、PB2、PD13、PC9、PC10、PB10
而且试过断开OctoSPI的管脚,如果不断发报文仍然会对ADC的小信号精度有一定影响,大概在0.3%左右。应该是内部设计上的干扰,和外围走线影响关联不大。而且
2024-03-12 06:21:37
咨询一下,从ov5640资料看,gamma调整有对应17个寄存器,如何与uvc的gamma进度条对应?如果此进度条对应一个寄存器就是线性关系,但是同时对应17个寄存器,那么如何关联呢?有什么算法吗?
2024-02-28 07:32:42
我知道USB PD通常只使用一条CC线,但是如果使用两条CC线,是否可以在两者之间切换并发送数据包或决定连接到哪一条,同时存在两个Rd下拉?
2024-02-23 08:05:36
芯片出发到负载端接收,中间能导致电压跌落的因素就是我们的PCB设计链路,包括了铜皮,过孔,走线等路径。作为PCB的主要导电原料,铜本身就是一个具有特定电阻率的导体,因此有电流经过时就会产生压降,从而
2024-01-24 15:26:17
UCB_SWAP配置信息共16条,写入一条有效配置后,上一条需写1使配置无效。
经过实测发现配置是从下至上检索,取最后一条有效配置,而不是从上至下检索,取第一条有效配置,所以上一条配置写不写1都不
2024-01-24 08:31:46
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理?
例如:
第一步,走10K脉冲,
第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二次的5K反向脉冲。
需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
请教一下,MAX6651如果只利用四路TACH用于监控风扇转速,FB和OUT是否可以不做处理,直接浮空?
2024-01-03 08:30:14
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
端朝向芯片,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个
2023-12-25 13:55:12
端朝向芯片,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个
2023-12-25 13:52:35
分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。
走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下
2023-12-25 11:58:53
分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。
走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下
2023-12-25 11:56:32
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
扰的影响可降至最低。例如,如果走线宽度为5密耳,则两条并行走线之间的最小距离应为10密耳或更大。随着新材料和新的元器件不断出现,PCB设计人员还必须继续应对电磁兼容性和干扰问题。
技巧4:去耦电容
去
2023-12-19 09:53:34
(第一路数据,也就是ad_rd的第一个低电平对应的数据,这个芯片支持六路)。
现在是我把ad_convsta拉高以后,ad_busy跟着拉高,按手册上的说法应该是ad已经进入了转换模式了
2023-12-18 06:44:16
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
划重点!PCB走线不要随便拉
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他路的输出电流值。
问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
电路用四个电位器分别作为四路模拟输入, 某一路模拟输入发生改变时(电位器旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。
规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
请问下,如果我用单路输出作为PAL视频输出,那么我是不是可以任意选RGB输出中的地一路?我看文档上写了VSYN信号是直连到G这一路的,所以不清楚我如果接了R路能不能实现PAL输出?
另外如果PAL输出的话,输入数据的时序图是什么样子的?
时钟输入应该输入多少?
2023-12-08 06:58:23
请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
PCB上贴装的汇流条通流能力怎么计算,是否有公式,比如长*宽*高=14*2.5*2mm的汇流条能过多大的电流。
2023-11-28 20:35:58
为什么感觉FPGA那么香?
2023-11-08 16:39:57
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何降低无数电机的换相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
如果想用单片机做一个四路抢答器,需要哪些元件呢?
2023-10-17 07:01:56
求助各位大佬,智能小车走直线用pid 控制的时候,是否需要其他传感器辅助,还是说直接用软件实现就好,有没有源代码,想参考下,谢谢
2023-10-14 08:29:18
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
。
所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 换地方调用?
有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个0.50.3mm的过孔
2023-09-08 14:43:13
,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个0.50.3mm的过孔
2023-09-08 14:29:37
安路软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
周文章同样模型的基础上,再衍生出两种case,把内层换层慢慢靠上,也就是这样子的了。
我们先看case1,把上周的靠下层的换层推上一半,大概是表层换层到L7层的样子。
这种情况下,走线直接的垂直距离基本只有
2023-08-07 16:56:19
打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
针对以上高速信号还有如下方面的要求:
01
BGA焊盘区域挖
2023-08-03 18:18:07
打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号走线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。
针对以上高速信号还有如下方面的要求:
一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
占58%,5G呈现全球快速发展态势。”风风火火建设好些年,数据也表明5G发展势头良好,但为什么感觉5G已经不火了?特别是在6G概念出现之后,更多人开始期待6G。自20
2023-07-31 23:07:50362 *附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf
RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3路ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
★ DDR内存条治具六大特点 有哪些呢?
让凯智通小编为你解答~
①通用性高:只需换颗粒限位框,即可测试尺寸不同的颗粒;
②操作省力方便:采用手动翻盖滚轴式结构,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械
2023-06-15 15:45:22
M451,总感觉ADC的某些路的ADC有固定偏差。例如,ADC8,总比ADC9的值,大10,几乎是比较固定的。是bug吗?我更换了采样信号也是如此。
2023-06-14 08:44:43
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
步进电机接收低到高电平走一步,如果是从高到低呢?也会转一步吗?
2023-05-10 15:07:47
请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
表中电压是直流,如果对于》200V的脉冲和交流电压,需要考虑PCB铜箔间的寄生电容参数。
02
PCB走线和载流能力
PCB载流能力相关的因素:
a.温升
b.线宽
c.
2023-05-06 10:55:44
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
PADS 2007 layout如何精确移动元件和走线呢?求大神解答
2023-04-28 16:24:16
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
形式。如下图: 6. 设计接地保护走线 在模拟电路的PCB设计中,保护走线被广泛使用。例如,在一个没有完整的地平面的两层板中,如果在一个敏感的音频输入电路的走线两边并行走一对接地的走线,串扰可以减少
2023-04-17 14:59:49
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
下方的参考层不能被分割或有间隙,不能被其它走线截断),最好是有一整片的地层,如果做不到,至少要保证MIPI信号线下方的参考层比MIPI信号层每边要宽4W以上(W即MIPI信号线走线宽度); 等长
2023-04-12 15:08:27
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB四层板中我将中间两层设置成了信号层,能否给点实用的布线的经验???当布完线后该怎么进行敷铜呢?需要在哪层进行敷铜,最好是能说说为啥。如果将中间层设置成电源层和地层,那中间层还能走信号线吗???需要注意些什么???在此谢过。。。。
2023-04-11 17:33:46
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
:在两根带条之间应保持足够距离,通常对于800MHz 以上工作频率,应不小于1mm(尽可能增大),并且随着频率增加而增加相互间距。如此,相互间的耦合效应方可忽略。2.RF走线不要穿过信号线。如穿过,沿
2023-04-10 15:56:25
以太网的接口信号,在PCB走线的时候,差分可以不等长么?如果要等长,误差是多少?
2023-04-07 17:38:17
位置的损耗不超过8db@8GHz,也就是说这个8db是包括了封装基板上的走线链路和载板到金手指端的走线链路的和。这个协议说的貌似很清楚,但是其实又不那么清楚,因为它并没有很明确的区别分封装基板上的走线
2023-04-07 16:48:52
电镀填平当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要 树脂塞孔电镀填平 ,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘
2023-03-24 11:51:19
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