LCD 1602與單片機(jī)的連接電路圖
2009-05-18 22:36:41
28415 
如果將電源的極性接反,可能會損壞電源或者燒掉電路板。下圖是一個實用的防反接電路。
2015-10-17 11:27:00
15556 
在接電源到板子的時候,如果一個疏忽接反了,極有可能燒毀芯片或器件,所以需要設(shè)計防反接的電路。本文就介紹如何用MOS管來實現(xiàn)電源防反接電路。
2023-03-22 15:20:06
5360 
今天一如既往的給大家分享干貨,之前寫了二極管防電源反接電路,今天分享MOS管防電源反接電路。
2023-09-06 10:11:39
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INA122 SINGLE SUPPLY, MICROPOWER
2023-04-06 18:27:35
INA122U 單電源供電 電源電壓12VDC Rg= 330ohmRef=0.05V輸入IN+和IN-短接 輸出為 6.3V不變不知是為什么?現(xiàn)在是冬天是否可能被靜電擊穿,換了3片都是一樣的結(jié)果
2024-08-21 07:22:25
INA122單電源3.3V供電。RG=10K歐,IN-=271.6mv,IN+=297.3mv,REF和-VS接地。 輸出電壓不穩(wěn)定。輸出有20MV的波動,怎么回事???求助。
2024-08-26 07:05:34
使用這個運放對一個壓力傳感器的輸出電壓信號放大,INA121使用的單電源5V供電,傳感器是四臂電橋,接地,供電之后,傳感器輸出2.74V和2.67V,運放輸出一直是4.16V,這是為什么,INA121單電源怎么使用?我把5腳不接還是這樣,接2.5V也是這樣
2015-06-09 15:40:02
INA163可否通過單電源供電放大微伏級雙極性信號信號?
2024-09-09 07:27:03
,1.58V(此處說明:INA241使用3V電源供電,并且使用示波器測得電源為3.02V;INA241的VREF分別連接到3V和GND,而差分輸入端則沒有連接電源,沒有共模電壓,只是短接了1毫歐的檢測電阻
2024-07-29 08:30:58
INA333參考端能夠接電源地嗎?單電源工作狀態(tài)
2024-09-25 08:22:50
和恒壓電源電路得到穩(wěn)定、放大、不失真的輸出信號有理論價值和實際意義。采用由X9C103、全橋電路以及附加適當(dāng)?shù)拈T電路組成自動調(diào)平電路;采用儀表放大器INA128為核心構(gòu)成放大電路;采用放大器
2018-09-26 09:53:57
如圖所示為ISO107信號與電源的基本連接電路。每一個電源端都必須有一個旁路濾波器。當(dāng)隔離電源輸出電流大于±15mA時,建議電源腳采用如+Vcc2腳外接的π型濾波器。Lo=10μH,Co為0.1
2018-09-11 14:16:09
PH電極信號用儀表運放INA122放大時,INA122輸入端檢測不到PH電極輸出的信號,INA122輸出端也檢測不到輸出電壓,這是怎么回事?PH電極輸出的是直流電吧?INA122可以對直流電壓放大。
2013-10-22 21:18:20
模塊都沒有報錯,放在一起,還沒有連接就報錯,先放了INA122和IRFP450.都沒有問題,最后放了ACS712.就報錯了,哪位大佬幫我看看,謝謝
2020-08-07 12:58:40
每天我們都在給我們的電腦 / 手機(jī)等各種電子產(chǎn)品充電,那么問題來了:充電時,應(yīng)該先連接電腦 / 手機(jī),還是先連接電源插座呢?先公布正確答案充電時,應(yīng)該先連接電源,再連接手機(jī) / 電腦等設(shè)備。為什么呢
2021-12-29 07:18:18
急需啊,求求求IR2110和INA122仿真模型
2016-06-17 11:04:22
請問用INA331數(shù)據(jù)手冊中對心電信號放大5倍 其中ina331的電源是單電源供電還是雙電源供電
2024-09-10 08:01:59
我用MAX4638模擬開關(guān)來調(diào)節(jié)儀表放大器(INA128)的Rg來調(diào)節(jié)放大增益。為什么感覺模擬開關(guān)沒有聯(lián)通,但是用萬用表測被選擇的那一路是聯(lián)通的(蜂鳴器響)。這是為什么呢?現(xiàn)在改用單電源的(INA122)會不會再這樣呢?
