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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA+x86可以將時(shí)延的精度控制在2.5ns數(shù)量級(jí)別

FPGA+x86可以將時(shí)延的精度控制在2.5ns數(shù)量級(jí)別

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CC254x的參數(shù)問題

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2018-05-14 00:40:01

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速率至少要達(dá)到50k,甚至200k的控制速率,這種控制速率用傳統(tǒng)的實(shí)時(shí)CPU運(yùn)行方式是無法達(dá)到的。EasyGo FPGA Coder技術(shù)可以非常簡單模型運(yùn)行在FPGA上,輕松完成200k的實(shí)時(shí)控制。 實(shí)際運(yùn)行的結(jié)果如下(錄波波形):不加補(bǔ)償算法: 加補(bǔ)償算法:素材來源于:武漢理工某團(tuán)隊(duì)
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而在培訓(xùn)資料里配套IPC例子的PDF文檔里的核間通信時(shí)間是:比我測試的少了4個(gè)數(shù)量級(jí),請(qǐng)問這是什么原因造成的?如果核間通信如我測試的一樣需要這么多時(shí)間,那流程結(jié)構(gòu)和主從模式中核間通信需要這么多時(shí)間,多核還有什么意義? 請(qǐng)高手們指點(diǎn)下!??!
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2022-12-14 08:25:45

RDP級(jí)別的更改是否包括擦除固件?可以RDP級(jí)別改回1嗎?

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Vitex-6如何延遲dqs 3 ns

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2019-03-29 14:03:35

Wifi的中斷響應(yīng)級(jí)別能夠調(diào)整嗎?

我用了一個(gè)微秒級(jí)的Timer, 中斷精度控制在10us以內(nèi). 打開wifi,定時(shí)器中斷的誤差就到幾百微秒了.關(guān)閉wifi,就在幾十微秒. 這個(gè)定時(shí)器的精度是受Wifi的中斷影響么? 可以
2024-06-21 16:29:05

arm9軟件實(shí)現(xiàn)高精度計(jì)時(shí)器是不是得把計(jì)數(shù)本身的時(shí)間考慮進(jìn)去

本人打算用arm9的定時(shí)器實(shí)現(xiàn)一個(gè)高精度的計(jì)時(shí)器:pclk理論上可以達(dá)到400MHz那么我的定時(shí)器最高就可以2.5ns記數(shù)一次,那么問題來了,2.5ns計(jì)數(shù)精度非常高了,是不是就得把計(jì)數(shù)本身的時(shí)間考慮進(jìn)去呢,因?yàn)橐粋€(gè)指令周期是2-3個(gè)clk就是2-3個(gè)2.5ns了。
2018-11-16 18:34:23

arm還是x86?未來工業(yè)SBC數(shù)字誰可以脫穎而出

Intel不具備競爭力,ARM服務(wù)器CPU性能不如X86,特別是單核性能明顯不如X86,在生態(tài)上也被X86秒殺,ARM的生態(tài)只局限于嵌入式、智能手機(jī)。Arm與x86之戰(zhàn)一直持續(xù),工業(yè)4.0領(lǐng)域的未來是ARM的,也是X86的,但是相信ARM可以憑借自身優(yōu)勢,借助工業(yè)4.0的機(jī)遇一展宏圖。 `
2019-04-23 15:06:08

labview的采樣率上限數(shù)量級(jí)是10^6嗎?

這意味著labview的采樣率上限數(shù)量級(jí)是10^6嗎?
2018-09-28 13:05:01

FPGA干貨分享五】基于FPGA的高精度時(shí)間數(shù)字轉(zhuǎn)換電路

,數(shù)字 TDC電路測量該觸發(fā)脈沖到達(dá)的時(shí)間。早期該類設(shè)備中的 TDC的分辨率為 2.5ns,目前新型設(shè)備中分辨率已達(dá) 1.4ns [2]。激光探測中,TDC電路用來測量 TOF(Time
2015-02-02 14:04:52

為什么噪聲極點(diǎn)(noise pole)控制在噪聲帶寬內(nèi)?

