、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051這幾款高速差分線驅(qū)動器和接收器。 文件下載: sn65lvdm180.pdf 一、產(chǎn)品特性亮點(diǎn) 高速信號傳輸 這些器件采用低電壓差分信號
2026-01-04 11:10:10
175 、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051這幾款高速差分線路驅(qū)動器與接收器。 文件下載: sn65lvdm179.pdf 1. 特性亮點(diǎn) 高速與低電壓優(yōu)勢 這些器件采用低電壓差分信號
2026-01-04 11:00:16
104 、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051這幾款差分線驅(qū)動與接收器,為電子工程師們在實(shí)際設(shè)計中提供全面的技術(shù)參考。 文件下載: sn65lvdm051.pdf 功能與特性亮點(diǎn) 高速與低功耗
2026-01-04 10:40:11
78 、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051這幾款差分線驅(qū)動器和接收器,它們采用低電壓差分信號(LVDS)技術(shù),為實(shí)現(xiàn)高速信號傳輸提供了強(qiáng)大的支持。 文件下載
2026-01-04 10:40:08
75 )推出的SN75LVDS179、SN75LVDS180、SN75LVDS050和SN75LVDS051這幾款高速差分線驅(qū)動器與接收器。 文件下載: sn75lvds051.pdf 特性概述 高速信號傳輸
2026-01-04 09:15:02
198 、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051這幾款高速差分線驅(qū)動器與接收器。 文件下載: sn65lvds051.pdf 產(chǎn)品概述 SN65LVDSxxx系列設(shè)備采用低電壓差分信號
2025-12-31 17:45:15
2665 和SNx5LVDT3xx系列是LVDS線路接收器,它們采用單電源供電,標(biāo)稱電壓為3.3V,范圍在3.0V至3.6V之間。輸入信號為差分LVDS信
2025-12-31 17:10:13
1191 高速差分接收器SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34的特性與應(yīng)用解析 在高速數(shù)據(jù)傳輸領(lǐng)域,差分信號技術(shù)憑借其出色的抗干擾能力和高速傳輸特性,成為眾多工程師的首選。德州儀器(TI
2025-12-31 09:20:15
115 高速差分接收器SN65LVDS系列:設(shè)計與應(yīng)用全解析 在高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)念I(lǐng)域中,差分接收器是實(shí)現(xiàn)高效、穩(wěn)定信號接收的關(guān)鍵組件。今天我們要深入探討的是德州儀器(Texas Instruments
2025-12-30 17:00:03
395 手機(jī)與公交卡疊合起來用會發(fā)現(xiàn)卡面刷不出,原理何在呢?因為公交卡或其它感應(yīng)卡都是通過線圈的磁場耦合工作的,磁場的強(qiáng)弱和方向受金屬的干擾很大,如果卡片直接與手機(jī)疊合起來或者放進(jìn)手機(jī)外殼內(nèi),手機(jī)電池及內(nèi)部
2025-12-24 17:06:29
高速信號處理的利器:DS30BA101差分緩沖器深度解析 在高速信號處理領(lǐng)域,一款性能卓越的緩沖器對于確保信號的完整性和穩(wěn)定性至關(guān)重要。今天,我們就來深入探討德州儀器(TI)推出的DS30BA101
2025-12-23 16:45:02
130 高速信號處理利器:DS15BA101 1.5 Gbps 差分緩沖器解析 在電子工程師的日常設(shè)計中,高速數(shù)據(jù)傳輸和信號處理是繞不開的話題。今天,我們就來深入探討一款功能強(qiáng)大的高速差分緩沖器——德州儀器
2025-12-17 16:00:12
132 TMUXHS4512:高速差分信號處理的理想之選 在當(dāng)今高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r代,對于高速、可靠的多路復(fù)用器和多路信號分離器的需求日益增長。德州儀器(TI)的TMUXHS4512 1.8V 6通道
2025-12-15 16:15:02
636 TMUXHS4612:高速差分信號處理的理想之選 在高速差分接口領(lǐng)域,德州儀器(TI)推出的TMUXHS4612 3.3V 6通道20Gbps差分2:1多路復(fù)用器/1:2多路信號分離器備受關(guān)注。今天
2025-12-15 16:10:06
464 花大價錢裝了手機(jī)信號放大器,結(jié)果通話還是斷斷續(xù)續(xù)、上網(wǎng)依舊卡頓?很多客戶都遇到過這種糟心情況—— 明明設(shè)備選對了頻段、安裝也沒問題,信號卻始終達(dá)不到預(yù)期,甚至懷疑買了 “劣質(zhì)產(chǎn)品”。其實(shí)問題可能
