CMD279C32-18 GHz(S, C,X,Ku波段)5位数字衰减器 新设计不推荐 > CMD279C3 性能宽带性能低插入损耗宽衰减范围无铅RoHs兼容3x3 QFN
2024-03-01 10:28:06
CMD2792-30 GHz(S、C、X、Ku、K、Ka频段)5位数字衰减器关键性能超宽带性能低插入损耗宽衰减范围小模具尺寸Qorvo的CMD279是正控宽带GaAs MMIC 5位数字衰减器芯片
2024-03-01 10:24:11
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗?
如果不可以的话,多少频率以下的可以使用内部时钟?
2024-01-16 07:34:30
AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使
2024-01-04 20:24:09
XV4001BC车载用SPI/I2C输出接口的数字输出,可实现角速度输出和温度传感器输出,满足汽车导航和通讯系统的要求。SPI / I2C 输出接口角速度输出(16bit)、温度传感器输出
2024-01-02 16:33:310 ;
}
/*
函数功能: 向ADT7310写配置数据
*/
void AD7310_Config(void)
{
//配置为单次转换,精度13位 ,单次转换
2024-01-02 07:37:43
请问通过SPI与ADXL355通讯时,SPI的CPOL和CPHA是不是都设置为0?然后高位数据先传输?
最低位为读写标志位?我目前想通过SPI读取ADXL355的寄存器DEVID_AD的值(0xAD),但还没成功。
2023-12-29 07:44:01
1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
目前在一项目中使用ADT7420作为温度传感器获取环境温度,但是在使用中发现读取ADT7420的寄存器的返回值始终为0x0D、0x0E或0x0F,同样一套代码与I2C总线上的其他设备通信则无
2023-12-25 07:22:43
今天江苏电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的数据精确度分析。 随着电力系统的不断发展,对配网行波故障预警与定位装置的要求也日益提高。本文将针对配网行波故障预警与定位装置的数据精确度
2023-12-22 14:04:56252 请问现在Ad9265芯片已经工作(处于非SPI控制模式,DCO输出正常),但是不管怎么调节信号输入的大小,16位中的第7位输出始终为0,8,9,10,11位始终输出为1…这输出是不正常的……请问出现这种情况的原因可能是什么?请专家能给我提示。谢谢
2023-12-21 07:37:42
AD7745使用single-ended方式,从capacitive data register里面读取的数据中发现,其值后16位一直在变化。似乎是精确度出现了问题?如何配置寄存器使状态性能达到最佳?
2023-12-20 08:23:32
向各位大侠请教一下ADT7410驱动问题可否使用ADT7420的驱动读取数据?不能的话可否赐小弟一个ADT7410的 驱动程序,谢谢!
2023-12-20 06:16:43
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
我使用MSP430F169的硬件I2C对ADT7420进行读写。
首先读取器件ID,地址为0x0B,返回值不是0xCB,而是0x0F,0x0D,0x0E,0x10等等一些不正常的值。
使用示波器
2023-12-19 07:59:17
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
项目中使用的是STM32F103通过I2C连接至ADT7420。ADT7420的A1、A0分别设置为0、1。由数据手册可知ADT7420的读写地址为0x49,在使用过程中对0x49进行读取ID的操作
2023-12-19 06:31:05
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
。 12位系统中的1 LSB为¼096,或者近似等于0.024%。
因此,若125°C ∆ (–40°C至+85°C),则产生±2.5 LSB增益温度系数 误差,或0.001% × 125
2023-12-15 07:40:13
我们知道串行方式需要用到时钟。并行方式的采集中,CONVST C引脚控制V5和V6,但是输出都是通过DB0-DB15,这两次的16位数据通过DB0-DB15怎么区分先后顺序?有没有并行转换的示例程序?
