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L-Band
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从390MHz至1550MHz的射频范围。GPS载波频率(1227.6MHz和1575.42MHz)属于L波段。
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LAN
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局域网:一种计算机网络,通常在同一建筑物内,连接计算机、文件和邮件服务器、存储、外设及其它设备,以允许数据交换和资源共享。以太网和WiFi (802.11)是最普遍的例子。 |
| LANs |
See LAN
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| Large-scale integration |
See LSI
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| Laser Diode Driver |
See 激光驱动器
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Laser Driver
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根据输入数据流为激光二极管提供调制电流的IC。 |
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LCC
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1. 无引线陶瓷芯片承载封装或无引线芯片承载封装:一种IC封装形式,采用陶瓷材料,没有引线(引脚)。与印刷电路板的连接不是采用传统的芯片边沿的金属焊盘。例如:Maxim的20引脚LCC封装图 (PDF, English only)。
2. 引线芯片承载封装,也称为PLCC或塑料引线芯片承载封装:是一种方形表面贴装芯片封装形式,芯片四周带有引线(引脚)。例如:Maxim的20引脚PLCC封装图 (PDF, English only)。 |
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LCD
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液晶显示屏。 |
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LDO
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低压差输出:输入电压只要略高于所要求的输出电压,线性稳压器即可工作。 |
| LDO Regulator Low Dropout Regulator |
See LDO
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| Leaded Chip Carrier |
See LCC
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| Leadless Chip Carrier |
See LCC
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Leakage Inductance
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变压器中的漏感是由于线圈之间磁路的缺陷产生的电感。
一个理想的变压器,应该将100%的能量从原级磁耦合到次级线圈,耦合缺陷将导致部分损耗。从电气特性看,等效于在理想耦合的变压器原级串联了一个自感,这个串联电感即为“漏感”。 |
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LED
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发光二极管:正偏时能够发光(通常为可见光或红外)的半导体器件。
应用笔记:Driving LEDs in Battery-Operated Applications: Controlling Brightness Power Efficiently详细介绍了LED工作原理,并讨论了电流与LED亮度的关系以及不同类型的多LED驱动方案对LED亮度匹配的影响。 |
| Level Translator |
See 电平变换器
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LFSR
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线性反馈移位寄存器:一种寄存器,其输出通过一些逻辑门(例如,“或”门(XOR))连接到输入。可以产生各种比特模板,包括伪随机序列。可用作噪声发生器。
一些应用笔记包含有LFSR的内容:
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LGHL
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低增益、高线性。 |
| Li |
See 锂电池
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| Li+ |
See 锂离子电池
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| Li-Ion |
See 锂离子电池
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| Light-Emitting Diode |
See LED
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LIN
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本地互联网络(LIN):由LIN-BUS协会定义的一种低数据速率、单线通信系统,用于汽车和重型车辆系统。 |
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Line Regulation
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稳压电源在其输入电压变化时能够保持稳定输出的能力。 |
| linear |
See 模拟
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Linear
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1. 输出与输入成比例。例如:
VOUT = k*VIN
其中,k为常数。
2. 模拟:与“线性”电路相同(相对于数字)。
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| Linear Amplifier |
See A类
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| Linear Fan Control |
See 风扇控制器 - 线性
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| Linear Feedback Shift Register |
See LFSR
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Linear Mode
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利用一个线性调整元件(BJT或FET)控制/调节充电电压/电流。 |
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Linear Regulator
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电压稳压器,放置在电源和负载间,通过改变其有效电阻可以改变固定输出电压。 |
| Linear Taper |
See 对数电位器
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| Lion |
See 锂离子电池
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| Lithium |
See 锂电池
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Lithium batteries
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在低功耗、高可靠性、使用寿命较长的产品(例如:非易失存储器和时钟电路)中使用的电池(典型的扣式电池)通常为各种锂基化学类型(不同于锂离子)。
Dallas Semiconductor NV SRAM和时钟产品大多采用扣式、BR (氟化碳)原锂电池(不可充电电池);在微控制器和数据保持产品中采用扣式、CR (二氧化锰)原电池;在一些新产品中使用了“锂锰” (ML)电池, 其化学特性非常接近CR, 但它是二次扣式锂电池(可充电)。 |
| Lithium Ion |
See 锂离子电池
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| Lithium-Ion |
See 锂离子电池
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Lithium-ion batteries
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锂和锂离子: 化学成份基于锂元素(一种具有高活动性的金属元素)的电池。锂电池常常用来为便携式产品供电,如:蜂窝电话、膝上电脑、MP3播放器等,通常用于功耗低、使用寿命长的产品,例如,为存储器、时钟供电。
锂离子(Li+、Li-Ion、Lion)电池常常用作便携设备的电源,他们通常是可充电电池。锂离子电池和镍氢电池(NiMH)已经取代镍镉电池(NiCd或nicad),成为便携设备可充电电池的主导产品。Maxim/Dallas针对这些电池提供了各种电池管理产品,其中包括:充电器、电量计和智能电池器件。
锂电池(详细信息请参考以下链接)有一种典型的扣式封装,常常用于为Dallas Semiconductor的非易失静态RAM (NV SRAM)和时钟电路(如实时时钟)等产品供电。 |