2025-12-09 11:44:18
461 
手機(jī)信號放大器是解決管廊、隧道、電梯地下室、高樓、偏遠(yuǎn)地區(qū)信號盲區(qū)的關(guān)鍵設(shè)備,但選品需堅守 “合規(guī)為先、參數(shù)匹配、場景適配” 原則,避免無效投資或違規(guī)風(fēng)險。以下是行業(yè)核心選購要點(diǎn): ? 隧道管廊用手機(jī)信號
2025-11-26 15:26:31
185 
手機(jī)信號放大器 手機(jī)信號覆蓋 直放站 山區(qū)用手機(jī)信號放大器
2025-11-24 18:05:20
157 1、首先是管腳封裝不同,普通晶振是4腳、差分晶振是6腳。
2、其次是輸出信號不同,普通是單端輸出,差分則是差分輸出。
2025-11-24 16:57:03
585 
能有效的降低時序上的誤差,同時也更適合于低幅度信號的電路。
在電路中我們?nèi)绾尾拍鼙WC差分走線具有良好的屏蔽何隔離呢?它們哥倆進(jìn)沒有關(guān)系,但是和其他的信號線要保持好距離,電磁場能量是隨著距離呈平方關(guān)系
2025-11-12 06:44:57
在電子測量領(lǐng)域,示波器差分探頭憑借其出色的抗干擾能力以及精準(zhǔn)捕捉差分信號的優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于電源設(shè)計、高速電路測試等場景。然而,在實(shí)際操作過程中,許多工程師卻常常遇到“測量的信號幅值持續(xù)跳變”這一
2025-10-30 09:23:46
344 
本組使用的板子是GENESYS2,輸入時鐘信號為差分時鐘信號,而E203使用的時鐘都是單端的,所以需要將差分時鐘信號轉(zhuǎn)為單端。而通過網(wǎng)絡(luò)檢索,可以得到以下的一種解決方法
解決方法①
在分頻IP核中
2025-10-27 07:29:41
文章介紹了什么是數(shù)據(jù)信號、數(shù)字電路、總線的有關(guān)內(nèi)容。
2025-10-20 17:48:13
2095 
請教一下各位,如何使用NI數(shù)采卡采集差分輸入AB正交編碼器角度信號。
PCIE-6320/6340 usb6210/6421
在不增加差分轉(zhuǎn)單端模塊的情況下,如何接線和設(shè)置DAQ參數(shù)。
2025-10-20 09:15:27
文章對模擬信號的有關(guān)內(nèi)容做了簡單說明。
2025-10-18 16:47:55
1646 
【案例1.6】在電子產(chǎn)品測試中與濕度有關(guān)的問題本案例討論與濕度有關(guān)的測試項目?!居懻摗縀SD(ElectronicStateDischarge,靜電放電)敏感度測試是EMC測試中的一個重要測試項目
2025-10-16 17:32:21
787 
在高速信號系統(tǒng)中,極細(xì)同軸線束的長度差會直接影響信號同步、差分完整性和系統(tǒng)誤碼率。隨著速率不斷提高,設(shè)計人員對線長匹配的要求也越來越嚴(yán)格。只有在設(shè)計、制造和應(yīng)用的全過程中都重視這一問題,才能確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
2025-09-22 15:02:36
1381 
為滿足電力隧道內(nèi)工作人員與外界或家人實(shí)時溝通的需求,以及在災(zāi)變期間能夠及時通知人員撤離和實(shí)現(xiàn)與避險人員信息交流,應(yīng)該在電力隧道建設(shè)移動通信手機(jī)信號覆蓋系統(tǒng),覆蓋工作人員涉足區(qū)域的通訊需求
2025-09-22 10:46:08
1189 
衛(wèi)星通信,承載著從全球定位、遠(yuǎn)洋航運(yùn)到天地互聯(lián)、深空探索的關(guān)鍵使命。但在工程師們的日常工作中,衛(wèi)星過頂信號并不像手機(jī)信號那樣隨時存在,它可能轉(zhuǎn)瞬即逝、只在特定時段出現(xiàn),給采集和測試工作帶來極大挑戰(zhàn)
2025-09-22 06:03:36
648 
M12 電纜接頭的差分信號針腳配置,不是 “死板的圖紙定義”,而是 “貼合場景的傳輸解決方案”。從 D 編碼的以太網(wǎng)適配,到 X 編碼的高速傳輸,每一組引腳的配置,都是為了讓數(shù)據(jù)在工業(yè)現(xiàn)場的復(fù)雜環(huán)境
2025-09-18 10:10:00
2028 
信號完整性揭秘-于博士SI設(shè)計手記2.6信號帶寬與上升時間的關(guān)系2.4節(jié)已經(jīng)說明了由信號的頻譜可以得到時域波形,實(shí)質(zhì)上是傅里葉逆變換過程,只不過對于周期信號來說,這一傅里葉逆變換過程更明顯地
2025-08-15 17:56:54
1016 
將差分信號轉(zhuǎn)換為單端信號的核心目標(biāo)是提取差分信號中的共模抑制特性,同時保留所需的差模成分,最終輸出一個相對于參考地(如電路板地)的單一電壓信號。這一過程通常需要以下元件或電路模塊的組合:1.