2023-12-14 06:45:35
AD7705采用3.3V供电,REF=2.5V,按照数据手册写入 0x200x0c0x100x40,写入0x38后,读出16位数据始终是0x8001.不知问题出在什么地方。
2023-12-11 07:23:40
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
您好,想利用QuartusII软件,利用FPGA读写ADT7410芯片。因此我的思路是首先对芯片内部相关寄存器进行配置,如地址为0x03的配置寄存器(configuration register
2023-12-07 06:49:01
描述 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率
2023-12-04 16:56:50
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
变量
dot = temp*0.5;//得到真实十进制温度值//因为DS18B20可以精确到0.0625度//所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
temp = dot*10+0.5;//放大十倍
2023-11-09 06:39:59
用LCD1602显示不同位数的数字,如123和99。
如果原来显示的是123,突然跳到99,就会显示为993保留上次的数字的最后一位。
如果使用清屏操作,就会闪屏,谁做过这样的处理?给支个招!谢谢
2023-11-09 06:35:37
HMC627ALP5E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,50 MHz - 1 GHzHMC627ALP5E是一款数字控制可变增益放大器
2023-11-06 12:33:57
HMC742ALP5E 0.5 dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装,0.07 - 4 GHzHMC742ALP5E 是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为
2023-11-06 12:28:53
现在想用stm32 HAL访问一个PCIE_SW芯片,但是该芯片的偏移地址位宽为32位,HAL的i2c协议栈的偏移地址位宽为8位或者16位,请问我该如何快速适配比较方便?PcieSW的访问要求格式为
2023-10-23 06:56:15
lcd1602如果只是用来显示数字的话8位数据端口都要用吗
2023-10-20 08:29:04
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
: 300-1200hPa 温度: -40-85°C
温度精度: ±0.5°C
压力温度敏感度: 0.5Pa/K
测量时间:典型测量时间:标准模式为27.6ms(16倍)。最小值: 3.6ms为低精度模式
平均电流消耗量
2023-10-16 11:13:08
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD3542R:双通道、12
2023-10-08 16:49:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH118:精确度、高速度业务放大器数据表相关产品参数、数据手册,更有RH118:精确度、高速度业务放大器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2023-10-08 16:01:33
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
温度在工业控制中是个很重要的参数, 特别在冶金、机械、食品、化工等工业中, 对工件的处理温度都要求严格控制, 对于温度的精确度和稳定性均有较高的要求。模糊控制虽然能够得到较好的动态响应特性, 但模糊
2023-09-20 08:23:39
优化责任国(SOC)精确度和电池管理系统(BMS)设计
2023-08-25 15:35:20461 Mini Circuits 的 ADT16-6T+ 是一款巴伦,频率为 0.1 至 70 MHz,幅度平衡 ± 0.01 至 0.40 dB,相位平衡 0.00 至 3.05 度
2023-08-24 16:48:42
Mini Circuits 的 ADT16-1T+ 是一款巴伦,频率为 1.5 至 160 MHz,幅度平衡 ± 0 至 0.04 dB,相位平衡 0.02 至 0.11 度
2023-08-24 16:34:34
请问使用M051作为SPI主机,SPI口的时钟频率需要30M,使用内部时钟精确度可以达到要求吗?
如果不可以的话,多少频率以下的可以使用内部时钟?