2024-09-23 08:32:41
最近筆記本連接電源啟動總是屏幕黑屏,拔掉電源用電池啟動就很好。經(jīng)過一番嘗試后解決方案如下:1.右鍵開始菜單,選擇“電源選項”2.選擇右側(cè)“其他電源設(shè)置”3.選擇“更改計劃設(shè)置”4.選擇“更改高級電源
2022-01-03 07:41:03
只是GAIN=1時的1.2倍,并不是兩倍,調(diào)整GAIN=4時得到的轉(zhuǎn)換結(jié)果也只有1.6倍,所以我檢查了我的電路連接方式。
首先去掉了ina333的放大電路,將橋的信號直接接入到1262,重新測試,得到
2025-01-02 07:21:57
請問一下有無可以替代INA122UA的其他型號芯片?要求單電源供電,供電范圍基本相同,增益公式不同沒有關(guān)系,引腳功能和數(shù)量相同的。轉(zhuǎn)換速率慢點沒有關(guān)系。
2024-08-06 08:21:25
The INA122 is a precision instrumentation amplifierfor accurate,Low noise differential signal
2008-03-12 19:39:56
60 The INA122 is a precision instrumentation amplifierfor accurate, low noise differential signal
2008-12-18 15:24:31
33 固態(tài)繼電器典型應(yīng)用電路
1.基本電路(1)基本連接電路固態(tài)繼電器的基本連接電路如圖7-36 所示。其中圖7-36 (a) 所示為一般應(yīng)用電路,在輸入端接控制信號,
2010-03-29 14:16:26
224 tip122應(yīng)用電路:調(diào)整NE555
2008-09-02 15:23:56
30149 
INA101基本連接電路
2009-04-19 11:50:47
2033 
溫度傳感器到數(shù)字MPU的連接電路
2009-04-30 21:55:29
2605 
三級單穏電路連接電路圖
2009-05-08 14:07:44
1173 
LED連接電路的常見形式
1.串聯(lián):這種電路需要電源提供較高的電壓. V總=各LED的VF之和=VF1+VF2+VF 3+VF 4------+VF N I總=單顆LED的IF值
2009-05-09 10:55:49
1615
RTD和IXR100基本連接電路圖
2009-06-22 10:45:29
3518 
RTD三線基本連接電路圖(二)
2009-06-22 10:46:04
5643 
RTD三線基本連接電路圖(一)
2009-06-22 10:46:31
9255 
INA102單電源橋傳感器變送器電路圖
2009-06-25 10:10:36
766 
INA102心電圖檢測、記錄生物學(xué)信號電路圖
2009-06-25 10:13:07
1439 
OPT202工作時基本連接電路圖
2009-06-26 15:19:46
796 
OPT209工作時基本連接電路
2009-06-26 15:30:13
754 
PGA204 PGA206基本連接電路圖
2009-06-26 15:47:15
1947 
RTD與AD7711A的基本連接電路圖
2009-06-27 16:27:22
1025 
XTR110應(yīng)用基本連接電路圖
2009-06-27 16:43:50
2088 
橋傳感器和XTR104的基本連接電路圖
2009-06-27 16:57:43
825 
REF19X基本連接電路圖
2009-06-29 10:17:17
1292 
BLO509型應(yīng)用連接電路圖
2009-07-02 10:57:47
788 
BLO510型應(yīng)用連接電路圖
2009-07-02 10:58:09
780 
OM2860外型尺寸和連接電路圖
2009-07-03 13:38:28
539 
OM2870外型尺寸和連接電路圖
2009-07-03 13:39:17
687 
DM74S472N在電路指那個的連接電路圖
2009-07-15 11:27:37
1072 
光電耦合器與CMOS集成電路的連接電路圖
2009-07-16 17:36:03
1279 
AD8295電源去耦電路及REF與輸出對地連接電路圖
2009-08-09 22:12:02
2427 
柵-陰放大連接電路圖
2009-08-13 15:56:14
751 
RJ45接口與串口連接電路圖
2009-11-13 22:58:49
14299 
AD605的單通道連接電路圖
圖3所示是AD605在增益范圍為-14dB~+34.4dB時基本接線圖。信號由AD605
2009-12-08 10:09:14
1833 
CH341與USB接口的基本連接
P4是USB 端口,USB 總線包括一對5V 電源線和一對數(shù)據(jù)信號線,通常,+5V 電源線是紅色,接
2010-01-06 17:39:31
4352 
筆記本連接投影機(jī)常見問題與解決方法
在培訓(xùn)、開會時經(jīng)常需要把筆記本連接投影機(jī),讓投影機(jī)演示筆記本的內(nèi)容,兩者連接過程非常簡單,但很
2010-02-06 11:20:35
2602 ADC0809與MCS-51的連接電路
2010-02-23 11:31:06
3901 
推動接電源負(fù)載的大電流非門電路圖
2010-03-29 18:01:43
1538 
MAX1441應(yīng)用電路和USB JTAG接口連接電路
shows an application circuit with the connections between the MAX1441 and th
2010-09-13 08:10:28
1765 
PT100連接電路
2011-06-07 16:45:28
7993 
系統(tǒng)電源模塊采用了LM78L05 和LM2941S 兩芯片將外部12 V 的直流供電電壓轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)所需要的5 V和4.2 V 的電壓, 電源連接電路圖如圖 所示。
2012-08-28 16:32:02
3843 
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)INA122相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有INA122的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,INA122真值表,INA122管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 18:04:06

連接電路是一個學(xué)電子的必經(jīng)之路,對于新手感覺很難上手,不知從何下手,連接電路很是困難,很多信號、接口、電源、接地都模糊不清。電路圖連接電路,有什么技巧呢?下面我們一起來講一講,完全干貨,值得收藏噢!