最近在ADI官網(wǎng)中看見一篇文章《運(yùn)算放大器驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載時(shí)的穩(wěn)定性影響》,文中提到的第一點(diǎn)使放大器穩(wěn)定的方法是控制噪聲增益和帶寬,但對(duì)文中一點(diǎn)很疑惑:為什么噪聲極點(diǎn)(noise pole)控制在噪聲帶寬內(nèi)?個(gè)人感覺應(yīng)該極點(diǎn)控制在帶寬意外才對(duì)??? 請(qǐng)各位指點(diǎn)、討論。
2023-11-23 06:57:33

使用Matlab捕獲N9010A跟蹤數(shù)據(jù)縮放了幾個(gè)數(shù)量級(jí)

與顯示類似,并且縮放了幾個(gè)數(shù)量級(jí)。我必須有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題,但我無法弄清楚我做錯(cuò)了什么。使用下面的相關(guān)代碼以32位整數(shù)格式捕獲數(shù)據(jù):+%通過GPIB連接到N9010A信號(hào)分析器+ + obj = gpib
2018-11-05 10:42:39

使用tina測量opa227的輸入失調(diào)電壓和失調(diào)電流,結(jié)果數(shù)量級(jí)和手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)值差很多,為什么?

使用tina測量opa227的輸入失調(diào)電壓和失調(diào)電流,發(fā)現(xiàn)結(jié)果數(shù)量級(jí)和手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)值差很多,這兩個(gè)參數(shù)的測量電路用得都是書上的參考電路,不知道什么地方出了問題,麻煩各位幫忙看看,謝過! 電路和測量數(shù)據(jù)附件中。
2024-09-14 07:59:19

基于FPGA的相檢寬帶測頻系統(tǒng)的設(shè)計(jì),不看肯定后悔

本文介紹的系統(tǒng)采用相檢寬帶測頻技術(shù),不僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)被測信號(hào)的同步,也實(shí)現(xiàn)了對(duì)標(biāo)頻信號(hào)的同步,大大消除了一般測頻系統(tǒng)中的±1個(gè)字的計(jì)數(shù)誤差,并且結(jié)合了現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA),具有集成度高、高速和高可靠性的特點(diǎn),使頻率的測量范圍可達(dá)到1Hz~2.4GHz,測頻精度 1s閘門下達(dá)到10-11數(shù)量級(jí)。
2021-04-13 06:47:13

基于Zynq壓電陶瓷傳感器的高精度采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)

顯示壓電陶瓷工作狀態(tài)信息。實(shí)驗(yàn)中,壓電陶瓷一固定位置,隨機(jī)讀取部分A/D采集到的數(shù)據(jù), 如表1所列,可以看出,其采集精度達(dá)到10 μV數(shù)量級(jí)。使用臺(tái)式萬用表進(jìn)行測試,電壓為2.5 V。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,A
2018-11-08 16:11:08

如何實(shí)現(xiàn)處理器的速度跟外圍硬件設(shè)備的速度一個(gè)數(shù)量級(jí)上呢

0 前言眾所周知,處理器的速度跟外圍硬件設(shè)備的速度往往不在一個(gè)數(shù)量級(jí)上,因此,如果內(nèi)核采取讓處理器向硬件發(fā)出一個(gè)請(qǐng)求,然后專門等待回應(yīng)的辦法,顯然降低內(nèi)核效率。既然硬件的響應(yīng)這么慢,那么內(nèi)核就應(yīng)該
2022-02-11 07:03:18

如果arm CHIP內(nèi)建x86 decoder會(huì)能跑x86

如果arm CHIP內(nèi)建 x86 decoder 會(huì)能跑 x86?現(xiàn)一堆X86 cpu 有些都變 micro code ..用 risc 方式 那如果 ARM內(nèi)建 x86 decoder ..開機(jī)選 arm => 省電x86傳統(tǒng)軟體相容
2022-06-14 11:38:05

如果我們使用約束2,“VALID ns AFTER ...”部分為X添加什么值?

和數(shù)據(jù)從外部源進(jìn)入FPGA,數(shù)據(jù)上升沿同步到clk)所以根據(jù)我的理解,FPGA有8-3.8 = 4.2ns輸入數(shù)據(jù)從I / p引腳路由到FPGA中的第一個(gè)FF所以要設(shè)置輸入數(shù)據(jù)的偏移量,我應(yīng)該
2019-04-04 09:10:05

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2016-05-03 09:38:544

模糊控制在大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)控制中的應(yīng)用_劉新海

模糊控制在大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)控制中的應(yīng)用_劉新海
2017-01-28 21:37:152

基于FPGA和DSP網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_唐旭

基于FPGA和DSP網(wǎng)絡(luò)單向時(shí)測量系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)_唐旭
2017-03-19 11:38:260

