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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>常用的通信電平轉(zhuǎn)換方案

常用的通信電平轉(zhuǎn)換方案

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PLC在不同網(wǎng)段通信的解決方案

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?LMK00334四輸出時(shí)鐘緩沖器與電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

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2025-09-15 09:23:51736

?CDCBT1001 1.2V至1.8V時(shí)鐘緩沖器與電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)文檔總結(jié)

該CDCBT1001是1.2 V至1.8 V時(shí)鐘緩沖器和電平轉(zhuǎn)換器。VDD_IN引腳電源電壓定義輸入LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_OUT引腳電源電壓定義輸出LVCMOS時(shí)鐘電平。VDD_IN
2025-09-11 13:54:53691

中微愛芯推出4位雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器AiPTB0304

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LP6274是一款專為GOA(Gate On Array)TFT-LCD面板設(shè)計(jì)的14通道電平轉(zhuǎn)換芯片。它能夠?qū)⒂娠@示時(shí)序控制器(TCON)生成的邏輯電平控制信號(hào)轉(zhuǎn)換為LCD面板所需的高低電壓電平信號(hào)。
2025-07-24 17:43:23862

納芯微發(fā)布兩款車規(guī)級(jí)自動(dòng)雙向型電平轉(zhuǎn)換

納芯微宣布推出車規(guī)級(jí)四位自動(dòng)雙向型電平轉(zhuǎn)換器NCAS0104和NCAB0104。新推出的電平轉(zhuǎn)換器具備高達(dá)15kV的ESD性能,支持更寬的端口輸入電壓(端口A:1.1~3.6V;端口B:1.65
2025-07-17 15:52:01758

微源半導(dǎo)體推出低功耗電平轉(zhuǎn)換芯片LP6273

LP6273是一款專為筆記本/顯示器GOA(Gate On Array)TFT-LCD面板設(shè)計(jì)的少進(jìn)多出的低功耗電平轉(zhuǎn)換芯片,可將時(shí)序控制器(TCON)的低壓邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換為TFT-LCD面板所需的高低壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)(-18V至40V)直接驅(qū)動(dòng)液晶面板的柵極驅(qū)動(dòng)電路(GOA)。
2025-07-10 17:23:57943

【新品發(fā)布】艾為推出SIM卡電平轉(zhuǎn)換AW39103,成功通過高通平臺(tái)認(rèn)證

艾為推出SIM卡電平轉(zhuǎn)換產(chǎn)品AW39103,其憑借優(yōu)異的性能,成功通過高通平臺(tái)認(rèn)證,并獲得高通最高推薦等級(jí)(GOLD)。圖1高通平臺(tái)認(rèn)證隨著手機(jī)平臺(tái)處理器工藝向4nm/3nm演進(jìn),其I/O電平已降至
2025-07-04 18:06:291030

Texas Instruments TXG104x 4位接地電平轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊

Texas Instruments TXG104x 4位接地電平轉(zhuǎn)換器是一款固定方向、非電流類電壓和接地電平轉(zhuǎn)換器,支持1.71V與5.5V之間的邏輯電平轉(zhuǎn)換和高達(dá) ±10V的接地電平轉(zhuǎn)換。與傳統(tǒng)的電平轉(zhuǎn)換器相比,TXG104x系列可以應(yīng)對(duì)不同接地電平間電壓轉(zhuǎn)換的挑戰(zhàn)。
2025-07-03 14:05:14760

【電磁兼容單位換算】EMC常用單位轉(zhuǎn)換公式推導(dǎo)

【電磁兼容單位換算】EMC常用單位轉(zhuǎn)換公式推導(dǎo)
2025-06-24 17:28:304125

瑞盟科技--光通信與光電領(lǐng)域芯片應(yīng)用解決方案

瑞盟科技--光通信與光電領(lǐng)域芯片應(yīng)用解決方案: 1、OTDR應(yīng)用:(瑞盟芯片應(yīng)用)跨阻放大器 MS8257高速運(yùn)放 MS8258高速差分運(yùn)放 MS8611/MS8631模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC
2025-05-22 14:18:21

MAX3013 +1.2V至+3.6V、0.1μA、100Mbps、8通道電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX3013 8通道電平轉(zhuǎn)換器提供系統(tǒng)所需的電平轉(zhuǎn)換,允許多電壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)100Mbps的數(shù)據(jù)傳輸。外部電壓,V~CC~和V ~L~ ,用于設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。器件V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)在器件的V~CC~側(cè)被轉(zhuǎn)換為較高的電壓邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:52:35829