2025-08-14 09:10:18
最近在網(wǎng)上買了幾個熱釋電人體紅外傳感器,測試發(fā)現(xiàn)在傳感器前方有物體震動時,會產(chǎn)生信號輸出。有沒有人知道這是什么原因,怎么對人體和物體震動進(jìn)行信號區(qū)分?
2025-08-11 09:07:14
。
我的問題是:
1.我對TCPWM外設(shè)的使用和它具備的功能還不太熟悉,上面的想法能實(shí)現(xiàn)嗎?還有沒有更簡單的思路?
2.查看TCPWM的capture示例代碼時發(fā)現(xiàn)這幾個配置沒看懂為什么要這么設(shè)置
2025-08-08 06:47:29
差分探頭是一種專門用于測量差分信號的儀器,其核心特點(diǎn)是通過抑制共模信號、放大差模信號,來精準(zhǔn)捕捉兩個信號之間的電位差。它能測量的信號類型廣泛,涵蓋多個領(lǐng)域,具體如下: 一、差分信號(核心測量對象
2025-08-05 13:02:09
733 近日,北方大部分地區(qū)短強(qiáng)降雨引起了局部地區(qū)的洪澇災(zāi)害,中國移動宣布提供免費(fèi)一個月的北斗短信服務(wù),中國移動的部分機(jī)型用戶,可以開通北斗短信服務(wù),沒有任何手機(jī)信號的情況下,也可以發(fā)送20個漢字的短信
2025-08-05 11:30:39
2337 
在電氣系統(tǒng)中,信號與干擾的傳輸形態(tài)直接影響設(shè)備性能。本文將系統(tǒng)解析共模信號與差模信號的特性、干擾產(chǎn)生機(jī)制及抑制方法,為電路設(shè)計與抗干擾優(yōu)化提供參考。 一、 共模信號與差模信號的基本定義 單相電
2025-07-28 15:07:15
2117 
出門在外,手機(jī)電量告急時,充電寶總能解燃眉之急。但最近,這個隨身“能量站”卻因質(zhì)量安全問題成為社會焦點(diǎn)。 充電寶可能存在的安全隱患 移動電源普遍給用戶帶來了相當(dāng)大的便利性,但同時也可能藏著致命隱患
2025-07-24 17:24:17
1097 射頻電路,聽起來是不是有點(diǎn)高大上?其實(shí)它就在我們身邊,手機(jī)信號、無線網(wǎng)絡(luò),都離不開它的功勞。今天,咱們就來好好聊聊,射頻電路到底是干啥的,它對信號又會有什么影響。
2025-07-16 11:00:30
1667 
? 信號放大器助手與信號放大器的關(guān)系 ? 信號放大器助手與信號放大器之間是? 輔助與核心 ?的關(guān)系,兩者在功能、應(yīng)用場景和協(xié)作模式上緊密關(guān)聯(lián),但職責(zé)和定位存在顯著差異。以下從定義、功能、協(xié)作關(guān)系
2025-07-12 08:36:18
1063 你是否遇到過這樣的場景:明明手機(jī)信號滿格,視頻卻卡成PPT?Wi-Fi路由器近在只尺,網(wǎng)速卻堪比蝸牛?