基于線控制在不同領(lǐng)域中的介紹

控制動(dòng)系統(tǒng)即電子控制制動(dòng)系統(tǒng),分為機(jī)械式線控制動(dòng)系統(tǒng)和液壓式線控制動(dòng)系統(tǒng)。本文檔中介紹線控制在不同領(lǐng)域的幾篇文章。
2017-09-08 14:31:468

以太網(wǎng)硬件環(huán)路實(shí)現(xiàn)高帶寬DSP仿真的設(shè)計(jì)方案分析

的硬件環(huán)接口(該接口可以直接FPGA硬件置入設(shè)計(jì)仿真),來解決這種問題。 通過硬件上模擬部分設(shè)計(jì),這些接口可以大大提高仿真的速度通常可以提高一個(gè)甚至多個(gè)數(shù)量級(jí)。使用硬件環(huán)還可以讓設(shè)計(jì)人員實(shí)時(shí)進(jìn)行
2017-10-23 15:00:240

傳感器檢測精度再度提高,檢測精度和分辨率提升了2個(gè)數(shù)量級(jí)

復(fù)旦大學(xué)朱曉松博士課題組提出采用光強(qiáng)檢測SPR傳感方式(如圖1),利用單色光的入射并檢測傳感器的輸出光強(qiáng)與折射率的關(guān)系,靈敏度與波長檢測型傳感器相當(dāng)?shù)臈l件下,檢測精度和分辨率提升了2個(gè)數(shù)量級(jí)。具體研究成果發(fā)表光學(xué)學(xué)報(bào)第六期。
2017-10-27 11:18:503259

AI賦能下的當(dāng)下與未來,人臉識(shí)別的準(zhǔn)確度已經(jīng)提升了4個(gè)數(shù)量級(jí)

商湯研究院院長王曉剛?cè)涨氨硎荆?014年,人工智能人臉識(shí)別技術(shù)的準(zhǔn)確率首次超過人眼準(zhǔn)確率,但目前,誤差率已經(jīng)可以達(dá)到億分之一。機(jī)器做人臉識(shí)別如果相當(dāng)于一個(gè)4位密碼,現(xiàn)在則相當(dāng)于一個(gè)8位的密碼,人臉識(shí)別四年內(nèi)準(zhǔn)確度已經(jīng)提升了4個(gè)數(shù)量級(jí)。
2018-02-02 09:06:486006

PID控制在交流位置伺服系統(tǒng)中的應(yīng)用

對(duì)于交流位置伺服控制系統(tǒng)而言,采用基于pc機(jī)的開發(fā)平臺(tái),用常規(guī)的pid調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制,只要參數(shù)整定適當(dāng),加之系統(tǒng)的機(jī)械精度(運(yùn)動(dòng)軸、齒輪、電機(jī)絲杠傳動(dòng)化)控制在一定誤差范圍內(nèi),電氣控制精度(編碼器脈沖)就可得到提高
2018-02-08 19:20:094167

模糊控制在智能小車方向控制中的應(yīng)用

模糊控制在智能小車方向控制中的應(yīng)用資料分享。
2022-03-11 16:29:453

仿真設(shè)置中修改脈沖拒絕和錯(cuò)誤限制來防止脈沖濾波

現(xiàn)在假設(shè)設(shè)計(jì)采用的頻率是 200MHz。對(duì)應(yīng)的周期就是 5ns,那么一半就是 2.5ns仿真中時(shí)鐘每隔 2.5ns 變化一次,也就是時(shí)鐘脈沖的寬度是 2.5ns。讓我們假設(shè)內(nèi)部時(shí)鐘網(wǎng)絡(luò)某一脈沖寬度是 2.8ns (也就是大于 2.5ns)。
2019-07-30 08:35:535439

中國電子系統(tǒng)2天時(shí)間建設(shè)蘇州市疫情管控平臺(tái) 可同時(shí)支持10萬數(shù)量級(jí)企業(yè)及1000萬數(shù)量級(jí)員工的活動(dòng)軌跡分析

飛騰公司發(fā)布信息稱,他們研發(fā)的16nm 64核FT -2000+/64處理器已經(jīng)用于蘇州疫情管控平臺(tái),只用2天時(shí)間就搭建出一套能夠滿足10萬+企業(yè)、1000萬數(shù)量級(jí)員工的平臺(tái)。
2020-03-03 15:12:094138

