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为了改善数字微镜器件(DMD)的性能,提出了一种新的优化设计方法.基于数字微镜器件的工作原理及数学模型,利用一个带复位功能、由一个反相器和一个或非门耦合的同步动态存储器(SDRM)来存储数据,并使用一个由两个耦合的反相器构成的电平转换器来提升电压和缩减芯片面积.采用基于数据打散及重排序的预加载、错时更新的脉冲宽度调制技术(PWM)来降低芯片中的时钟速度要求,进而降低存储器数据总线的最大带宽.结果表明,分辨率为1280×1024像素、显示精度为9位的DMD芯片的数据总线最大带宽降到14.748 Mps.该优化设计方法能适用于不同分辨率、不同显示精度的显示模式. 相似文献
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为解决在并行电源系统中电源模块之间电流和热应力的不均衡问题,提出一种高精度均流控制器芯片设计.该均流控制器采用主从式自动控制结构,能够对并行电源模块进行控制协调,实现负载电流和热应力的平衡.该均流控制器还具有若干新功能,如均流负载总线短路出错保护和芯片启动时的使能功能等.此外,通过引入定制的启动控制逻辑,使并行电源系统的启动响应得到改善.仿真结果表明,所设计的均流控制器芯片已达到预期设计目标,满负载运行时的均流误差控制在1%以内.电路采用1.5 μm BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) 工艺设计实现,面积为3.6 mm2. 相似文献
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