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  • 基于FPGA的DS18B20温度传感器驱动设计
    基于FPGA的DS18B20温度传感器驱动设计
    通过本文可以了解DS18B20温度传感器工作原理、硬件设计、DS18B20单总线接口驱动编写。DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。
  • YXC可编程振荡器,频点100MHz,工作电压3.3V,应用于笔记本电脑
    YXC可编程振荡器,频点100MHz,工作电压3.3V,应用于笔记本电脑
    晶振还用于同步内存模块、总线、图形和音频处理器等其他重要组件。它们需要按照特定的时钟频率进行工作,以确保数据传输和处理的准确性和稳定性,晶振在笔记本电脑中的作用是提供稳定的时钟信号,以确保各个组件的协调和同步操作,从而实现计算机的正常运行和高效工作。
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    机器人激光焊接机引领焊接新潮流--制造业升级利器
    机器人激光焊接机,凭借其高效、灵活和精确的特点正逐渐成为制造行业升级新利器,高精度、高效率的焊接新选择。以下将详细介绍机器人激光焊接机的技术特点与未来的发展趋势: 1.高能量密度: 机器人激光焊接是利用高能量强度的激光束对金属材料进行加热,让金属熔化后形成均匀的焊缝。 激光焊接具有高能量密度和高聚焦度,能够实现深熔焊接,适合处理各种厚度和类型的金属材料。能够实现微细空间内的快速焊接,焊接速度快,且
  • 晶振负载电容大小有什么区别
    在电子设计中,晶振负载电容是确保电路稳定运行的关键元件之一。它的尺寸和类型对晶振的性能有着显著的影响。本文将探讨晶振负载电容的大小如何影响晶振,并提供一些实用的建议。 一、频率的影响 晶振负载电容的大小直接影响到振荡电路的频率。一般来说,负载电容值越小,振荡电路的频率越高。例如,如果晶振的负载电容为20pF,而晶振的谐振频率低于12MHz,通过调整负载电容的值,可以使频率升至12MHz。 二、起振
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    06/13 06:05
  • 无源晶振振荡电路失效问题分析与解决策略
    无源晶振(晶体谐振器)在电子设备中扮演着至关重要的角色,为数字电路提供稳定的时钟信号。然而,振荡电路一旦失效,可能会导致整个系统运行不正常。晶发电子将从三个主要方面分析无源晶振振荡电路失效的问题,并提供相应的解决策略。 1. 芯片设置检查 必须确保使用的芯片已经完成了必要的编程或复位,以激活振荡电路。许多芯片需要特定的步骤来启用其内置的振荡器功能。 2. C-MOS逆变器功能确认 C-MOS逆变器
  • FPGA入门基础之SPI接口设计
    FPGA入门基础之SPI接口设计
    本文通过以DS1302芯片为基础,介绍该芯片与FPGA之间SPI通信原理,详细描述硬件设计原理及FPGA SPI接口驱动设计。
  • 差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
    差分可编程振荡器,频点50MHz,LVDS输出,应用于音视频处理器
    晶振的频率和工作模式对音视频处理器的功率管理也具有影响。通过控制晶振的频率和工作模式,可以实现对音视频处理器功耗的优化和管理,从而提高系统的能效和性能。
  • FPGA入门基础之LCD1602液晶屏万年历显示
    FPGA入门基础之LCD1602液晶屏万年历显示
    本文通过以LCD1602液晶显示模块为基础,介绍FPGA驱动LCD1602原理,详细介绍硬件原理图设计及FPGA驱动LCD1602软件设计,通过万年历功能综合实现时钟功能、LCD1602显示功能。
  • 晨控CK-UR12-E01与欧姆龙NX/NJ系列EtherNet/IP通讯手册
    晨控CK-UR12-E01与欧姆龙NX/NJ系列EtherNet/IP通讯手册
    晨控CK-UR12-E01 是天线一体式超高频读写器头,工作频率默认为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准,最大输出功率 33dBm。读卡器同时支持标准工业通讯协议 EtherNet/IP,用户可通过PLC进行通信。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。 本期围绕着晨控CK-UR12-E01通过EtherNet/IP协议与欧姆龙的PLC通讯组态问题:
  • 晶振的精度看哪个参数?晶振PPM值如何计算?