2025-06-27 15:14:21
2643 
在無線通信中,功率測量是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。無論是日常使用的手機(jī)信號,還是復(fù)雜的雷達(dá)系統(tǒng),都需要精確測量信號的功率。功率過大可能干擾其他設(shè)備,過小又會影響通信質(zhì)量。本文將介紹幾種常見的射頻信號功率測量方法,幫助大家理解如何準(zhǔn)確測量不同信號的功率。
2025-06-26 10:14:12
1919 
本文介紹了輸出單端信號或差分信號的設(shè)備與采集設(shè)備之間應(yīng)該怎樣接線。
2025-06-17 15:50:05
1761 
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)傳輸速度的快速增長帶來了諸多挑戰(zhàn)。當(dāng)信號頻率達(dá)到幾百兆赫茲甚至數(shù)千兆赫茲時,傳統(tǒng)的單端信號傳輸方式面臨著信號完整性惡化、電磁干擾增強(qiáng)、功耗增加等問題。差分信號傳輸技術(shù)通過
2025-06-13 12:01:28
765 
變頻器作為現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中不可或缺的電力調(diào)節(jié)設(shè)備,其穩(wěn)定運(yùn)行直接關(guān)系到生產(chǎn)效率和設(shè)備安全。然而在實(shí)際應(yīng)用中,變頻器跳閘故障頻發(fā),往往導(dǎo)致產(chǎn)線中斷、設(shè)備損壞甚至安全事故。本文將系統(tǒng)分析變頻器跳閘
2025-06-12 07:42:15
4101 明明LoRa模塊搭配天線標(biāo)稱10公里超遠(yuǎn)距,為什么400MHz穿墻就撲街?LoRa模塊900MHz組網(wǎng)總被隔壁設(shè)備干擾到哭?真相是——選頻段只是入門局,天線這幾個參數(shù)才是LoRa性能的生死判官!下面
2025-06-05 19:33:02
1163 
在高速PCB設(shè)計中,
差分過孔之間設(shè)置禁止布線區(qū)域具有重要意義。首先它能有效減少其他
信號線對
差分
信號的串?dāng)_,保持
差分對的
信號完整性。其次禁止布線區(qū)域有助于維持
差分對的對稱性,確保
信號傳輸?shù)钠胶庑?。此?/div>
2025-05-28 15:19:44
923 
請說明 PMG1-B1 的輸入電壓上限。
數(shù)據(jù)表中列出的最大輸入電壓限制為 40V。 然后是幾個與未指定 Vss 有關(guān)的下限。 如果 Vss 是接地,那么 40V 限制是如何工作的?
部件在高于
2025-05-22 06:33:35
單端信號與差分信號的主要區(qū)別在于信號傳輸方式、抗干擾能力、適用場景等方面。
?單端信號?:適用于短距離、低速、低成本的傳輸場景,如音頻、視頻信號傳輸?。
?差分信號?:適用于長距離、高速、高精度的傳輸場景,如高速數(shù)據(jù)總線、長距離通信等,特別是在電磁環(huán)境復(fù)雜的場合表現(xiàn)更佳?。
2025-04-15 16:23:55
1095 
原理圖設(shè)計是期望通過差分輸入 經(jīng)過ADA4932-2放大40dB后產(chǎn)生差分輸出。經(jīng)過調(diào)試測量的過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入ADA4932的差分信號擺幅不斷增大,在輸出端達(dá)到器件的鉗位點(diǎn)時,差分輸出的OUT+
2025-03-24 06:29:46
我想用AD8129做一個放大倍數(shù)為0.2的差分探頭,即把差分信號縮小為原來的1/5,轉(zhuǎn)化成單端信號輸出。
于是,我是想這樣設(shè)計,先采用電阻分壓的形式,把差分輸入信號縮小為原來的1/50,然后再采用
2025-03-21 07:44:16
途徑分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾。傳導(dǎo)
噪聲的頻率范圍很寬,從 10kHz~30MHz,僅從產(chǎn)生干擾的原因出發(fā),通過控制脈沖的上升與下降時間來解決干擾問題未必是一個好方法。為此了解共模和差模信號之間的差別
2025-03-20 16:39:16
手機(jī)信號屏蔽器:守護(hù)信息安全與秩序的隱形盾牌在當(dāng)今數(shù)字化時代,手機(jī)已成為人們生活中不可或缺的工具,但其無處不在的通信能力也帶來了諸多挑戰(zhàn)。手機(jī)信號屏蔽器作為一種特殊的設(shè)備,通過阻斷無線通信信號,為
2025-03-03 13:59:28
2406 
測到VOFS=10V,VBIAS=18V,VRST=-14V,1.8v與1.1v電壓均正常,intz信號為為高,host_irq一直為高,GUI顯示powered off
想請問下dmd初始化失敗的原因
2025-02-26 07:19:10
DLPC4100輸出的RST_ACTIVE信號為高電平時,User FPGA無法抓到這個高電平,是什么原因導(dǎo)致的呢(管腳分配正確)?