支持Xilinx FPGA中的32位 DDR4 SDRAM

盡管現(xiàn)代FPGA包含內(nèi)部存儲(chǔ)器,但可用存儲(chǔ)器的數(shù)量始終比專用存儲(chǔ)器芯片的存儲(chǔ)器數(shù)量級(jí)低幾個(gè)數(shù)量級(jí)。因此許多FPGA設(shè)計(jì)人員在其FPGA上附加某種類型的存儲(chǔ)器也就不足為奇了。由于其高速和低成本
2020-05-19 17:35:142546

智能照明控制在樓宇控制中的應(yīng)用

隨著照明控制在樓宇控制中的應(yīng)用越來越廣泛,學(xué)校也注重智能的應(yīng)用,特別是智能照明在教室、圖書館等學(xué)校學(xué)習(xí)場所的應(yīng)用。
2020-07-10 16:40:403077

氣密封裝元器件可靠性要比非氣密封裝高一個(gè)數(shù)量級(jí)

。工業(yè)級(jí)和商業(yè)級(jí)器件通常采用塑封工藝,沒有空腔,芯片是被聚合材料整個(gè)包裹住,屬于非氣密封裝。 總體上,氣密封裝元器件可靠性要比非氣密封裝高一個(gè)數(shù)量級(jí)以上,氣密封裝元器件一般按軍標(biāo)、宇航標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)、生產(chǎn)
2020-09-11 11:11:287653

2.5W D類音頻放大器AAT5101的功能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍

AnalogicTech推出的D類音頻放大器。憑借研諾便攜應(yīng)用電源管理芯片領(lǐng)域內(nèi)的豐富經(jīng)驗(yàn),通過低電壓運(yùn)行與低靜態(tài)電流、低于競爭產(chǎn)品數(shù)量級(jí)的待機(jī)電流相結(jié)合,編號(hào)為AAT5101的2.5W D類音頻放大器可很大程度地節(jié)省功率。
2020-11-23 10:13:001481

如何評(píng)估FPGA的資源

個(gè)數(shù)量級(jí)。通常的做法是系統(tǒng)架構(gòu)劃分好后可以復(fù)用的模塊根據(jù)以前設(shè)計(jì)中的資源消耗數(shù)來估,新的模塊寫完代碼后估。
2020-12-28 07:59:008

英偉達(dá)已首次實(shí)現(xiàn)SDF實(shí)時(shí)渲染 速度提升2-3個(gè)數(shù)量級(jí)

,至少要在 1/24 秒以內(nèi),才不至于有 “翻 PPT”的感覺。 近日,英偉達(dá)發(fā)表一項(xiàng)最新研究成果實(shí)時(shí)渲染速度提升了 2-3 個(gè)數(shù)量級(jí)。 而在渲染質(zhì)量上,它也能夠更好地處理復(fù)雜樣式、比例的圖形數(shù)據(jù),甚至實(shí)時(shí)同步環(huán)境光照可能形成的陰影。
2021-02-01 09:42:192249

全極耳成數(shù)量級(jí)的降低電池內(nèi)阻和產(chǎn)熱速率

全極耳(無極耳)技術(shù)能夠成數(shù)量級(jí)的降低電池內(nèi)阻和發(fā)熱速率,解決高能量密度電芯的散熱問題上具有絕對(duì)的優(yōu)勢,特斯拉將其視為突破百萬英里續(xù)航和TWh自建產(chǎn)能的關(guān)鍵技術(shù),“遠(yuǎn)比看起來更加重要”。但是
2021-03-26 15:36:2411721

FPGA執(zhí)行計(jì)算密集型任務(wù)性能表現(xiàn)及優(yōu)勢

計(jì)算性能相對(duì)GPU:FPGA進(jìn)行整數(shù)乘法、浮點(diǎn)乘法運(yùn)算,性能相對(duì)GPU存在數(shù)量級(jí)差距,可通過配置乘法器、浮點(diǎn)運(yùn)算部件接近GPU計(jì)算性能。
2022-11-08 09:23:131045

TLV360x高速比較器英文手冊(cè)

TLV360x是一個(gè)325 MHz、高速的系列具有軌對(duì)軌輸入和傳播的比較延遲2.5ns。快速響應(yīng)和寬工作電壓范圍使比較器適用于窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)激光雷達(dá)的時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用以及線路接收器。
2022-11-25 15:26:160

如何LPC84x遷移到LPC86x

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何LPC84x遷移到LPC86x.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-16 16:56:290

智能控制在電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用

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2023-10-08 11:03:151

如何在不受電線等的影響下盡可能準(zhǔn)確地測量如mΩ數(shù)量級(jí)的電阻值呢?