MAX13013/MAX13014/MAX3023 +1.2V至+3.6V、0.1μA、100Mbps、單/雙/四路電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX13013/MAX13014/MAX3023是單/雙/四路電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供必需的電平轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)100Mbps數(shù)據(jù)傳輸。外加電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)更高電壓的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-16 14:45:56681

ADG3231單通道電平轉(zhuǎn)換器,具有1.65 V至3.6 V雙向電平轉(zhuǎn)換功能技術(shù)手冊

ADG3231是一款電平轉(zhuǎn)換器,采用亞微米工藝制造,電源電壓低至1.65 V。保證工作電壓范圍為1.65 V至3.6 V。它采用兩個(gè)電源電壓工作,可進(jìn)行雙向電平轉(zhuǎn)換,即低壓轉(zhuǎn)高壓和高壓轉(zhuǎn)低壓。信號(hào)路徑為單向,數(shù)據(jù)只能從A1流向Y1。
2025-05-16 14:30:53684

ADG3304 1.15 V至5.5 V低壓、4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

ADG3304是一款雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置4個(gè)雙向通道。它可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如利用SPI和MICROWIRE接口在低壓DSP/控制器與高壓器件之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 14:03:20833

ADG3301 1.15 V至5.5 V低壓、單通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

ADG3301是一款單通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP/控制器與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 11:43:07780

ADG3300 1.15 V至5.5 V低壓、8通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

ADG3300是一款雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置8個(gè)雙向通道,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP/控制器與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。該器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:18:00892

ADG3308/ADG3308-1 1.15 V至5.5 V低壓、8通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

ADG3308是一款雙向電平轉(zhuǎn)換器,內(nèi)置8個(gè)雙向通道,可用于多電壓數(shù)字系統(tǒng),如低壓DSP控制器與高壓器件之間的數(shù)據(jù)傳輸?shù)?。器件的?nèi)部結(jié)構(gòu)允許執(zhí)行雙向電平轉(zhuǎn)換,且無需借助額外的信號(hào)來設(shè)置轉(zhuǎn)換方向。
2025-05-16 10:12:02934

MAX13046E/MAX13047E單/雙通道、雙向低電壓電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX13046E/MAX13047E是具有±15kV ESD保護(hù)的雙向電平轉(zhuǎn)換器,為多電壓供電系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸提供電平轉(zhuǎn)換。MAX13046E是單通道轉(zhuǎn)換器,MAX13047E是雙通道轉(zhuǎn)換器。外部
2025-05-16 09:56:221022

MAX14595高速、漏極開路邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX14595為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,設(shè)計(jì)用于手持設(shè)備和電池供電等低功耗應(yīng)用。 外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。 將V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:37:46719

MAX14591高速、漏極開路邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX14591為雙通道、雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,為多電壓供電系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸提供必要的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件兩側(cè)的邏輯電平。V~L~側(cè)的邏輯信號(hào)被轉(zhuǎn)換成V~CC~側(cè)相同的邏輯信號(hào),反之亦然。
2025-05-15 15:28:19712

MAX14611 4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

MAX14611為4通道雙向邏輯電平轉(zhuǎn)換器,在多電壓系統(tǒng)中提供數(shù)據(jù)傳輸所需的電平轉(zhuǎn)換。外部電壓V~CC~和V~L~設(shè)置器件每一側(cè)的邏輯電平,器件V~L~側(cè)的低壓邏輯信號(hào)轉(zhuǎn)換成器件V~CC~側(cè)的高壓
2025-05-15 15:22:31676

MAX31915八通道、工業(yè)數(shù)字輸入電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

接口電路。 實(shí)現(xiàn)信號(hào)電平轉(zhuǎn)換、輸入限流及低通濾波一起。與傳統(tǒng)的分立電阻分壓方案相比,輸入限流顯著的降低的現(xiàn)場電源的功耗。
2025-05-15 15:14:45670

