截止時(shí),同步整流管導(dǎo)通,將能量從輸出端傳輸回輸入端,從而實(shí)現(xiàn)能量的雙向傳輸。通過精確的控制和調(diào)整,該芯片能夠提供穩(wěn)定的輸出電壓和充足的輸出電流(支持電流達(dá)3A),適用于各種需要降壓和恒壓的應(yīng)用場(chǎng)
2024-03-22 11:31:10
G473使用TIM1非對(duì)稱模式做移相,用TIM8Combined PWM模式做對(duì)角的移相與門輸出,為啥占空比對(duì)了時(shí)序不對(duì)?
2024-03-14 07:49:55
FS9401是一款無線充電接收端控制芯片,支持1-5W無線充接收QI協(xié)議。這款芯片為無線充電技術(shù)帶來了更多的可能性和便捷性,成為了現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的一部分。FS9401 是一款無線
2024-03-07 20:34:33
FS68001A簡(jiǎn)易無線充電發(fā)射端控制芯片是一款兼容WPC Qi v1.2.4標(biāo)準(zhǔn)并支持A11協(xié)議的無線充電發(fā)射端控制芯片。它的出現(xiàn)為無線充電領(lǐng)域帶來了更多的可能性和便利。首先,F(xiàn)S68001A芯片
2024-03-07 20:30:30
HDMI信號(hào)的接收端和發(fā)送端與PD的DFP和UFP有對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎?
例如:一端作為HDMI的接收端PD的輸電端,另一端作為HDMI的發(fā)送端PD的受電端,是否可以這樣?
2024-02-29 07:46:31
全球5G發(fā)展進(jìn)入下半場(chǎng),5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成為行業(yè)焦點(diǎn)。近日,中國(guó)移動(dòng)攜手合作伙伴率先完成全球最大規(guī)模、最全場(chǎng)景、最全產(chǎn)業(yè)的RedCap現(xiàn)網(wǎng)規(guī)模試驗(yàn),推動(dòng)首批芯片、終端具備
2024-02-27 11:31:00
AurixTC2752的中端機(jī)制是怎么樣的?有無固定的中端向量標(biāo)號(hào)和中端地址啊?是類似于飛思卡爾或者28335那樣的嗎?
2024-02-05 06:33:09
上圖是一個(gè)雙蹤穩(wěn)壓器,先由上半部分分析正端穩(wěn)壓過程。
1、假設(shè)未穩(wěn)壓輸入電壓是15-24V,電壓進(jìn)入該電路,在穩(wěn)壓二極管產(chǎn)生2.5V壓降,運(yùn)放正向輸入端也就是2.5V,此時(shí)運(yùn)放進(jìn)入正向飽和,假設(shè)是
2024-01-27 14:09:19
文件提交給HTTP的服務(wù)端; 服務(wù)端有返回的JSON,或者GET命令獲取到的JSON,網(wǎng)關(guān)進(jìn)行解析后將數(shù)據(jù)寫入到PLC寄存器。
本文主要描述通過GET命令獲取數(shù)據(jù),解析到西門子PLC的寄存器,以下
2024-01-24 09:47:09
按照這個(gè)原理圖搭建的電路,正輸出端只有10V,負(fù)輸出端一直在跳變
2024-01-08 07:55:12
在AD7705中,單極性輸入和雙極性輸入是指單端輸入模式還是指的是差分輸入模式?
2023-12-21 06:17:04
AD8628的跟隨器?
