线充电器在充电时存在易发热、感应距离短、充电时间长、充电效率不高等弊病,原因是电磁场与周围金属环境作用生电子涡流以热能的形式散失掉,浪费了磁能量磁感应弱充电距缩短。为
2025-12-25 15:27:33
消费类电子产品领域正以迅猛的势头发展。但无线充电器在充电时存在易发热、感应距离短、充电时间长、充电效率不高等弊病,原因是电磁场与周围金属环境作用生电子涡流以热能的形
2025-12-20 15:58:45
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。
第一种就是
2025-12-14 16:43:07
我看芯源的MCU一般都是1.65-5.5V的供电范围,为什么喜欢用宽电压的供电呢?因为有些时候贴近最低电压供电的话,MCU可能会不稳定运行的,我觉得不如搞到3-5.5V,这样比较好一些呢
2025-12-09 07:44:45
领域正以迅猛的势头发展。但无线充电器在充电时存在易发热、感应距离短、充电时间长、充电效率不高等弊病,原因是电磁场与周围金属环境作用生电子涡流以热能的形式散失掉,浪
2025-12-08 16:33:28
CWDAPLINK与J-link下载有什么区别?哪一款比较好?
2025-12-02 06:06:55
在智能化管理浪潮下,人脸识别门禁终端已成为企业、高校、政府机关等场景的刚需设备,其便捷性与安全性彻底改变了传统门禁的管理模式。面对市场上众多品牌,选择一款靠谱的人脸识别门禁终端至关重要。深圳市远景达物联网技术有限公司推出的人脸识别门禁终端,凭借全面的功能、稳定的性能和广泛的适配性,成为行业内的优质之选。这款人脸识别门禁终端的核心优势在于多模式验证能力,完美兼
2025-11-20 16:18:48
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在半导体湿法腐蚀工艺中,选择合适的掩模图形以控制腐蚀区域是一个关键环节。以下是一些重要的考虑因素和方法: 明确设计目标与精度要求 根据器件的功能需求确定所需形成的微观结构形状、尺寸及位置精度。例如
2025-10-27 11:03:53
312 激光焊接技术在磁力泵焊接工艺中展现出显著的应用优势,为磁力泵的制造质量和性能提升提供了坚实保障。下面来看看激光焊接技术在焊接磁力泵工艺中的应用。 在磁力泵的制造过程中,对关键部件如隔离套、泵体及叶轮
2025-10-24 16:43:39
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原因:01环境因素:外部腐蚀性介质的侵入环境是导致连接器腐蚀的最主要诱因,不同环境中的“腐蚀性物质”会通过缝隙(如连接器接口、外壳缝隙)侵入内部,与金属部件发生反应
2025-10-11 17:05:19
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国巨电容出现漏液现象,可能是由密封结构失效、电化学腐蚀、机械损伤、材料老化、环境应力以及制造缺陷等多种因素导致的,以下是对这些原因的详细分析: 密封结构失效 焊接不良 :国巨电容的金属外壳与密封盖
2025-09-29 14:21:40
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轴发供电不稳的难题,CSD船用变压器真的能起到作用吗?要弄明白这个问题,得先搞清楚轴发供电不稳的根源。轴发是由船舶主机通过传动装置带动的,主机转速会随着航行工况变
2025-09-28 11:05:44
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半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25
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电动甲醇泵是一种专门用于输送易燃、易挥发及腐蚀性液体甲醇的高效流体输送设备。随着航空工业、燃料电池技术和化工领域的快速发展,甲醇作为一种清洁能源和重要化工原料,其安全、高效的输送需求日益增长。湖南泰
2025-09-25 11:22:32
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在数字化浪潮席卷全球的今天,精确的时间同步已成为网络运行的基石。试想,如果金融交易延迟几毫秒、通信系统时间错乱,后果不堪设想——轻则数据丢失,重则系统瘫痪。NTP(NetworkTimeProtocol)时间服务器,作为确保全网设备时间一致的核心设备,正日益受到企业、政府和关键基础设施的重视。那么,国内有哪些优秀的NTP时间服务器厂家能提供可靠、高精度的解决
2025-08-28 15:26:24
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凌晨3点,某生鲜配送中心的王经理接到司机电话:“货车在高速上突然熄火,冷藏机组显示电压异常,车厢温度开始上升!”尽管最终通过紧急抢修避免了损失,但这次事件让王经理意识到:冷链运输的“电力生命线”,比想象中更脆弱。一、冷链运输的“隐形战场”:电压波动与断电风险生鲜物流车行驶中,电压波动是常态。山区路段电网电压可能低至90V,城市拥堵时发电机负载激增可能导致电压
2025-08-26 09:07:00
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1,VGH/VGL/AVDD怎么设计比较好一点?
