系统时钟配置64M,MDK优化选择了 -O3 -Otime,跑分结果是102,百度官方是142,差挺多,不知道是不是哪里没弄对,求指点。
工程
2024-03-21 08:18:42
高压放大器是一种功能强大的放大器,其广泛的用途使其在众多领域中发挥着重要作用。下面安泰电子将详细介绍高压放大器的用途和应用场景。 实验室仪器:在科研实验室中,高压放大器通常用于各种实验设备
2024-02-23 11:44:37198 在配电系统中,控台工作台有这几个专业性的词是什么意思?总入合总入分直送合直送分,他们具体代表专业的术语分别对应什么意思?
2024-02-22 10:31:24
中用到一类隔离芯片,在电路中主要的隔离方法主要就是光隔离和磁隔离,其中光隔离线性度不太好,在线性度要求比较高的场合不太实用,因此主要用到磁隔离,也就是变压器隔离,不明白的一点在体积如此小的芯片是如何实现将变压器塞进芯片的,而且能够实现高达数千伏的耐压能力?
2024-02-19 15:38:33
表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素。
2024-01-23 11:28:1519 希望用aduc845产生如下占空比的精准脉冲:
希望200us周期和20us高电平时间非常准确。
现在用Time0 在6MHz产生时,20us脉冲的浮动比较大,有2~3us的变化;200us的周期
2024-01-11 08:18:58
由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
使用LTC2500-32时发现在输入差分电压大于参考的50%后线性度极度恶化,有谁遇到过同样的问题吗?附件中为相关的测试电路及测试数据,有那么大神能提供相关的解释吗,谢谢了!
2024-01-05 07:42:49
你好,ADXL345的读数没有问题,但是想对读出值做一个测量,检验其准确度,请问应该如何进行实验,需要什么样的实验环境和器具。
2024-01-01 06:19:47
描述ADE77581是一款高准确度的三相电能计量芯片,带有两路脉冲输出功能和一个串行接口。ADE7758 集成了二阶Σ-D模数转换器, 数字积分器,基准电路,温度传感器,以及所有进行有功,无功和视在
2023-12-26 15:36:32
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45359 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信号?
这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
请问要达到0.05%的测量精度,需要多少位分辨率和准确度的ADC。
能不能推荐几款,最好是能有2路同时输入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
小孔可以接通大气)仅是一种普通形式的差压传感器。
2、确认被测的介质,是气体还是液体,被测介质有没有腐蚀性,如果测的是液体,你需不需要把传感器投入液体中。
3、确认测量的压力范围。
4、确认准确度
2023-12-12 08:32:08
在调试ADAS3022这颗ADC时每次测量会有30+mV的波动,信号源电压波动不到0.1mV,怎样能提高ADC的测量准确度呢?下图为不同次测量的值(信号源1.1V),感觉误差挺大:
2023-12-04 07:39:02
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
因需要差分输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为差分输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器!
应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。
用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种差分放大电路的应用:
图1差分放大电路
这是一种比较基本的差分放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
图2 CMRR的求解
图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是伪差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
更换电机可以分两种情况:
第一种,如果说更换了一台跟原来一模一样的电机,包括厂家和型号;
第二种情况,购买了另一个厂家的电机,功率、转速都一样。
对于这两种情况,无论是与原厂家同型号,还是另外使用了
2023-11-07 07:35:59
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探头放大器用于嵌入式设计中的高速差分或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4650A-1:双25A或单50A DC/DC 微模调调控器,含1%DC准确度数据表相关产品参数、数据手册,更有LTM4650A-1:双25A或单50A
2023-10-10 19:09:03
嵌入式操作系统的特点• 嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。• 负责嵌入式系统的全部软、硬件资源
2023-09-28 06:59:42
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
ΔA与被测量的真值A 0 之比的百分数,用符号γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用误差 引用误差是仪表的基本误差,等于绝对误差ΔA与仪表测量上限A m 之比的百分数,用符号γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、测量仪表的准确度等级 测量仪表的准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯
2023-09-18 14:37:492975 。
电容式传感器是应用最广泛的一种压力传感器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为:
=es/d(e为平行平板间介质的介电常数,d为极板的间距,s为极板的覆盖面积)改变其中某个参数
2023-09-15 11:25:03
第一种电子秤的原理方框图:
程式K/B(按键)Fx传感器OP放大A/D转换CPU显示驱动显示屏记忆体
工作流程说明:当物体放在秤盘上时,压力施给传感器,该传感器发生形变,从而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
嵌入式操作系统的特点• 嵌入式操作系统是一种用途广泛的系统软件,通常包括与硬件相关的底层驱动软件、系统内核、设备驱动接口、通信协议、图形界面、标准化浏览器等。• 负责嵌入式系统的全部软、硬件资源
2023-09-11 07:24:52
。该仪器的唯一缺点是它非常昂贵。PMMC 电压表的范围通过连接电阻与其串联来增加。
小米电压表
MI仪器是指移动的铁仪器。该仪器用于测量交流和直流电压。在这种类型的仪器中,挠度与线圈的电压
2023-09-01 16:43:47
的时候,希望ADC模块工作在16MHz左右。
这样才能保证纸张检测准确度较高。
在使用中发现:当以500KHz初始化ADC模块,完成纸张类型和尺寸检测后,disable掉ADC模块,然后以16MHz
2023-09-01 06:56:27
功分器是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N路功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两路信号从P1和P2端输出
2023-08-31 15:39:46
主要特性TriMode™ 探头 - 一次设置无需调整探头端部连接即可完成三种测量信号保真度多种连接能力 – 焊接、手持、固定TekConnect® 接口 – TekConnect 示波器/探头控制
2023-08-01 09:53:35
Gscoolink GSV6502是一款高性能、低功耗的1输入2输出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6502创造了一种具有成本效益的解决方案
2023-07-07 17:13:44
MAX5491是一款包含两个精确匹配电阻的高精度电阻分压器,可使用分压器端点和中心点。这款器件提供出色的0.035% (A级)、0.05% (B级)、0.1% (C级)精度的电阻匹配。MAX5491
2023-07-03 12:01:18
MAX5490精密电阻分压器由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在分压器的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供
2023-07-03 11:57:14
MAX5492高精度电阻分压器包含两个精确匹配的电阻,可连至分压器端点和中心点。该器件可提供出色的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的数据一样,A0有做通道切换,通过示波器能看到高低电平的切换 我是500毫秒交替采集一次,有官方代码提供参考吗
2023-06-27 11:34:27
官网上只有EMWIN的例程,没有LVGL,想自己移植,可行度怎么样?有人做过移植吗?