如果是這樣的話這款DA芯片算起來總的消耗電流還要加上參考端的電流?芯片IDD的電流最大才150uA,參考端電流比IDD還要大了,這也不是嚴(yán)格意義上的微功耗了啊。
2023-12-18 07:41:43
datasheet上的divider連接模式),且A、B端輸入電壓要小于VDD/VSS(如果輸入電壓在額定范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的A/B,A/W和B/W中的電流應(yīng)該是小于5mA的吧),那么排除了過壓或者過流損壞芯片的影響,我
2023-12-14 08:21:15
咨詢一個(gè)初級(jí)A/D問題:AD9684中DCO時(shí)鐘的用法(FPGA控制)。AD9684與FPGA用LVDS模式接口互聯(lián)時(shí),F(xiàn)PGA端如何使用?手冊(cè)中沒有詳細(xì)說明,是DCO上升沿捕獲數(shù)據(jù),作為數(shù)據(jù)同步
2023-12-13 09:01:52
AC2101是一款高性能、低噪聲的LVCMOS房出緩沖器,此緩沖器可以從單端、差分或晶體輸入中分配出10路超低抖動(dòng)時(shí)鐘。典型應(yīng)用場(chǎng)景:· RRU基準(zhǔn)分布· SONET,以太網(wǎng)
2023-12-12 14:28:59
對(duì)于ad7177-2這種32位ADC,它在全差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接雙極性單端信號(hào)。它在單端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接雙極性單端信號(hào)。
2023-12-08 07:35:49
SL4010是一款升壓恒壓控制器芯片,它具有2.5V啟動(dòng)、最大10A電流、支持300W大功率等特點(diǎn)。該芯片采用先進(jìn)的控制技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)高效的電能轉(zhuǎn)換,同時(shí)保持穩(wěn)定的輸出電壓和電流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
單端模式下,AD7328模擬輸入端是不是必須加緩沖器,緩沖器選什么型號(hào)
2023-12-06 06:52:14
本帖最后由 Tronlong創(chuàng)龍科技 于 2023-12-1 09:36 編輯
“非對(duì)稱AMP”雙系統(tǒng)是什么
AMP(Asymmetric Multi-Processing),即非對(duì)稱
2023-12-01 09:35:26
ain0 - ain3配置為pt100溫度采集,ain4 - ain7配置為單端信號(hào)輸入,負(fù)端輸入配置為AVSS。
采集溫度時(shí),ain4 - ain7通道關(guān)閉,內(nèi)部基準(zhǔn)關(guān)閉。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
ADAU1701的數(shù)字輸入端是否支持192K采樣率?
2023-11-29 07:37:45
您好,附件是AD8138的外圍電路,是參考芯片手冊(cè)的電路設(shè)計(jì)的。主要是為了實(shí)現(xiàn)單端轉(zhuǎn)差分的功能?,F(xiàn)在出現(xiàn)幾個(gè)問題:
1. 對(duì)于Vocm引腳,我從0V變化到750mV的過程中,輸出的共模電壓并不是
2023-11-27 08:24:44
寬帶匹配網(wǎng)絡(luò)也即是57.6和174電阻網(wǎng)絡(luò)輸入(a) 戰(zhàn) 號(hào)8367,第二級(jí)(a) 戰(zhàn) 號(hào)8367工作在AGC模式(如數(shù)據(jù)表的圖34)且第二級(jí)的檢波電壓信號(hào)反饋到第一級(jí)(a) 戰(zhàn) 號(hào)8367的增益引腳
2023-11-27 07:14:54
在將互補(bǔ)DAC輸出轉(zhuǎn)為單端信號(hào)的項(xiàng)目中,使用AD8130芯片。發(fā)現(xiàn)所有輸入和供電都符合要求的情況下,AD8130的輸出卻為0.9+0.1sinwt類似的波形(噪聲非常明顯),不知道是怎么回事?換了個(gè)
2023-11-24 07:06:31
請(qǐng)問ADL5391后用什么運(yùn)放能差分轉(zhuǎn)單端?頻率到1.5G
2023-11-24 06:34:31
作為PADAUK品牌的核心代理商,我們?yōu)榭蛻籼峁?b class="flag-6" style="color: red">PMC156系列工業(yè)級(jí)芯片的一級(jí)代理服務(wù)。該系列芯片具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,包括但不限于智能家居、智能安防、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等。PMC156系列芯片
2023-11-23 22:34:00
一、引言在當(dāng)今的高科技時(shí)代,芯片已經(jīng)成為了各種設(shè)備的核心組成部分,無論是手機(jī)、電腦還是各種智能設(shè)備。然而,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,芯片的種類和功能也在不斷增加。其中,PADAUK應(yīng)廣PMC232芯片以其
2023-11-23 22:28:18
,網(wǎng)絡(luò)速度更快,也擁有更大的設(shè)備連接數(shù)量。
HC-G30的 Wi-Fi 6 速度支持家庭使用多臺(tái)設(shè)備觀看4K視頻輕松無壓力,避免數(shù)據(jù)緩沖中斷。
MT7981芯片AX3000路由器華創(chuàng)翼聯(lián)采用
2023-11-23 15:38:45
而變化,但同時(shí)Vy也隨之而變化,那么放大器的輸出端Vout該怎么計(jì)算呢?是Vout=G*(Vy*log(Ipd/Iz)),還是Vout=[size=13.3333330154419px]Vy*log(Ipd/Iz)? ,這里的Vy是表格4中變化后的Vy
期待您的解答,謝謝!