MAX31914超低功耗、八通道、工業(yè)數(shù)字輸入電平轉(zhuǎn)換器技術(shù)手冊

接口電路。 實(shí)現(xiàn)信號(hào)電平轉(zhuǎn)換、輸入限流及低通濾波一起。與傳統(tǒng)的分立電阻分壓方案相比,輸入限流顯著的降低的現(xiàn)現(xiàn)場電源的功耗。為實(shí)現(xiàn)同類中最低功耗,IC采用已申請(qǐng)專利的電路技術(shù),在輸入限流的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低了功耗。選擇片上低通濾波時(shí),自動(dòng)激活這種特殊的低功耗工作模式。
2025-05-15 15:09:30637

PMC-1220C光纖通信轉(zhuǎn)換

PMC-1220C光纖通信轉(zhuǎn)換器PMC-1220C 是一款用于實(shí)現(xiàn)光纖接口與RS-232/485/422 相互轉(zhuǎn)換的光纖通信轉(zhuǎn)換器,用以擴(kuò)展串口通信設(shè)備的傳輸距離,提高其抗干擾性。 產(chǎn)品
2025-05-13 14:44:56

有幾種電平轉(zhuǎn)換電路,適用于不同的場景

,I2Cdata/clk腳雙方直接通訊等。當(dāng)器件的IO電壓不一樣的時(shí)候,就需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,不然無法實(shí)現(xiàn)高低電平的變化。二.電平轉(zhuǎn)換電路常見的有幾種電平轉(zhuǎn)換電路,適用于
2025-05-12 19:33:161706

電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)原理和常見問題及解決辦法

電平轉(zhuǎn)換。因?yàn)椴煌妷旱男酒g的通信存在電平失配的問題,如果通信兩端的電壓差太大,也可能會(huì)損壞芯片引腳,所以我們需要進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換電路優(yōu)化。一般來說,當(dāng)我們進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)時(shí),我們主要考慮信號(hào)傳輸
2025-04-27 15:54:19

HT4125單電源四通道緩沖轉(zhuǎn)換門器件,具有三態(tài)CMOS輸出的電平轉(zhuǎn)換器中文手冊

并且可被用在1.8V 至3.3V 電平上行轉(zhuǎn)換器功能中。此外輸入端子上的5V 輸入耐受可在Vcc=2.5V 時(shí)將芯片配置為3.3V 至2.5V 輸出的下行轉(zhuǎn)換。1.8至5.5V 的寬Vcc 范圍有可能實(shí)現(xiàn)所需的開關(guān)輸出電平連接至控制器或處理
2025-04-11 17:48:480

谷泰微GT020X雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品介紹

GT020X 雙向電壓電平轉(zhuǎn)換器,具備自動(dòng)方向檢測功能。數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)100Mbps,滿足高速數(shù)據(jù)傳輸需求。
2025-03-18 17:28:46909

國產(chǎn)SiC器件飛跨電容三電平取代2000V器件兩電平MPPT升壓方案

基本半導(dǎo)體碳化硅MOSFET B3M013C120Z與二極管B3D80120H2組合大組串逆變器MPPT升壓方案優(yōu)勢分析以及全面取代老舊的2000V器件兩電平MPPT升壓方案成為趨勢 一、方案
2025-03-03 17:01:16935

儲(chǔ)能系統(tǒng)逆變器方案如何提高正弦逆變器功率轉(zhuǎn)換方案以及整體方案介紹

純正弦波逆變器:高效、穩(wěn)定、可靠的電能轉(zhuǎn)換解決方案純正弦波逆變器是一種能夠?qū)⒅绷麟姡―C)轉(zhuǎn)換為純凈正弦波交流電(AC)的電力電子設(shè)備。其輸出波形與電網(wǎng)提供的標(biāo)準(zhǔn)正弦波幾乎一致,具有高電能質(zhì)量、低
2025-03-03 15:58:50

NXS0506UP、NXS0506GU、NXS0506GU-Q100-SD卡電平轉(zhuǎn)換

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2025-02-18 17:24:340

SIM卡接口電平轉(zhuǎn)換

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2025-02-18 17:21:460

74AVC4T3144雙電源緩沖器/電平轉(zhuǎn)換器規(guī)格書

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2025-02-18 16:50:130

74AVC2T45雙位、雙電源電壓電平轉(zhuǎn)換器/收發(fā)器

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2025-02-18 08:30:370

RCA接口轉(zhuǎn)換為其他接口的方案

RCA接口轉(zhuǎn)換為其他接口的方案多種多樣,具體取決于需要轉(zhuǎn)換的目標(biāo)接口類型以及應(yīng)用場景。以下是一些常見的轉(zhuǎn)換方案: 1. RCA轉(zhuǎn)3.5毫米接口 應(yīng)用場景 :常用于將老式音頻設(shè)備(如CD播放器、磁帶機(jī)
2025-02-17 16:52:372495