2025-02-26 06:28:56
的原因,大概率不會是硬件問題的。
我認(rèn)為現(xiàn)在是和固件有關(guān)系,試過用官方8.1會閃,用回自己舊的7.0,只會有輕微閃。
請問內(nèi)部TEST PATTERN生成原理是什么?
這個屏屏問題如何解決?
會不會影響到LIGHT CONTROL或EXTERNAL 模式可靠性使用?
2025-02-24 07:13:07
GUI上面的Edit Firmware制作中有幾個疑問:
1.step2中的RGB 占空比如何修改,目前GUI中這幾個參數(shù)無法修改。
2.step3中的圖片大小和格式是有哪些限制的,目前同樣大小
2025-02-19 06:23:46
RCA接口與標(biāo)清和高清信號的關(guān)系主要體現(xiàn)在其傳輸能力和應(yīng)用場景上。 一、RCA接口的傳輸能力 標(biāo)清信號傳輸 : RCA接口最初設(shè)計用于傳輸模擬信號,包括標(biāo)清視頻和音頻信號。在標(biāo)清視頻傳輸方面,RCA
2025-02-17 15:52:44
1354
如上圖,DLP4710EVM-LC的用戶指南提供了觸發(fā)信號輸出模塊各個引腳的作用,我有以下三個問題:
1、評估模塊上面沒有標(biāo)注J48、J7、J8與J9這幾個接口的引腳。就比如J48接口中,輸出
2025-02-17 06:57:12
為1.64Vpp,頻率為70MHz;
3.兩級變壓器后端測得的單端信號為710mVpp,即差分信號為1.42Vpp;
4.經(jīng)過ADS4149進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,通過Chipscope觀測到AD的采樣點(diǎn)對應(yīng)
2025-02-14 07:26:03
DAC8532IDGK軌至軌電壓輸出時什么意思、在做模塊時調(diào)不通是不是和這個軌至軌有關(guān)系?
2025-02-14 06:55:24
的輸入信號并沒有能夠混頻出這幾個頻率的信號。 我想問一下這幾個混頻出來的頻率是AD內(nèi)部產(chǎn)生的嘛,還有什么其他原因嗎?
2025-02-14 06:06:04
請問計算ADS6442的實(shí)際功耗和哪些因素有關(guān),和采樣時鐘什么關(guān)系?如何能降低功耗呢
2025-02-14 06:00:42
的延時,問題依舊。于是我人為的多讀了一個字節(jié)的數(shù)據(jù),然后從第二個字節(jié)開始取,然后用信號發(fā)生器產(chǎn)生方波(高電平2V,低電平0.5V,頻率1Hz), 差分輸入第一通道,波形正確,調(diào)整信號發(fā)生器的頻率
2025-02-12 07:38:44
DAC8728必須要在cs信號為高的時候才輸出么?說明文檔40面里面說到 異步模式 When the correction engine is off (SCE bit = \'0
2025-02-12 06:58:48
你好,我在使用ADS8556時,采集差分信號時效果極差,需要對同一組兩路信號都采集進(jìn)AD后軟件做減法實(shí)現(xiàn),這個問題該如何解決?而采集一個正常的單端信號則是正常的。我使用的單端轉(zhuǎn)差分電路
2025-02-11 07:46:50
ADS5463的單端輸入信號(70MHz左右)怎么轉(zhuǎn)差分輸入,DAC3162的差分輸出怎么轉(zhuǎn)成電壓型的單端輸出。
2025-02-11 06:40:20
請問ADS1282中SYNC是做什么用的,和讀寫程序有關(guān)系嗎?我現(xiàn)在只是給接到了上拉3.3V電阻,不知道這是否和我的程序不一直讀0有關(guān)系?