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LL
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本地环回。 |
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Lm
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流明。 |
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Lm/W
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流明每瓦。 |
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LMDS
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本地多点分配业务:位于28GHz及31GHz波段的宽带无线服务,用于提供语音的双向传输、高速数据和视频(无线电缆TV)传输。在美国,FCC禁止本地交换载波及电缆电视公司提供LMDS业务。 |
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LNA
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低噪声放大器。典型应用:卫星接收机的第一级。 |
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LO
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本振。 |
| Load Regulation |
See 电压稳压器
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| Local Interconnect Network |
See LIN
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| Local Multipoint Distribution Service |
See LMDS
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Local Temperature
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在集成电路管芯测得的温度。 |
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Local Temperature Sensor
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集成电路内部用于检测本身管芯温度的单元或功能电路。 |
| Log Pot |
See 对数电位器
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| Logarithmic Pot |
See 对数电位器
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| Logarithmic Potentiometer |
See 对数电位器
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| Logarithmic Taper |
See 对数电位器
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LOL
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失锁。
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Long Haul
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覆盖范围大于局域网(LAN)的网络。由于电和光传输会因距离增加而衰减,所以长程网络很难实施且代价很高。 |
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Long Term Evolution
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下一代无线、宽带网络。LTE是3GPP (第三代合作伙伴计划)正在进行的一个项目。 |
| Long-Haul |
See 长程
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LOP
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功率损耗。 |
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LOS
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信号丢失。 |
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Low Batt. Det.
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低电池电量检测器。 |
| Low Drop Out |
See LDO
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| Low Dropout |
See LDO
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| Low Dropout Linear Regulator |
See LDO
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| Low Frequency Gain Boost |
See 低音增强
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Low Line O/P
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低电压输出。 |
| Low Noise Amplifier |
See LNA
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| Low Voltage Differential Signaling |
See LVDS
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| Low Voltage Emitter Coupled Logic |
See LVECL
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| Low Voltage Positive Emitter Coupled Logic |
See LVPECL
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| Low Voltage Transistor-Transistor Logic |
See LVTTL
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Low-Side
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连接在负载与地之间的元件。低边电流检测通过测量位于负载和地之间的电阻上压降检测系统电流。 |
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LSB
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最低有效位。在二进制数中,LSB是最低加权位。通常,MSB位于二进制数的最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。 |
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LSI
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大规模集成电路(LSI),请参考VLSI。 |
| LTE |
See 长期演进
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Luminance
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1. 每单位面积发光强度,以cd/m2 (每平方米堪)为单位。一般情况下不能直接换算成“亮度” (请参考以下链接)。
2. 视频信号的黑、白分量,用“Y”分量表示。 Y/C或Y/Pb/Pr视频信号与亮度信号、色度分量组合构成复合信号。 |
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LVC
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最低电压箝位。 |
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LVDS
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低压差分信号。 |
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LVECL
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低压发射器耦合逻辑。 |
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LVPECL
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低压正极发射器耦合逻辑。 |
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LVS
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布线与原理图。 |
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LVTTL
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低压晶体管-晶体管逻辑。 |