2023-11-22 07:07:56
使用TPS78915和TPS78930兩款芯片與儀表放大器AD8226配合使用。
儀表放大器采用單電源供電,TPS78930的輸出端接儀表放大器的正電源端,TPS78915的輸出端接儀表放大器
2023-11-20 08:29:30
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09
請(qǐng)問軌到軌放大器同相輸入端和光電探測(cè)器正端可以接地嗎?還是要接一個(gè)偏置。
2023-11-17 09:24:10
按照數(shù)據(jù)手冊(cè)所示設(shè)計(jì)一個(gè)10hz-25khz的交流耦合輸入。所選電容為4.7uf,電阻為1M歐姆。電源供電為±12V。在實(shí)際的測(cè)試中,發(fā)現(xiàn)SFDR比較差,在15-25DB范圍,如果采用直流耦合的話
2023-11-17 09:07:39
請(qǐng)問 AD620儀表放大器芯片 ,怎樣將雙端輸入設(shè)計(jì)成單端交流耦合輸入呢?以下是我設(shè)計(jì)的原理圖,還請(qǐng)大神指點(diǎn)
2023-11-17 06:12:28
請(qǐng)問如何配置STM32的FSMC的大端模式小端模式?還是硬件確定好了的不能修改?
2023-11-07 15:15:34
一、玻璃瓶端蓋脫離力測(cè)試儀概述玻璃瓶端蓋脫離力測(cè)試儀是一種專門用于測(cè)試玻璃瓶端蓋脫離力的設(shè)備。該設(shè)備通過模擬實(shí)際使用中玻璃瓶端蓋可能受到的脫離力,對(duì)玻璃瓶端蓋的脫離力進(jìn)行全面評(píng)估,以確保玻璃瓶在存儲(chǔ)
2023-10-27 16:09:55
怎么判斷STM32的FLASH數(shù)據(jù)是大端模式還是小端模式
2023-10-13 07:21:06
級(jí)軟件提供商比科奇(Picocom)今日宣布:其PC802基帶處理(PHY)系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)已率先實(shí)現(xiàn)單芯片支持5G雙4T4R小區(qū)峰值速率穩(wěn)定運(yùn)行,這代表了PC802基帶SoC已全面實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。此前
2023-10-09 16:47:58
599 
假設(shè)在一個(gè)室內(nèi)、空曠的微波無線傳能系統(tǒng)中,發(fā)射端的發(fā)射功率固定,采用定向發(fā)射的方式將微波傳送到固定的接收端。此時(shí)在能量傳輸?shù)闹靼昊蛘吲园曛屑尤肱c接收端天線參數(shù)差不多的接收端K,且數(shù)量不確定。會(huì)不會(huì)對(duì)固定的接收端所接收到的能量產(chǎn)生影響?有沒有具體的理論分析計(jì)算方法?
2023-09-25 09:37:26
iar編譯器是大端模式還是小端模式的
2023-09-25 08:00:39
keil怎么設(shè)置大端和小端模式,用于stm32
2023-09-21 07:46:35
系統(tǒng),使用的是單模的藍(lán)牙芯片,今天給大家介紹一顆低功耗,高性能的國(guó)產(chǎn)藍(lán)牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信協(xié)議的系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
/XVR 芯片方案。
核心板方面:核心板提供連接器與郵票孔兩種,商業(yè)級(jí)2G、商業(yè)級(jí)4G、商業(yè)級(jí)8G工業(yè)級(jí)2G、工業(yè)級(jí)4G、國(guó)產(chǎn)化工業(yè)級(jí)2G多種核心板引腳兼容,適用于同一底板,產(chǎn)品升級(jí)自如,適用于各個(gè)
2023-09-13 11:06:39
1 Gobinet/QMI-WWAN/PPP撥號(hào)概述
1.Gobinet撥號(hào)
GOBI 高通Gobi無線寬帶芯片技術(shù),只需一個(gè)模塊即可支持多種移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)和眾多移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。高通公司稱全新的芯片將
2023-09-12 22:57:38
LZC3106 是一款高性能、高精度諧振模式雙端 控制器,專用于 LLC 半橋諧振電路的控制應(yīng)用。 它提供 50%的互補(bǔ)占空比:高壓側(cè)開關(guān)和低壓 側(cè)開關(guān)在完全相同的時(shí)間內(nèi)以 180°反相