2018-11-16 16:31:48
22084 關(guān)鍵詞:OPA660 , 緩沖器 , 基本連接電路 , 寬帶跨導(dǎo)型 , 運算放大 如圖所示為OPA660的信號和電源的基本連接電路。該電路為跨導(dǎo)運放OPA660工作時連接電路,信號由3腳輸入,放大
2019-01-09 18:55:01
707 關(guān)鍵詞:INA122 , 微功率 , 儀表放大器 INA122是精密低噪聲信號采集儀表放大器,內(nèi)部采用2個運放設(shè)計,使之具有非常低的靜態(tài)電流的優(yōu)越性能,可用于便攜式儀表和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。INA122
2019-01-23 09:36:02
4239 的任意增益值。INA122單電源供電時為 2.7~ 36V,雙電源供電時為±1.35~±18V。參考電壓的選擇可用外部引腳設(shè)定,電壓值為2.5V、5V或10V,也可接可變傳感器。參考電壓精確度為±0.5%(最大值),35×1010-6/oC漂移(最大值)。休眠模式允許關(guān)閉和循環(huán)工作以節(jié)省電源。
2019-01-23 09:45:02
1291 如圖所示為INA125信號和電源的基本連接電路。在噪聲環(huán)境或高阻電源應(yīng)用時,芯片電源端要用電容濾波,且應(yīng)盡可能靠近芯片電源腳放置。輸出電壓是以IAREF端標(biāo)準(zhǔn)地為基準(zhǔn)的。應(yīng)注意基準(zhǔn)端必須是低阻連接
2019-01-23 09:47:01
1115 關(guān)鍵詞:INA126 , 電源 , 基本連接電路 , 信號 如圖所示為INA126信號和電源的基本連接電路。輸出電壓是以輸出Ref端標(biāo)準(zhǔn)地為基準(zhǔn)的,基準(zhǔn)端必須是低阻連接,如有8Ω串聯(lián)電阻,則
2019-01-25 20:20:02
1972 關(guān)鍵詞:INA128 , 基本連接電路 如圖所示為1NA128/129的信號和電源的基本連接電路。輸出電壓是以輸出Ref端標(biāo)準(zhǔn)地為基準(zhǔn)的,如有8Ω串聯(lián)電阻,則共模抑制比將下降約80dB(G=1
2019-01-25 20:24:01
4700 關(guān)鍵詞:HA-5340 , 基本連接電路 , 同相單位 , 增益模式 如圖所示為HA-5340的同相單位增益模式基本連接電路,有著非常高的通過速率。作為快速數(shù)據(jù)采集A/D變換輸入級,輸入信號VIN
2019-01-28 18:30:02
617 關(guān)鍵詞:HA-5320 , 基本連接 , 同相單位 , 增益模式 如圖所示為HA-5320的同相單位增益模式基本連接電路,有著非常高的通過速率。HA-5320作為快速數(shù)據(jù)采集A/D變換輸入級,輸入
2019-01-28 18:46:01
764 關(guān)鍵詞:AD9101 , 采樣保持放大器 , 基本連接電路 如圖所示為AD9101的基本連接電路。AD9101內(nèi)置有保持電容CHOLD,采樣保持控制由CLOCK、CLOCK非完成。按基本連接圖的接法
2019-01-28 20:02:01
980 關(guān)鍵詞:LOG101 , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 , 基本連接 如圖所示為LOG101/104的信號和電源的基本連接電路。信號電流I1、I2輸入1腳和8腳,3腳輸出電壓VOUT=(1V)·log
2019-02-05 22:42:01
1101 關(guān)鍵詞:OPA2662 , 基本連接 , 寬帶跨導(dǎo)型 , 運算放大器 如圖所示為OPA2662的信號和電源的基本連接電路。該電路為雙跨導(dǎo)運放OPA2662標(biāo)準(zhǔn)工作連接電路,信號分別由2腳與7腳輸入
2019-02-06 00:03:02