74CBTLVD3244電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-17 14:53:450

74CBTLVD3245電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-17 14:53:010

74CBTLVD3245-Q100電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-17 14:51:230

74CBTLVD3384電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-17 14:50:400

74CBTLVD3861具有輸出使能功能的10位電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-17 14:48:570

CBTD3384電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-13 16:32:230

CBTD3384-Q100電平轉(zhuǎn)換總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-13 14:23:210

CBTD3306帶電平轉(zhuǎn)換的雙總線開關(guān)規(guī)格書

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2025-02-13 11:24:550

請(qǐng)問有15V轉(zhuǎn)換5V的電平轉(zhuǎn)換芯片嗎?

請(qǐng)問TI有15V轉(zhuǎn)換5V的電平轉(zhuǎn)換芯片嗎?要求速度快一點(diǎn),幫忙推薦一款,謝謝了!
2025-02-11 07:16:11

NCA9306雙向多電壓電平轉(zhuǎn)換器規(guī)格書

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2025-02-09 16:28:080

ADS7864上電之后是不是BUSY腳為高電平(沒有開啟轉(zhuǎn)換)?

ADS7864 上電之后是不是BUSY 腳為高電平(沒有開啟轉(zhuǎn)換)? 為什么我的ADS7864的BUSY 一直是低電平呢?是硬件問題?
2025-02-06 06:33:17

SN74CBTD3306能用于2.5V-3.3V雙向電平轉(zhuǎn)換嗎?

我之前問過Ti關(guān)于3.3V-2.5V雙向電平轉(zhuǎn)換芯片的問題,我看到技術(shù)文檔中有提到 FET Switch這種解決方法,但我去查這個(gè)芯片的文檔,發(fā)現(xiàn)只有閾值電壓和oe1 oe2兩個(gè)使能信號(hào),沒有發(fā)現(xiàn)
2025-02-05 08:14:21

如何保證電平轉(zhuǎn)換前后數(shù)據(jù)的相位對(duì)齊?

請(qǐng)教各位TI的技術(shù)人員一個(gè)問題 數(shù)據(jù)經(jīng)過電平轉(zhuǎn)換芯片是會(huì)產(chǎn)生延遲的 對(duì)于多通道電平轉(zhuǎn)換芯片,由于延時(shí)的存在,不同通道間的延時(shí)是不一樣的,那同相位的信號(hào)經(jīng)過轉(zhuǎn)換后不同通道的輸出信號(hào)的相位可能不同,請(qǐng)問一下如何保證不同通道間的輸出相位對(duì)齊? 謝謝
2025-02-05 06:16:18

Nexperia發(fā)布新一代固定方向電壓電平轉(zhuǎn)換

(GPIO)應(yīng)用。NXU系列包括4位、2位和1位雙電源緩沖器,相較于現(xiàn)有設(shè)計(jì),提供體積更小、性能更高且成本更低的電平轉(zhuǎn)換解決方案,簡化主機(jī)處理器與外設(shè)I/O設(shè)備之間的通信,廣泛適用于消費(fèi)電子、工業(yè)、汽車和企業(yè)級(jí)應(yīng)用。
2025-01-24 11:13:031018

NXT4558-Q100帶使能引腳的SIM卡接口電平轉(zhuǎn)換器規(guī)格書

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2025-01-23 16:37:420

TTL電平與信號(hào)降噪技術(shù)的區(qū)別

。 功耗 :TTL電路的功耗相對(duì)較高,因?yàn)樗鼈兪褂秒p極型晶體管(BJT)。 速度 :TTL電路的速度相對(duì)較慢,因?yàn)榫w管的開關(guān)速度有限。 兼容性 :TTL電平與其他類型的邏輯電平(如CMOS)不兼容,需要使用電平轉(zhuǎn)換器。 信號(hào)降噪技術(shù) 信號(hào)降噪技術(shù)是一系列用于減少信號(hào)中
2025-01-16 10:34:041133

