两级运放器由两个共源共栅放大器级联而成。第一级是输入级,第二级是输出级。整个运放器的输入和输出分别通过输入电容和输出电容进行耦合。 在输入级,由于输入信号被加在栅极上,对应的输出信号出现在源极上,因此为共源放大器。在输出级,输出信号被加在栅极上,对应的输出信号出现在源极上,同样为共源放大器。 在工作过程中,输入信号经过第一级共源放大器被放大,同时经过耦合电容传递至第二级共源放大器中,再次被放大。最后的输出信号经过输出电容耦合至输出端。通过耦合电容和输出电容的设计,可以实现不同的频率响应和增益。 折叠共源两级运放器的设计需要注意以下几个方面: 1. 输入级应具有高增益和高输入阻抗,可以采用长沟道MOS管增加输入阻抗,并通过调整栅极宽度实现增益控制。 2. 输出级应具有低输出阻抗,可以采用短沟道MOS管来设计,减小电压下降,提高输出能力。 3. 输入电容和输出电容应合理选择,以满足所需的频率响应和增益。 总结来说,折叠共源两级运放器是一种常见且效果优良的放大器结构,通过合理设计各级的放大器特性和耦合电容的参数,可以实现不同的放大倍数和频率响应,广泛应用于信号放大和处理的领域。 ### 回答2: 折叠共源两级运放是一种常用的放大电路,用于信号放大的应用中。它由两个共源放大器级联组成,每个级别都使用一个MOSFET晶体管。 在这个电路中,第一个放大器的输出连接到第二个放大器的输入。这种配置可以实现更高的放大增益和更宽的带宽。 整个电路中的两个放大器的MOSFET晶体管的栅极端和漏极端都连接在一起,形成共源配置。这种配置可以提供较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,从而保证了信号的传输质量和稳定性。 通过合适的电路设计和参数选择,折叠共源两级运放可以实现较高的增益,并且能够在一定频率范围内保持放大性能。 与其他放大电路相比,折叠共源两级运放具有以下优点: 1. 高增益: 由于级联的两个放大器,折叠共源两级运放可以实现较高的放大增益,适用于要求较大放大倍数的应用。 2. 宽带宽: 通过合适的电路设计和参数选择,折叠共源两级运放可以实现较宽的频率响应范围,适用于高频信号放大。 3. 低功耗: 折叠共源两级运放采用MOSFET晶体管作为放大元件,具有低功耗的特点。 在实际应用中,折叠共源两级运放可以用于音频放大器、射频放大器以及其他信号放大的场合。它具有稳定的性能和较低的功耗,是一种非常常见的放大电路结构。 ### 回答3: CSDN折叠共源两级运放是一种在模拟电路中常用的放大器电路。这种电路由两级共源放大器级联组成,具有放大电压信号和提高输入阻抗的功能。 折叠共源两级运放由输入级和输出级组成。输入级是一个共源放大器,它接收输入信号并将其放大。输出级是另一个共源放大器,它接收输入级的输出信号并进一步放大。 在输入级中,输入信号经过电容耦合进入共源放大器。共源放大器由一个MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管)构成。MOSFET的栅极连接到输入信号源,源极连接到地,漏极连接到电源电压。通过调整栅极电压,可以改变MOSFET的工作状态,从而控制电流的流动和信号的放大。 在输出级中,输入级的输出信号经过电容耦合进入第二级共源放大器。输出级的工作原理类似于输入级,通过调整栅极电压来控制电流的流动和信号的放大。最终,经过两级放大后的信号输出到负载。 折叠共源两级运放具有以下特点:输入阻抗较高,输出电阻较低,增益稳定性好。由于采用了两级的级联结构,可以有效地放大电压信号,提高系统的抗干扰能力。 总的来说,CSDN折叠共源两级运放是一种在模拟电路中常用的放大器电路,它通过两级共源放大器级联来放大电压信号,并提高输入阻抗,具有增益稳定性好、抗干扰能力强等特点。
### 回答1: virtuoso跨阻放大器仿真设计是一种基于CMOS技术的电路设计方法。其中,CMOS是一种特殊的半导体工艺,它使用p型和n型MOS管来构建电路。 在实际应用中,跨阻放大器通常用于电压调节、信号放大和电流测量等电路中。此时,该电路的设计需要考虑多个因素,例如放大器的增益、频率响应和噪声等。 为了实现跨阻放大器电路的设计与验证,需要使用专门的仿真软件,例如virtuoso。Virtuoso是Cadence设计系统中的一款EDA软件工具,它可以用于电路设计、验证和布局等方面的工作。 在跨阻放大器的设计过程中,需要使用Virtuoso实现器件参数提取、原理图设计和电路仿真等工作。通过模拟仿真和分析,可以评估电路的性能指标,并对电路进行优化和改进。 总之,virtuoso跨阻放大器仿真设计是一种重要的电路设计方法,它可以有效地提高电路设计的准确性和性能。 ### 回答2: Virtuoso是一款非常强大的EDA工具,可用于集成电路的设计和仿真。跨越放大器是一种非常重要的电路,经常被应用于放大模拟信号。设计和仿真这种跨越放大器需要掌握CMOS技术,因为它是实现集成电路的主要技术之一。在使用Virtuoso进行跨越放大器的仿真和设计时,需要以下步骤: 首先,需要确定电路的输入和输出特性,并确定所需的放大倍数和带宽。然后,需要选择合适的CMOS器件并将其配置为差分放大器。