2023-09-11 19:09:05
/H264/VP9視頻編碼。
NVR: 迅為RK3568推出全新安防后端硬盤錄像機(jī) NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供連接器與郵票孔兩種,商業(yè)級(jí)2G、商業(yè)級(jí)4G、商業(yè)級(jí)8G工業(yè)級(jí)2G、工業(yè)級(jí)4G
2023-09-11 10:07:46
芯片的硬件信任根,將給構(gòu)建高安全MCU芯片提供強(qiáng)有力的支持。
在此背景下,國(guó)內(nèi)擁有自主可控PUF技術(shù)的先驅(qū)者南京帕孚信息科技有限公司,率先推出了一款名為SoftPUF的SDK軟件開發(fā)工具包,旨在提供
2023-09-06 09:44:56
執(zhí)行模式將嵌入式內(nèi)存內(nèi)容轉(zhuǎn)儲(chǔ)到調(diào)試器,使其適用于芯片啟動(dòng)和調(diào)查軟件故障,如高速緩存一致性錯(cuò)誤。
它允許快速測(cè)試內(nèi)存和內(nèi)存保護(hù)邏輯。
因此,MBIST事務(wù)是使用IP核時(shí)鐘連續(xù)執(zhí)行的,因此,可以通過以全功能
2023-08-17 07:10:53
有大佬可以解答一下嗎?在掛載DMA的時(shí)候,DMA的slave端可以掛在e_203外設(shè)的預(yù)留端口里面,按理來說DMA的master端口應(yīng)該掛在的系統(tǒng)存儲(chǔ)總線的slave端口,但是我發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存儲(chǔ)總線
2023-08-11 12:09:24
如果差分對(duì)做單端時(shí)鐘輸出,如P端作為時(shí)鐘輸出,另一端應(yīng)該如何使用。
2023-08-11 07:26:13
R5300 G4X服務(wù)器的PMC RAID卡發(fā)生故障,更換RAID卡后,服務(wù)器在啟動(dòng)過程中無法識(shí)別出系統(tǒng)盤的RAID 1及其他數(shù)據(jù)盤的RAID 0,導(dǎo)致系統(tǒng)啟動(dòng)異常。
2023-06-26 11:08:37
638 
8b10b編碼、時(shí)鐘校準(zhǔn)等功能,PMA部分為模擬電路,提供高性能的串行接口特性,如預(yù)加重、均衡等功能。GTX同時(shí)還提供動(dòng)態(tài)配置接口,用于動(dòng)態(tài)的修改GTX的配置。
IBERT 工具的環(huán)回模式有近端PCS環(huán)回
2023-06-21 11:23:12
管理,提供高效率電源管理。它的目標(biāo)是2.4 G藍(lán)牙低功耗系統(tǒng),人機(jī)界面設(shè)備(鍵盤、鼠標(biāo)和遙控器),運(yùn)動(dòng)及休閑設(shè)備,手機(jī)配件及消費(fèi)電子產(chǎn)品。
HS6621CxC片上藍(lán)牙系統(tǒng)支持藍(lán)牙5.1標(biāo)準(zhǔn)的所有
2023-06-20 17:00:47
ACK的通信模式。發(fā)射輸出功率、工作頻道以及通信數(shù)據(jù)率均可配置。芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內(nèi)部。容易過FCC等認(rèn)證。ESD主要管腳>8000V,其余管腳>
2023-06-09 10:45:44
數(shù)碼產(chǎn)品,鋰電升壓應(yīng)用等供電領(lǐng)域。
應(yīng)用領(lǐng)域
移動(dòng)設(shè)備供電太陽(yáng)能音頻功放模塊供電鋰電升壓應(yīng)用
說明
芯片會(huì)根據(jù)負(fù)載的大小自動(dòng)切換 PWM,PFM 和BURST 模式以提高各個(gè)負(fù)載端的電源系統(tǒng)效率。本
2023-06-06 09:56:32
S32G3開發(fā)板上使用的ddr芯片是micro MT53E1G32D2FW-046 AUT: B
但是我們的開發(fā)板使用的是三星的芯片(K4FBE3D4HM THCL)。
如何查看 S32G3 支持的 DDR 芯片?。以及如何支持新的DDR芯片?
2023-05-23 07:15:48
你好!
我使用的是帶 S32K144 的定制板,出于內(nèi)存寫入的原因,我需要在 RUN 和 HSRUN 之間切換系統(tǒng)。但是,當(dāng)我放置 PMC_Config 塊時(shí),沒有 HSRUN 選項(xiàng),如下圖所示
2023-05-17 06:02:45
EPON系統(tǒng)的上行及下行分別采用哪種數(shù)據(jù)傳輸方式?