,為了盡可能準(zhǔn)確地測量mΩ數(shù)量級(jí)的電阻,我們需要注意以下幾個(gè)方面:選擇合適的測量方法、消除或校正電線和接觸電阻、控制溫度等因素。 一、選擇合適的測量方法 1. 電流平衡法:該方法通過測量電阻兩端施加一個(gè)已知的電流,然
2023-11-17 14:48:591208

清華電化學(xué)電容新突破,比容量高出電解電容兩個(gè)數(shù)量級(jí)

相對(duì)來說,電化學(xué)電容器的比容量要比電解電容器高三個(gè)數(shù)量級(jí),是微型化、集成化濾波電容的良好選擇,但受限于緩慢的離子遷移動(dòng)力學(xué),電化學(xué)電容器無法做到濾波需求的高頻率響應(yīng)能力,因此電化學(xué)電容器往往需要以犧牲比容量的方式
2023-12-06 15:39:401359

如何能夠?qū)崿F(xiàn)通用FPGA問題?

FPGA 是一種偽通用計(jì)算加速器,與 GPGPU(通用 GPU)類似,FPGA 可以很好地卸載特定類型的計(jì)算。從編程角度上講,FPGA 比 CPU 更難,但從工作負(fù)載角度上講 FPGA 是值得的:和 CPU 基線相比,好的 FPGA 實(shí)現(xiàn)可以提供數(shù)量級(jí)的性能和能量優(yōu)勢。
2023-12-29 10:29:17988

觸翔X86工控主板交互機(jī)器人中的應(yīng)用

X86工控主板交互機(jī)器人中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在其高可靠性、抗干擾性和穩(wěn)定性等方面,為交互機(jī)器人的正常運(yùn)行和精確控制提供了有力支持。以下是關(guān)于X86工控主板交互機(jī)器人中應(yīng)用的詳細(xì)分析:
2024-05-28 15:48:48981

TLV3603-EP 具有推挽輸出的增強(qiáng)型產(chǎn)品2.5ns單通道比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV3603-EP 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合雷達(dá)成像和通信有效載荷系統(tǒng)中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-03-18 10:08:39935

TLV1H103-SEP 具有推挽輸出的抗輻射2.5ns單通道比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV1H103-SEP 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合雷達(dá)成像和通信有效載荷系統(tǒng)中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-03-18 13:44:06840

TLV3603E 具有2.5ns傳播延遲的325MHz高速比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-03-25 10:36:43842

TLV3602-Q1 具有推挽輸出的汽車類2.5ns雙通道高速軌至軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-03-26 09:46:25919

TLV3602 具有推挽輸出的、2.5ns、雙通道高速軌到軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-03-27 09:47:01994

TLV3603 具有推挽輸出、可調(diào)節(jié)遲滯和閂鎖功能的2.5ns軌到軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-04-01 09:39:10904

TLV3603-Q1 具有推挽輸出、可調(diào)節(jié)遲滯和閂鎖功能的汽車類2.5ns軌到軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-04-01 09:45:01795

TLV3601 具有推挽輸出的2.5ns高速軌到軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-04-02 10:03:56845

TLV3601-Q1 具有推挽輸出的汽車類2.5ns高速軌到軌比較器技術(shù)手冊(cè)

TLV360x 是一款 325MHz 高速比較器,具有軌到軌輸入和 2.5ns 的傳播延遲。這兩款比較器可快速響應(yīng),并具有寬工作電壓范圍,非常適合激光雷達(dá)、測距儀和線路接收器中的窄信號(hào)脈沖檢測和數(shù)據(jù)與時(shí)鐘恢復(fù)應(yīng)用。
2025-04-02 10:09:15815

NS2304X系列PFM同步升壓變換器中文手冊(cè)

? ? ? ?NS2304X 系列產(chǎn)品是一款低功耗、高效率、高頻率的 PFM 控制同步升壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。? ? ? ?NS2304X外圍僅需要三個(gè)元器件就可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)升壓工作。較低的輸入
2025-04-08 14:47:330

納芯微推出NS800RT737x系列高性能實(shí)時(shí)控制MCU

實(shí)時(shí)性要求極高的電力電子與電力拖動(dòng)領(lǐng)域,如新能源逆變器、工業(yè)伺服控制及車載電機(jī)驅(qū)動(dòng)中,系統(tǒng)必須在毫秒甚至微秒級(jí)完成數(shù)據(jù)處理與響應(yīng)。納芯微全新推出的NS800RT737x系列MCU(DSP
2025-08-22 11:28:401652

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