在此基础上,需要选择合适的电阻和电容进行反馈,实现所需的性能参数。 接下来,可以使用Virtuoso的模拟器对电路进行仿真。可以使用不同的仿真工具,如DC仿真器、AC仿真器、噪声仿真器和时域仿真器等。 在仿真过程中,需要密切观察电路的输出特性,如增益、相位延迟和稳定性等,并进行比较分析。如有必要,可以对电路进行修改,并重新进行仿真,直至达到所需的性能参数。 在完成跨越放大器的设计和仿真后,需要对其进行布局和布线。在此过程中,需要充分考虑电路的物理特性、功率和信号完整性等因素。因此,Virtuoso还提供了PCB布局和布线工具,使用户能够轻松实现电路的布局和布线。 总之,Virtuoso是一款非常实用的EDA工具,可用于跨越放大器的设计和仿真,具有灵活、功能强大和易于使用等优点。结合CMOS技术的应用,可以有效提高集成电路的设计和开发效率。
推荐的数字电路设计书籍有以下几本: 1. 《数字设计-Verilog HDL、HDL和SystemVerilog实现(第六版)》\[1\]:这本书是一位大佬推荐的,它详细介绍了Verilog HDL、HDL和SystemVerilog的实现方法。你可以在公众号回复"Digital Design"获取电子版。 2. 《Digital Design and Computer Architecture, Second Edition》\[2\]:这本书由David M. Harris和Sarah L. Harris合著,是一本关于数字设计和计算机体系结构的经典教材。 3. 《畅销书》\[3\]:这本书详细介绍了MOS管原理、CMOS组合逻辑、时序逻辑、加法器乘法器等运算单元、存储结构、以及时序、互连、电路寄生效应。它提供了充分的理论分析和电路结构图,能够为数字IC设计打下坚实的基础。 以上是几本推荐的数字电路设计书籍,它们都可以帮助你深入理解数字电路设计的原理和实践。 #### 引用[.reference_title] - *1* *2* [国外数字书籍推荐](https://blog.csdn.net/weixin_50810761/article/details/126999770)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [如何学习数字集成电路:数字IC必读书籍](https://blog.csdn.net/xingzhe22222/article/details/81772352)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]
IR2110是一种双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块。它具有体积小、成本低、集成度高、响应速度快、偏值电压高、驱动能力强等特点,适用于功率MOSFET、IGBT的驱动。IR2110采用先进的自举电路和电平转换技术,简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,使得每对MOSFET可以共用一片IR2110,并且所有的IR2110可共用一路独立电源。在三相桥式逆变器等应用中,可以使用多片IR2110驱动多个桥臂,只需一路10V~20V电源。这样可以减少驱动电路的体积和电源数目,简化系统结构,提高系统可靠性。\[1\] 在具体的电路设计中,IR2110可以通过设置HIN和LIN引脚的电平来控制MOS管的导通。当HIN为高电平时,VM1导通,VM2截止,VB与HO连在一起;当HIN为低电平时,VM1截止,VM2导通,VS与HO连在一起。同样地,当LIN为高电平时,VM3导通,VM4截止,VCC与LO连在一起;当LIN为低电平时,VM3截止,VM4导通,LO与COM连在一起。通过控制HIN和LIN的电平,可以实现MOS管的导通和截止,从而控制电机的正转和反转。\[2\] 在使用IR2110驱动电路时,通常还需要配合其他硬件电路,如使用STM32F103单片机来设置高级定时器TIM1输出嵌入死区的互补PWM,以及使用IR2110S芯片作为MOS管的驱动,驱动IRF840组成的H桥。此外,还需要注意IR2110S芯片中的自举电容的原理和使用方法。\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* [ir2110s驱动工作原理](https://blog.csdn.net/sinat_21139313/article/details/82855886)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* *3* [STM32驱动直流电机的程序与电路设计(IR2110S自举电路+H桥+高级定时器和死区PWM)](https://blog.csdn.net/geek_monkey/article/details/82079435)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^control_2,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]