2025-02-08 09:16:07
急問專家:我的ADS1255數(shù)字輸出引腳信號有拖尾,導(dǎo)致數(shù)據(jù)讀數(shù)不正確。請問這是由什么原因造成的?(DOUT引腳本來通過一個47R的電阻連接至隔離器,現(xiàn)在把這個電阻斷開即外電路什么也沒接,其現(xiàn)象
2025-02-08 08:11:26
采用THS8200芯片,輸入的信號為10-bit ITU-R. BT656 輸出為YPbPr分量信號,請問該如何配置相關(guān)寄存器?
digital output port 是否可以同時輸輸出ITU-R. BT656 信號,經(jīng)編碼芯片轉(zhuǎn)成CVBS信號?
2025-02-07 07:47:23
對一個儀表放大器輸出的信號進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換,怎么使用差分輸入呢,IN-端是接地么?還是怎么處理?
即是:差分輸入的AD轉(zhuǎn)換芯片如何處理單端輸入的信號
2025-02-07 06:40:42
用ADS1255做了個數(shù)據(jù)采集板,發(fā)現(xiàn)在采集信號時剛開始的2分鐘會有漂移,經(jīng)過逐步檢查有以下結(jié)論:
1. 如果把 ADS1255的差分輸入端短接,輸出數(shù)據(jù)沒有漂移;
2. ADS1255差分輸入
2025-02-07 06:37:11
采用數(shù)據(jù)手冊中典型電路進(jìn)行設(shè)計,希望將16通道設(shè)計成6通道的差分和4通道的單端,外部信號調(diào)理采用opa2365,如上圖所示,可是
我設(shè)計中上圖中對單端信號而言,運(yùn)放實(shí)現(xiàn)單端信號轉(zhuǎn)差分信號,也就
2025-02-05 07:36:17
差分平衡電平接口,作為一種先進(jìn)的信號傳輸技術(shù),它通過一對接線端A和B的相對輸出電壓(uA-uB)來精確傳遞信號,這一獨(dú)特設(shè)計使得差分平衡電平接口在復(fù)雜噪聲環(huán)境中展現(xiàn)出卓越的性能。 一、差分平衡電平
2025-02-04 16:34:00
1320 在電子設(shè)備和通信系統(tǒng)中,信號線作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵通道,其電壓穩(wěn)定性直接關(guān)系到系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。當(dāng)信號線電壓出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象時,可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸錯誤、設(shè)備故障甚至系統(tǒng)癱瘓。因此,深入分析信號
2025-01-29 16:47:00
2984
我用的是ADS1115,采集正電壓工作正常,想來采集負(fù)電壓,于是用差分輸入,正常情況會輸出補(bǔ)碼,但是在補(bǔ)碼開頭,SDA總是在SCL高電平時出現(xiàn)上升沿,造成錯誤的停止信號,就是第二個紅點(diǎn),還有在紅圈里的高電平,不知道是什么原因造成的,明明正電壓時這些都沒有
2025-01-23 08:10:02
2、 信號線電阻的電壓降的影響 a) IC輸出管腳經(jīng)過印制導(dǎo)線或電纜到另一IC的輸入腳, 輸出低電平電流在印制導(dǎo)線或電纜電阻上引起一個低電平的抬高,其值為ΔVOL=IOL×R 。見圖中的上面一條虛線。 顯而易見,低電平的抬高與印制導(dǎo)線電阻值及輸出低電平電流有關(guān)
2025-01-21 16:54:04
1656 
在現(xiàn)代通信技術(shù)中,手機(jī)信號調(diào)制技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅關(guān)系到信息的傳輸效率,還直接影響到通信的可靠性和穩(wěn)定性。 調(diào)制的目的 調(diào)制是將低頻信號(如音頻或數(shù)字信號)轉(zhuǎn)換為適合在無線信道中傳輸
2025-01-21 09:48:10
2267 = +1.8V, IOVDD = +3.3V,VREF=+2.5V,Low-Speed Mode
待采集信號為±5V差分信號,共模電壓為2.5V。
現(xiàn)在需要將±5V差分信號轉(zhuǎn)換為±2.5V差分信號輸入給
2025-01-20 07:23:25
高速AD加上時鐘后,輸入信號會有一個兩倍于時鐘信號的毛刺產(chǎn)生。請問這是什么原因?Other Parts Discussed in Thread: ADS807, OPA656高速
2025-01-20 06:33:18
在ADS5407的外圍電路設(shè)計中,其差分信號輸入所需要的單端轉(zhuǎn)差分信號有專用芯片嗎,還是根據(jù)自己的要求選擇任意芯片都可以?我設(shè)計的原理圖中使用的是AD8138,這款芯片是否可以呢,因為在調(diào)試中發(fā)現(xiàn)其差分輸出后的信號不是特別好。還有就是其所需的時鐘是否需要專用芯片?