852 關(guān)鍵詞:INA116 , 連接電路 如圖所示,在噪聲環(huán)境或高阻電源應(yīng)用時,芯片電源端要用電容濾波,且應(yīng)盡可能靠近芯片電源腳放置。應(yīng)注意基準(zhǔn) 端必須是低阻連接,以確保有高的共模抑制比,如有30Ω串聯(lián)
2019-02-17 14:08:01
1307 關(guān)鍵詞:INA117 , 基本電源 , 信號連接 如圖所示為INA117的基本電源和信號連接電路。在噪聲環(huán)境或高阻電源應(yīng)用時,芯片電源端要用電容濾波,且應(yīng)盡可能靠近芯片電源腳放置。輸出電壓等于2腳
2019-02-19 14:54:01
2126 關(guān)鍵詞:RCV420 , 基本電源 , 連接電路 , 信號 如圖所示為RCV420基本電源和信號連接電路。該電路采用雙電源供電,電源去耦電容采用1μF鉭電容。為避免外電路造成的增益和CMR誤差
2019-02-19 15:11:02
1491 關(guān)鍵詞:XTR101 , 電源 , 連接電路 , 信號 如圖所示,差分電壓ein加在輸入端③腳和④腳之間,通過RL、Vps和D1,在輸出環(huán)路中產(chǎn)生4~20mA的電流。對于一般精度要求的設(shè)計,只需利用
2019-02-22 11:26:01
793 關(guān)鍵詞:PGA103 如圖所示為PGA103電源和信號的基本連接電路,Vo=GVIN。信號VIN由④腳輸入,經(jīng)過放大后從⑦腳輸出。輸入和輸出都以地(③腳)為參考,③腳的接地電阻必須是低阻,以確保良好
2019-03-17 20:38:01
1422 關(guān)鍵詞:PGA202 , 連接電路 如圖所示為PGA202信號和電源的基本連接電路,各個電源端都要用1μF的鉭電容旁路濾波。為了發(fā)揮芯片的最大性能,在設(shè)計印刷電路板時應(yīng)使鉭電容盡可能靠近電源腳。為
2019-03-17 20:57:01
998 關(guān)鍵詞:PGA204 , 連接電路 如圖所示為PGA204/205的電源和信號基本連接電路。在噪聲或高阻電源應(yīng)用時,電源端要有旁路濾波電容,在設(shè)計印刷電路板時應(yīng)使濾波電容盡可能靠近電源腳。信號VIN
2019-03-20 07:28:01
1701 本文主要闡述了功放機(jī)連接電視和連接電腦的方法。
2020-04-09 09:36:45
47529 相比于 電視機(jī) 的屏幕尺寸, 筆記本電腦 的屏幕真的是小多了。坐在電腦前觀看在線電影,人一下子就會覺得眼睛疲勞,腰酸背痛,心想著要是筆記本能連接上電視該有多好。其實,如今很多 LED電視 都有連接電腦的功能,只需要自己動手設(shè)置一下而已。筆記本連接電視怎么設(shè)置?其實是不難的:
2020-11-20 17:15:34
5747 該設(shè)計是一個小型Micro USB連接電源,可將其安裝在標(biāo)準(zhǔn)無焊面包板的電源軌上。
2021-05-25 17:00:57
4782 
筆者的筆記本電腦(win10)一直有一個問題,就是當(dāng)筆記本連接電源的時候,無法進(jìn)入睡眠,苦思很久,一直沒找到答案。無論怎么設(shè)置電源選項,合蓋子、按電源鍵都沒有睡眠的效果,電腦只是黑屏,一碰
2022-01-05 14:14:48
0 常用的電源防反接電路有:二極管防反接電源端直接串入二極管。常用1N4007,使用時需注意正向額定電流1A。保險管防反接電路中串入保險管,電源反接時熔斷對電路進(jìn)行保護(hù)。實際使用中參數(shù)不好確認(rèn)
2022-01-10 09:59:41
37 最近筆記本連接電源啟動總是屏幕黑屏,拔掉電源用電池啟動就很好。經(jīng)過一番嘗試后解決方案如下:1.右鍵開始菜單,選擇“電源選項”2.選擇右側(cè)“其他電源設(shè)置”3.選擇“更改計劃設(shè)置”4.選擇“更改高級電源
2022-01-11 13:48:10
2 信號連接器是一種用于連接電子設(shè)備或電路之間的組件,用于傳輸信號或電力。它提供了可靠的電氣連接,并允許設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸、通信和電源供應(yīng)。信號連接器通常由插頭(通常為母頭)和插座(通常為公頭)兩部分組成,通過插入和拔出來實現(xiàn)連接和斷開連接。