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你还在苦苦寻找数据结构的题目吗?这里刚刚上传了一份数据结构共1800道试题,轻松解决期末挂科的难题。不信?你下载看看,这里是纯题目,你下载了再来私信我答案。按数据结构教材分章节,每一章节都有选择题、或有判断题、填空题、算法设计题及应用题,题型丰富多样,共五种类型题目。本学期已过去一半,相信你数据结构叶已经学得差不多了,是时候拿题来练练手了,如果你考研,更需要这份1800道题来巩固自己的基础及攻克重点难点。现在下载,不早不晚,越往后拖,越到后面,你身边的人就越卷,甚至卷得达到你无法想象的程度。我也是曾经遇到过这样的人,学习,练题,就要趁现在,不然到时你都不知道要刷数据结构题好还是高数、工数、大英,或是算法题?学完理论要及时巩固知识内容才是王道!记住!!!下载了来要答案(v:zywcv1220)。

语义Web动态搜索引擎:解决语义Web端点和数据集更新困境

跟踪:PROFILES数据搜索:在网络上分析和搜索数据WWW 2018,2018年4月23日至27日,法国里昂1497语义Web检索与分析引擎Semih Yumusak†KTO Karatay大学,土耳其semih. karatay.edu.trAI 4 BDGmbH,瑞士s. ai4bd.comHalifeKodazSelcukUniversity科尼亚,土耳其hkodaz@selcuk.edu.tr安德烈亚斯·卡米拉里斯荷兰特文特大学utwente.nl计算机科学系a.kamilaris@www.example.com埃利夫·尤萨尔KTO KaratayUniversity科尼亚,土耳其elif. ogrenci.karatay.edu.tr土耳其安卡拉edogdu@cankaya.edu.tr埃尔多安·多杜·坎卡亚大学里扎·埃姆雷·阿拉斯KTO KaratayUniversity科尼亚,土耳其riza.emre.aras@ogrenci.karatay.edu.tr摘要语义Web促进了Web上的通用数据格式和交换协议,以实现系统和机器之间更好的互操作性。 虽然语义Web技术被用来语义注释数据和资源,更容易重用,这些数据源的特设发现仍然是一个悬 而 未 决 的 问 题 。 流 行 的 语 义 Web �

centos7安装nedit

### 回答1: 你可以按照以下步骤在 CentOS 7 上安装 nedit: 1. 打开终端并切换到 root 用户。 2. 运行以下命令安装 EPEL 存储库: ``` yum install epel-release ``` 3. 运行以下命令安装 nedit: ``` yum install nedit ``` 4. 安装完成后,你可以在终端中运行以下命令启动 nedit: ``` nedit ``` 如果你想打开一个文件,可以使用以下命令: ``` nedit /path/to/file