使用TTL電平時(shí)的常見問題

問題 問題描述: 在不同TTL電路或TTL與CMOS電路之間進(jìn)行接口時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)電平不兼容的問題。 解決方案: 使用電平轉(zhuǎn)換器或邏輯緩沖器來匹配不同邏輯電平。例如,TTL到CMOS的電平轉(zhuǎn)換可以通過專門的芯片來實(shí)現(xiàn),這些芯片可以將TTL的輸出電平
2025-01-16 10:31:121601

TTL電平與高電平信號(hào)的轉(zhuǎn)換

在電子工程領(lǐng)域,信號(hào)電平轉(zhuǎn)換是一個(gè)常見的需求,尤其是在不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)之間。TTL(晶體管-晶體管邏輯)電平和高電平信號(hào)是兩種不同的電平標(biāo)準(zhǔn),它們在電壓水平和應(yīng)用場景上有所不同。 TTL電平的定義
2025-01-16 10:28:421596

TTL電平與低電平信號(hào)的區(qū)別

在數(shù)字電子學(xué)中,信號(hào)的傳輸和處理依賴于電壓水平來表示邏輯狀態(tài)。TTL電平和低電平信號(hào)是兩種常見的電壓水平,它們在數(shù)字電路中扮演著重要的角色。 TTL電平 TTL電平是一種廣泛使用的數(shù)字邏輯標(biāo)準(zhǔn),由
2025-01-16 10:21:082013

TTL電平與RS-232接口的聯(lián)系

在電子通信領(lǐng)域,電信號(hào)的傳輸和處理是至關(guān)重要的。TTL電平(Transistor-Transistor Logic)和RS-232接口是兩種常見的電信號(hào)標(biāo)準(zhǔn),它們在不同的應(yīng)用場景中發(fā)
2025-01-16 10:13:331513

TTL電平的應(yīng)用場景和實(shí)例

TTL電平作為一種數(shù)字電路中的基本邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中。 一、TTL電平的基本概念 TTL電平是一種數(shù)字電路中常用的邏輯電平標(biāo)準(zhǔn),它基于晶體管-晶體管邏輯
2025-01-16 09:45:173859

ADS7864內(nèi)部開始一次新的轉(zhuǎn)換時(shí),BUSY引腳電平變低,為什么?

根據(jù)ADS7864的手冊,HOLDX引腳拉低啟動(dòng)一次轉(zhuǎn)換,這里所說的轉(zhuǎn)換應(yīng)該可以說成是采樣。但是,AD內(nèi)部開始一次新的轉(zhuǎn)換時(shí),BUSY引腳電平變低。這里所說的轉(zhuǎn)換不應(yīng)該說是采樣了。是不是先是采樣,然后才是轉(zhuǎn)換,也就是說HOLDX的下降沿先于BUSY的下降沿?兩個(gè)下降沿之間的時(shí)間間隔是固定的嗎?
2025-01-16 06:22:38

解析AMR設(shè)計(jì)關(guān)鍵要素:照明方案、通信方案

自主移動(dòng)機(jī)器人設(shè)計(jì)涉及各種重要器件,例如電機(jī)控制、傳感器、電源、照明和通信器件等。在之前的兩篇文章AMR電機(jī)控制方案超強(qiáng)整理,解析AMR設(shè)計(jì)關(guān)鍵要素:傳感器、可見光通信驅(qū)動(dòng)器、電源方案等,我們介紹了電機(jī)控制方案、傳感器方案、可見光通信驅(qū)動(dòng)器,本文將繼續(xù)介紹照明方案、通信方案等。
2025-01-14 11:10:531372

T型三電平光伏并網(wǎng)逆變器設(shè)計(jì)方案

光伏并網(wǎng)逆變器是將太陽能光伏電池產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為可并入電網(wǎng)的交流電的重要裝置,其中逆變器的效率和輸出性能直接影響光伏系統(tǒng)的整體性能。本文提出了一種基于T型三電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的光伏并網(wǎng)逆變器設(shè)計(jì)方案,該
2025-01-10 16:51:273048

經(jīng)CD4504B轉(zhuǎn)換后的電平脈寬變大怎么解決?

由于控制芯片產(chǎn)生的驅(qū)動(dòng)電平是12V,驅(qū)動(dòng)芯片只能接受5V電平,所以我在中間加了一級(jí)CD4504B進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換,12V--->5V。 發(fā)現(xiàn)加上主電后,轉(zhuǎn)換后的電平脈寬變大了。請(qǐng)問有什么解釋嗎和辦法嗎?
2025-01-08 07:51:18

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