2023-07-06 15:23:34
2391 為什么電路端接電阻能改善信號完整性? 在電路設(shè)計中,信號完整性是一個極其重要的概念。信號完整性是指信號在傳輸、轉(zhuǎn)換和處理過程中所遭受的失真、干擾或損失。這些信號可能是模擬信號或數(shù)字信號,它們的完整性
2023-10-24 10:04:52
1854 和接電源的設(shè)計是非常重要的,它們直接影響到信號的穩(wěn)定性和抗干擾能力。下面將詳細(xì)介紹在高速PCB設(shè)計中如何分配接地和接電源銅。 1. 接地的分配: 接地是連接系統(tǒng)各個部分的參考平面,它的作用是提供回路供應(yīng)和抗干擾能力。在高速PCB設(shè)
2023-11-24 14:38:21
1851 信號線上串接電阻的作用及其對整個電路的影響 在電子電路設(shè)計中,信號線上串接電阻是一種常見的電路調(diào)節(jié)元件。它能夠?qū)?b class="flag-6" style="color: red">電路的傳輸特性、噪聲抑制和電流變化等方面產(chǎn)生影響。本文將詳細(xì)探討信號線上串接電阻的作用
2023-12-21 13:59:37
5803 電源防反接電路是一種重要的電子保護(hù)電路,它的主要作用是防止電源反向接入對電子設(shè)備造成損害。在電子設(shè)備的設(shè)計和使用過程中,正確地連接電源是至關(guān)重要的。如果電源被錯誤地反向接入,可能會對設(shè)備內(nèi)部的敏感
2024-02-02 16:22:30
2511 
分壓式連接電路是一種常見的電路連接方式,它利用滑動變阻器來調(diào)節(jié)電路中的電壓。在分壓式連接電路中,滑動變阻器的連接方式對于電路的性能和穩(wěn)定性至關(guān)重要。本文將介紹分壓式連接電路中滑動變阻器的連接方式
2024-08-05 15:02:29
3010 TTL(Transistor-Transistor Logic)門電路是一種使用雙極性晶體管(主要是PNP和NPN對)作為開關(guān)元件的邏輯電路。在TTL門電路中,直接接電源(VCC)或接地(GND)到
2024-08-11 11:06:24
3717 電阻在電路中的基本連接方式主要包括串聯(lián)、并聯(lián)以及混聯(lián)三種。 一、電阻的串聯(lián) 1. 定義與原理 電阻的串聯(lián)是指將兩個或兩個以上的電阻依次首尾相連,中間無分支的連接方式。在串聯(lián)電路中,電流只有一條路
2024-08-20 10:49:31
10850 在連接電路時,開關(guān)應(yīng)處于斷開狀態(tài)。這是因為在電路連接過程中,如果開關(guān)處于閉合狀態(tài),電路中可能會存在電流,這將增加連接電路時的危險性,同時也會影響電路的穩(wěn)定性。 一、開關(guān)的作用 1.1 開關(guān)的定義
2024-08-25 09:47:07
5426 在連接電路時斷開開關(guān)是一個非常重要的安全措施,它可以有效防止電路短路、過載、觸電等危險情況的發(fā)生。 避免電路短路 電路短路是指電路中的電流不經(jīng)過負(fù)載,而是直接從電源的正負(fù)極之間流過,造成電流
2024-08-25 09:48:34
5143 外接電源的正極通常連接到需要供電的設(shè)備的正極端子上。在電子設(shè)備和電路中,正負(fù)極的連接是至關(guān)重要的,因為錯誤的連接可能會導(dǎo)致設(shè)備損壞、電路短路或甚至引發(fā)安全事故。 具體來說,外接電源的正極應(yīng)該與設(shè)備
2024-10-12 09:34:45
2639 高速信號處理利器——SN65LVDS122和SN65LVDT122解析 在高速信號處理領(lǐng)域,選擇合適的器件對于實現(xiàn)高效、穩(wěn)定的電路設(shè)計至關(guān)重要。今天,我們將深入探討TI公司的兩款高性能芯片
2025-12-30 14:45:06
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