2023-05-16 14:59:06
時(shí)間”(從發(fā)送到收到 RPi 回復(fù)的時(shí)間),通常在 10 到 50 毫秒左右,會(huì)拋出 2K 到 3K 的值毫秒,即最多 3 秒。
我在“回復(fù)等待循環(huán)”中放置了一個(gè)計(jì)數(shù)器以確保它確實(shí)在等待,并且 ESP
2023-05-16 07:40:50
求助,gps模塊和芯片的串口對(duì)接后,芯片的rx端無法接收到數(shù)據(jù),用示波器觀察,發(fā)現(xiàn)芯片rx端低電平是1V多。但將芯片的tx和rx端對(duì)接,低電平是390mV,且數(shù)據(jù)接收是正常的。模塊和芯片已經(jīng)共地了
2023-05-12 15:28:09
錄像機(jī) NVR/XVR 芯片方案
核心板: 提供連接器與郵票孔兩種,商業(yè)級(jí)2G、商業(yè)級(jí)4G、商業(yè)級(jí)8G工業(yè)級(jí)2G、工業(yè)級(jí)4G、國(guó)產(chǎn)化工業(yè)級(jí)2G多種核心板引腳兼容,適用于同一底板,產(chǎn)品升級(jí)自如,適用于各個(gè)
2023-05-08 11:29:27
大幅增加,同時(shí)5G通訊設(shè)備需要向下兼容4G和3G,因此增量市場(chǎng)相當(dāng)可觀。
根據(jù)研究,每增加一個(gè)頻段,需要增加1個(gè)PA,1個(gè)雙工器,1個(gè)射頻開關(guān),1個(gè)LNA和2個(gè)濾波器。2G需支持4個(gè)頻段,3G需
2023-05-05 10:42:11
對(duì)于 NX3DV642GU,芯片是否為單端信號(hào)布局?即是否可以將此組件用于單端應(yīng)用程序?
2023-05-04 06:17:15
切換 PWM,PFM和BURST 模式以提高各個(gè)負(fù)載端的電源系統(tǒng)效率。
SL4010可以通過 EN 腳實(shí)現(xiàn)低待機(jī)關(guān)機(jī)功能,當(dāng) EN 腳接 VIN 的時(shí)候,系統(tǒng)正常工作,當(dāng)EN 腳位被拉低, 系統(tǒng)關(guān)機(jī)
2023-04-26 17:11:59
在放大電路中,輸入端和輸出端的電容起什么作用呢?
2023-04-25 11:06:41
IP6862 是一款支持一芯多充的無線充電發(fā)射端控制SOC 芯片,內(nèi)部集成32 位MCU、ADC、Timer、I2C、H 橋驅(qū)動(dòng)、ASK 解調(diào)&解碼
2023-04-24 19:27:27
使用AT固件 ,將模塊配置為TCP Client模式。與服務(wù)端進(jìn)行通信收發(fā)都正常。ESP32發(fā)送消息在兩幀間隔>20ms后,服務(wù)端基本上能保持逐幀接收(2幀數(shù)據(jù)不會(huì)合為一幀)。而服務(wù)端
2023-04-24 06:24:38
555芯片輸出端輸出是電壓是多少?和哪些因素有關(guān)呢?
2023-04-19 17:37:24
我有一個(gè)用戶試圖將多個(gè) BLE 客戶端(中央)連接到托管在 ESP32 上的同一個(gè) BLE 服務(wù)器(外設(shè))。我們發(fā)現(xiàn)第一個(gè)客戶端連接正確,但是當(dāng)我們嘗試連接第二個(gè)客戶端時(shí)“沒有任何反應(yīng)”。我的意思是,沒有任何事件到達(dá) ESP32 的跡象……就好像 ESP32 不再響應(yīng)連接請(qǐng)求一樣。
2023-04-13 07:06:06
邏輯門電路芯片的VCC端和GND端必須接電源和地嗎?我在AD中使用了6個(gè)反相器,封裝時(shí)這兩端怎么辦?類似cd4069
2023-04-10 17:14:23
我正在使用基于 NXP IW416 芯片的 Murata Type 1XK。 有以下疑問。 如果 IW416 作為 AP 模式工作,最大可以連接的客戶端數(shù)量是多少?1XK模組是否同時(shí)支持AP+STA模式?除了最大客戶端,模塊還能同時(shí)在 AP 模式下工作嗎?
2023-03-30 06:43:58
2.5V。SL4010會(huì)根據(jù)負(fù)載的大小自動(dòng)切換 PWM,PFM和BURST 模式以提高各個(gè)負(fù)載端的電源系統(tǒng)效率。SL4010可以通過 EN 腳實(shí)現(xiàn)低待機(jī)關(guān)機(jī)功能,當(dāng) EN 腳接 VIN 的時(shí)候,系統(tǒng)
2023-03-23 11:10:37
評(píng)論