2025-01-17 08:08:32
ADS1118差分信號輸入電路如何搭建?希望得到大家的幫助。參考這樣一個電路可以嗎?
2025-01-17 08:04:51
將采樣的信號經(jīng)過Sallen-Key LPF后,直接輸入ADS8363 (偽差分輸入模式) 。發(fā)現(xiàn)本來穩(wěn)定輸出,加了ADS8363后前級輸出會出現(xiàn)振鈴現(xiàn)象 。即使LPF沒有輸入 也會有振鈴現(xiàn)象。將ADS8363焊掉以后拿示波器看 輸出就很正常!請問是什么原因?
2025-01-16 06:28:09
對于ads1248的pga的數(shù)值與實(shí)際放大倍數(shù)之間的關(guān)系我想求教下。我采用REF2.048V電壓做基準(zhǔn),經(jīng)過分壓差分輸入測量電壓。當(dāng)設(shè)為一倍增益時測得電壓值和真實(shí)值一樣,當(dāng)將增益調(diào)大時,計算出
2025-01-15 06:44:25
ADS7815數(shù)據(jù)輸出端口在轉(zhuǎn)換的期間為三態(tài),轉(zhuǎn)換完成后為高電平或低電平,但為什么我使用的時候,數(shù)據(jù)端口輸出比較混亂,即使被采樣信號為0,輸出端口也會有高電平
2025-01-14 07:58:18
芯片ads1115模數(shù)轉(zhuǎn)換,有個轉(zhuǎn)換完成的信號為ALERT/RDY,但是我不知道該如何判斷這個信號來表示轉(zhuǎn)換完了,可以讀了,麻煩大家如果知道的話,是否可以給我一段寫好的判斷這個轉(zhuǎn)換好的信號程序嗎?先謝謝了
2025-01-09 06:57:59
驅(qū)屏板和屏幕的面板類型有關(guān)系嗎?明思銳液晶屏方案商告訴你。沒有關(guān)系!驅(qū)屏板和屏幕的接口有關(guān),和面板類型無關(guān)。 ? 屏幕面板類型包括oled、IPS、VA和TN,但這些都和顯示屏驅(qū)動板沒什么關(guān)系
2025-01-07 14:45:50
1245
如題,請教各位工程師,有將SDI單端輸入信號轉(zhuǎn)成差分信號輸出的芯片可以推薦嗎?感謝!
2025-01-07 07:46:45
對于ADS1675和THS4503而言,我想在前端加一個1/2/5/10的PGA,請指教。
我打算采用PGA207或AD8250來做這個增益可調(diào),但有如下疑問:
1、PGA207的輸出信號為單端
2025-01-07 07:18:52
響應(yīng)曲線從零時刻到首次達(dá)到穩(wěn)態(tài)值的時間,通常定義為響應(yīng)曲線從穩(wěn)態(tài)值的10%上升到穩(wěn)態(tài)值的90%所需的時間。 很多信號完整性問題都是由信號上升時間短引起的,那么信號上升時間和信號帶寬有什么關(guān)系呢? 對于數(shù)字電路,輸出的通常是方波信
2025-01-06 17:56:48
2685 
高速信號的速率時,我們會發(fā)現(xiàn)信號的比特率并不是穩(wěn)定在一個數(shù)值而是在一個很小的范圍內(nèi)浮動;在一些總線的一致性測試中也有規(guī)范SSC測試的參數(shù)。 所以本篇文章就從 為什么要使用SSC技術(shù)、SSC技術(shù)是什么、SSC對測試高速總線信號的影響和如何使用示波器來對SSC進(jìn)行分析 這幾個方面來進(jìn)行分享。
2025-01-06 11:38:21
7959 
ads1271差分輸入信號走線如何布線?
2025-01-06 07:45:55
評論