2023-08-24 07:01:01
Mini Circuits 的 ADT16-6+ 是一款巴伦,频率为 0.25 至 105 MHz,幅度平衡 ± 0.01 至 0.15 dB,相位平衡 0.03 至 6.64 度,插入损耗
2023-08-23 10:35:12
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
。
它对指令集进行建模并计算周期(参见第2-16页的RVISS周期类型)。
基准和周期计算的精确度是有限度的,见精确度。
RVISS提供了使完整的C或C++程序能够在模拟系统上运行所需的所有工具。
有关RVISS支持的C库半托管SVC的信息,请参阅RealView编译工具库和浮点支持指南
2023-08-12 06:36:24
该数字温度计电路图使用一个通用的1N4148二极管作为温度传感器。该应用利用二极管的温度系数-2 mV/°C来创建精确的电子温度计。
2023-07-28 10:38:322037 AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2倍插值滤波器,在某些模式下,DAC有效更新
2023-07-25 14:31:56
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX7310AEE+相关产品参数、数据手册,更有MAX7310AEE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX7310AEE+真值表,MAX7310AEE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-19 18:33:26
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2023-07-18 19:04:04
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2023-07-18 18:48:43
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2023-07-18 18:44:51
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2023-07-18 18:43:16
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2023-07-18 18:39:01
MAX7310为兼容于SMBus™和I²C的应用提供8位并行输入/输出端口扩展。MAX7310包含输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线延时寄存器和一个SMBus/I²C
2023-07-04 17:18:14
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
:AISI400系列导磁不锈钢工作温度范围:-55℃~150℃ 精确度:0.25% 供电电源:3V(400Hz~5KHz) 特点:H
2023-06-16 13:59:03
:AISI400系列导磁不锈钢工作温度范围:-55℃~150℃ 精确度:0.25% 供电电源:3V(400Hz~5KHz) 特点:H
2023-06-16 13:47:28
输出: 24位数字输出量程: 10~1200mbar封装:金属工作温度范围:-40℃~85℃精确度:25℃,750mbar时-1.5~+1.5mbar供电电源:1.8 V~ 3.6 V特点:低功耗1
2023-06-15 14:31:47
输出: 16位数字输出量程: 10~1100 mbar 封装:陶瓷工作温度范围:-40℃~125℃精确度:0.1mbar 分辨率 供电电源:2.2V~3.6V 特点
2023-06-15 14:30:13
ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662 ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00568 ADT7410保证在以下电源电压下工作2.7 V至5.5 V。在3.3 V下工作时,平均电源电流通常为210μA。ADT7410具有关闭模式,可为关闭设备,并提供通常为2μa的关闭电流。
2023-05-19 12:07:06738 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-17 16:22:192 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-17 16:21:423 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-17 16:20:113 输出:2mV/V,0.5-4.5Vdc,±5Vdc量程:500-1000N封装:不锈钢工作温度范围:-20℃~80℃精确度:
2023-05-17 11:40:310 甲醛检测仪是一种用来检测室内甲醛浓度的仪器,它可以准确地测量室内空气中的甲醛含量,从而可以从根本上改善室内空气质量,减少人们接触到甲醛,降低健康风险。甲醛检测仪是一种重要的安全检测设备,它的精确度
2023-05-10 15:31:45662 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-10 15:02:330 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150pa封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-10 14:54:140 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-10 14:49:231 输出:16位数字输出量程:10~1100mbar封装:陶瓷工作温度范围:-40℃~125℃精确度:0.1mbar分辨率供电电源:2.2V~3.6V特点:低功耗,经温度补偿和数字校正,无需外部元件
2023-05-06 15:02:570 输出:24位数字输出量程:1,2,5,15,30psi封装:小型IC封装工作温度范围:-40~125℃精确度:±0.25%供电电源:1.8~3.6VDC特点:小型IC封装、倒钩引压管、低功耗
2023-05-06 15:02:301 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-1,5,15,30,50,150psi封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%TEB供电电源:3.3或5.0V单独
2023-05-06 10:24:570 输出:14位数字SPI或I²C协议量程:0-2,4,5,10,20,30"H₂O封装:扁平结构,倒钩接口工作温度范围:-25℃~105℃精确度:0.25%/1%总误差供电电源:3.3或5.0Vdc
2023-05-06 10:24:130 单片机:MPC5777C模块:SPIPUSHR 有 16 位的 TXDATA 字段。我们可以将 SPI 模式更改为 8 位模式吗?这样只有 8 位将被传输到从设备。其他 8 位将被忽略。
2023-04-17 07:40:45
大佬想请教一下问题 PLC控制4位数码管,PLC回路和触摸屏上的数字可以正常跳转,但是数码管显示0000这是什么原因啊,是硬接线不对还是其他原因?
2023-03-30 14:05:47
带SPI接口的2°C精确数字温度传感器
2023-03-28 18:15:20
需求。此设备标配为单通道单模块,还可以选装大气压参考模块以模拟表压和绝压。可根据用户具体需求定制。这个特点使LPG2500特别适合用于需要对不同量程的压力装置进行数据比对的场合。技术参数:1)精确度
2023-03-28 17:08:35
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