    晶振,全称为晶体振荡器,是一种利用晶体谐振原理来产生稳定振荡频率的电子元件。它在电子设备中扮演着至关重要的角色,为数字和模拟电路提供准确的时间基准和频率参考。晶振的精度通常是通过一系列参数来衡量的,其中最重要的参数包括频率温度特性、频率老化特性、相位噪声和频偏。 频率温度特性 频率温度特性是指晶体振荡器频率随温度变化的能力。由于晶体的物理特性会随着温度的变化而变化,因此晶振的频率也会受到影响。高品
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    06/07 16:17
  • YXC有源石英晶体振荡器,频点24MHz,3225封装,应用于智能摄像头
    YXC有源石英晶体振荡器,频点24MHz,3225封装,应用于智能摄像头
    摄像头使用晶振能为电路提供频率稳定的时钟信号,对控制电路运行极其重要。当摄像头进行拍摄、显示的整个过程都需要晶振的支撑。晶振的稳定频率为监控设备提供屏幕信号,负责显彩。同时,低功耗的晶振能有效的为电路节源,待机时间更长久。低相噪的晶振,可以减少内部的噪声,以获得短期频率稳定性的振荡器信号。抗干扰能有效的屏蔽外部杂质信号,使信号更为精准纯质。因此,选择高精度、低功耗、低相噪、抗干扰的晶振能助整个电路更加高效的工作。
  • 可编程振荡器,频点125MHz,3225封装,应用于视频终端
    可编程振荡器,频点125MHz,3225封装,应用于视频终端
    晶振能使视频终端准确地控制视频帧的速率,确保视频的流畅播放和录制,并且能够与其他设备进行同步。同时它可以确保编解码器能够以恒定的速率进行工作,避免视频帧的丢失或重复,从而提高视频的质量和稳定性。
  • 24MHz车规谐振器,负载8PF,工作温度-40~125℃,应用于车身域控-TMCU吉利
    24MHz车规谐振器,负载8PF,工作温度-40~125℃,应用于车身域控-TMCU吉利
    无源晶振:它可以做成圆形或矩形,具有体积小、精度高、抗振动性强、频带宽等特点,同时还可以承受较大的振动和冲击。 SMD石英晶体:SMD是指无引脚石英晶体,也称为压电晶体或压电陶瓷,它可以将电信号转换成机械能,还可以将机械能转换成电能。在汽车中使用的晶振是以 SMD石英晶体车规谐振器为核心器件。
  • 负载电容的误区: 如何选择合适的电容器?
    在振荡电路设计中,石英晶体负载电容的正确理解和应用对于保证振荡器性能至关重要。然而,这一概念常常因为误解而导致设计上的错误。我们首先澄清一些常见的误区,并提供选择合适电容器的方法。 误区澄清: 1. 负载电容的直接误解: 一种常见的错误是认为石英晶体数据表上的负载电容直接决定了两个外部电容器的值。例如,如果晶体的负载电容为20 pF,误以为两个电容器都需要为20 pF,这会导致频偏。 2. 负载电
  • 镭拓技术解析:光纤连续激光焊接机的工作原理
    镭拓技术解析:光纤连续激光焊接机的工作原理
    光纤连续激光焊接机是一种先进的焊接设备,它利用光纤传输激光束,将高能激光束聚焦于一点,对金属材料进行快速加热,使金属熔化形成焊接接头。可以归纳为以下几个关键步骤和要点: 激光产生: 在光纤激光 …
  • 石英振荡器,频点16MHz,工作电压1.8V-3.3V,应用于安防控制
    石英振荡器,频点16MHz,工作电压1.8V-3.3V,应用于安防控制
    平常我们所熟知的就是监控,在日常生活中太普遍,监控系统的关键就是画质要非常清晰,而画质感清晰就需要一颗高精密的电子元件的支持——晶振。所有的安防产品中都会有这颗零件,特别是有画面的。一般监控系统对画质要求是相当高的,这就要选择高精密的石英晶振,因为质量好、稳定性能高,相对于其它的零部件来说,晶振在安防行业中的还是占据了重要地位。
  • AMEYA360--TVS管的选型方法及注意要点
    TVS管,又称过电压保护器件,是一种用于保护电子设备免受瞬间高电压冲击的重要元件。当系统遭受过电压或电压脉冲时,TVS管会迅速导通,将过电压引至地,防止电路中其他部件被损坏。 1.TVS管的选型方法选型方法 1. 工作电压:TVS管的工作电压是指在正常工作条件下,TVS管未导通状态下能承受的最大电压值。在选择TVS管时,应根据受保护电路的最大工作电压来确定合适的TVS管工作电压等级。 2. 尖峰功
  • 工业自动化领域中的频率控制:晶振的选择与应用
    在工业自动化领域,精确的频率控制对于系统的稳定运行和生产效率的提升具有决定性的意义。从安全应用到生产流程,频率控制的重要性不容忽视。例如,安全应用中使用的典型协议包括Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、Z-Wave、Zigbee、控制器局域网(CAN)、RFID和用于位置跟踪的GPS。这些协议的实现都离不开精确的频率控制。 因此,在选择频率控制组件,特别是晶振时,我们需要重点考虑以下几个关键特性:
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    06/03 16:57
  • FPGA入门基础之数码管显示
    FPGA入门基础之数码管显示
    本文介绍数码管显示译码基本工作原理及Verilog HDL驱动代码编写,进一步熟练掌握FPGA入门基础知识。
  • 重磅!清华大学精仪系传感器芯片新突破,登Nature封面!世界第一款!
    5月30日全球顶尖学术期刊《Nature》(《自然》),封面文章刊登了由我国清华大学研究团队发表的论文《面向开放世界感知具有互补通路的视觉芯片》(A Vision Chip with Complementary Pathways for Open-world Sensing)。 该重磅研究成果报道获等多家权威媒体转发,据新华社报道,清华大学类脑计算研究中心团队研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸

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