另外,新项目需要用到视频播放的功能,N9H26的H264的硬解播放视频的流畅度如何?有没有演示视频?
2023-06-26 08:32:56
LTC®1967 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,该器件运用了一种创新的 ΔΣ 计算方法。与传统对数反对数 RMS 至 DC 转换器相比,LTC1967 专有架构的优势是拥有较高的线性度
2023-06-20 11:35:07
LTC®1968 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,该器件运用了一种创新的 ΔΣ 计算方法。与传统对数反对数 RMS 至 DC 转换器相比,LTC1968 专有架构的优势是拥有较高的线性度
2023-06-20 09:35:53
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
的时候,希望ADC模块工作在16MHz左右。
这样才能保证纸张检测准确度较高。
在使用中发现:当以500KHz初始化ADC模块,完成纸张类型和尺寸检测后,disable掉ADC模块,然后以16MHz
2023-06-13 08:50:11
探头及附件的准确度如何验证呢,今天我们通过一则实例来学习一下。
2023-06-06 09:34:40289 差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
阻分压器在0.8V至4.5V范围内设置输出电压。其内部通道PMOS管导通管允许210µA低供电电流,使得该器件对便携式设备是一种理想的选择,如个人数字助理(PDA
2023-05-04 11:23:27
用于高压应用的动力导轨通常需要低噪声和紧负荷的线路调节。本文讨论了“精度”和“准确度”是如何分开考虑的,以及它们在功率转换器设计中通常是如何实现的。
2023-05-02 16:11:00337 请问一下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类
2023-04-26 09:21:09
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。
1 维护内容和要求
(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
)
ta——测量时变压器的上层油温
ra——温度为ta时测得的电阻值
在测量时使用仪表准确度应不低于0.2级,大型变压器应不低于0.05级。
(5)
测量直流电阻时,应将连接导线截面选得
2023-04-25 17:29:45
电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型 卸荷式分接开关变压器 有载分接变压器 卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
语音芯片功能可以定制,可以存放6K~32K采样OTP语音芯片有专用的烧录器烧录,一经烧录语音不可以修改,存放语音的长度不一样,价格也是不一样的,这款芯片生产周期快,没有最小起订量限制,还有就是价格便宜
2023-04-14 11:36:13
钢网是SMT生产使用的一种工具,其主要功能是将锡膏准确地涂敷在有需要焊接的PCB焊盘上。钢网的好坏,直接影响印刷工作的质量,目前一般使用的金属钢网,是由薄薄的、带有小孔的金属板制作成的,在开孔处,锡
2023-04-14 11:13:03
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53841 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
我国粮食产后损耗每年高达700亿斤,几乎相当于产粮大省吉林一年的粮食总产量。霉变是导致粮食产后损耗的主要原因,开展粮食仓储霉变检测监测意义重大。虽然传统的酶联免疫吸附测定法、气相色谱质谱法和“电子鼻”等霉变检测方法均具有高灵敏度和高准确度的优点
2023-04-09 09:36:021283 模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
电阻式触摸屏是一种新型的触摸技术,它以其独特的优势在消费类电子产品中得到了广泛的应用。本文将介绍其原理和应用情况,以便让读者更好地理解这种新型触摸技术。一、电阻式触摸屏的原理1.简介是一种利用把触摸
2023-04-06 10:41:27
IPP-7028是一种SMT封装的90度混频器 IPP-7028 产品简介IPP-7028 是一款表面贴装 90 度混合耦合器,工作频率范围为 2000 至 6000 MHz(2
2023-03-27 14:42:50
分压电路的分压比, 确实是1/1000,且由于R3的存在,分压比是1/1000附近可调的。 10M的通路也是一样分析的,有兴趣可以自己推一推。 提示: 这边提一句,标称5 kV的探头,并不是
2023-03-24 15:16:14
同相滞回比较器电压传输特性是怎么样的?我不能理解的是当负端为0时,电压传输?我的理解与单限一样,对不
2023-03-24 11:45:24
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
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