TFT屏幕-ILI9486数据手册带命令标签版.pdf

ILI9486手册 官方手册 ILI9486 is a 262,144-color single-chip SoC driver for a-Si TFT liquid crystal display with resolution of 320RGBx480 dots, comprising a 960-channel source driver, a 480-channel gate driver, 345,600bytes GRAM for graphic data of 320RGBx480 dots, and power supply circuit. The ILI9486 supports parallel CPU 8-/9-/16-/18-bit data bus interface and 3-/4-line serial peripheral interfaces (SPI). The ILI9486 is also compliant with RGB (16-/18-bit) data bus for video image display. For high speed serial interface, the ILI9486 also provides one data and clock lane and supports up to 500Mbps on MIPI DSI link. And also support MDDI interface.

数据搜索和分析

跟踪:PROFILES数据搜索:在网络上分析和搜索数据WWW 2018,2018年4月23日至27日,法国里昂1485表征数据集搜索查询艾米莉亚·卡普尔扎克英国南安普敦大学开放数据研究所emilia. theodi.org珍妮·坦尼森英国伦敦开放数据研究所jeni@theodi.org摘要在Web上生成和发布的数据量正在迅速增加,但在Web上搜索结构化数据仍然存在挑战。在本文中,我们探索数据集搜索分析查询专门为这项工作产生的通过众包-ING实验,并比较它们的搜索日志分析查询的数据门户网站。搜索环境的变化以及我们给人们的任务改变了生成的查询。 我们发现,在我们的实验中发出的查询比数据门户上的数据集的搜索查询要长得多。 它们还包含了七倍以上的地理空间和时间信息的提及,并且更有可能被结构化为问题。这些见解可用于根据数据集搜索的特定信息需求和特征关键词数据集搜索,�

软件如果要进行优化要做哪些工作

### 回答1: 要进行软件优化,可以从以下几个方面入手: 1. 代码优化:对代码进行精简、去除冗余代码、重构代码结构、提高代码的可读性和复用性等,以提高代码的执行效率和可维护性。 2. 数据结构和算法优化:选择合适的数据结构和算法,尽可能减少算法的时间复杂度和空间复杂度,以提高程序的执行效率。 3. 编译优化:通过调整编译器参数、使用优化编译器等手段对程序进行优化,以提高程序的运行效率。 4. 并行处理:将程序分解成多个独立的部分,通过多线程、多进程、分布式等方式进行并行处理,以提高程序的执行效率和吞吐量。 5. 内存管理:对程序进行内存管理,减少内存的分配和释放操作,避免内存泄漏

freescale IMX6 开发板原理图

freesacle 的arm cortex-a9的双核 四核管脚兼容CPU开发板原理图。

自适应学习率的矩阵近似协同过滤算法(AdaError)

首页>外文书>人文>心理励志> User Modeling,WWW 2018,2018年4月23日至27日,法741AdaError:一种自适应学习率的矩阵近似协同过滤李东升IBM中国研究院中国上海ldsli@cn.ibm.com上海复旦大学,中国lutun@fudan.edu.cn摘要朝晨IBM中国研究院中国上海cchao@cn.ibm.com李尚科罗拉多大学博尔德分校美国科罗拉多州博尔德li. colorado.edu秦律科罗拉多大学博尔德分校美国科罗拉多州博尔德www.example.comqin.lv @colorado.edu复旦大学上海,中国ninggu@fudan.edu.cnACM参考格式:HansuGuSeagateTechnology美国科罗拉多guhansu@gmail.comStephen M.朱IBM研究院-中国上海,中国schu@cn.ibm.com诸如随机梯度下降的基于梯度的学习方法被广泛用于基于矩阵近似的协同过滤算法中,以基于观察到的用户项目评级来训练推荐模型。一个主要的困难 在现有的基于梯度的学习方法中,确定适当的学习率是一个重要的问题,因为如果