2,RESET硬件复位可以么?
2025-08-21 10:05:31
很多工厂和自动化企业都在用PLC控制柜,这东西可是生产线的"大脑"。但你知道吗?这个"大脑"最怕突然断电,一断电可能造成数据丢失、设备损坏,损失可不小。这时候就需要UPS不间断电源来保驾护航了。那么问题来了:PLC控制柜到底该配什么样的UPS电源呢?作为专注工业电源23年的优比施,我来给大家支几招:第一看功率。一般PLC控制柜功率都不大,选个1-3kVA的U
2025-08-20 09:03:00
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在电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,甚至可能损坏昂贵的测试设备。这种突发情况不仅影响工作效率,还可能造成严重的经济损失。如何为继电保护测试仪选择一款可靠的UPS不间断电源,成为电力工作者必须重视的问题。电力测试现场往往面临复杂的供电环境,电压波动、瞬间断电
2025-08-16 09:07:00
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地铁信号控制系统作为城市轨道交通的“中枢神经”,其供电稳定性直接关系到千万乘客的安全出行。针对这类关键负载,UPS不间断电源的选型必须遵循“高可靠、零中断”的核心原则。优比施作为工业级UPS解决方案专家,建议从以下维度进行专业匹配:一、地铁信号系统对UPS的刚性需求1.双变换在线式架构:必须采用在线式设计,实现市电与电池供电的无缝切换,确保信号机、联锁设备等
2025-08-15 09:08:00
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z轴异常,xy正常),请问出现这种现象可能的原因是什么?拆装过程中过大的外部激励是否会导致这种现象,以及有什么解决方法?
2025-08-13 07:32:47
半导体清洗机的循环泵是确保清洗液高效流动、均匀分布和稳定过滤的核心部件。以下是其正确使用方法及关键注意事项:一、启动前准备系统检漏与排气确认所有连接管路无松动或泄漏(可用肥皂水涂抹接口检测气泡
2025-07-29 11:10:43
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的详细分析以及相应的解决方案:汉思新材料:环氧底部填充胶固化后有气泡产生原因分析及解决方案一、气泡产生原因分析1.材料本身原因:预混胶中残留气泡:胶水在混合或运输
2025-07-25 13:59:12
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请问使用什么方法比较好,能采样主电路28V,54A电流,做的是无线电能传输,原边谐振电流54A,电压28V,频率85kHz,,副边整流电流54A,是直流,也需要采样,交流和直流用什么采样方法比较好
2025-07-22 17:15:17
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
2025-07-09 09:43:08
760 硅与其他半导体材料在集成电路应用中的比较可从以下维度展开分析。
2025-06-28 09:09:09
1479 电动机空载电流平衡但数值偏大是电气设备运行中常见的异常现象,其背后可能涉及多种因素的综合作用。以下从原因分析、诊断方法和修复措施三个层面展开详细探讨,并结合实际案例说明处理流程。 一、空载电流偏大
2025-06-21 16:55:11
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通过位移测算容积采用哪种方案比较好?位移距离100mm内,钮扣电池供电,要求超低功耗
2025-06-17 10:21:07
对服务器用固态硬盘和机械硬盘进行比较,并提供一些硬盘挑选的指南。 一、性能比较 固态硬盘由于采用了闪存芯片而非机械结构,因此拥有更快的读写速度。这使得固态硬盘在处理大量随机读写操作时表现更加出色,适合于高性能的服务器
2025-06-12 17:37:41
995 引线键合的定义--什么是引线键合?引线键合(WireBonding)是微电子封装中的关键工艺,通过金属细丝(如金线、铝线或铜线)将芯片焊盘与外部基板、引线框架或其他芯片的焊区连接,实现电气互连。其核心原理是利用热、压力或超声波能量,使金属引线与焊盘表面发生原子扩散或电子共享,形成原子级结合。这一过程确保了芯片内部电路与外部引脚之间的可靠电信号传输,是芯片封装
2025-06-06 10:11:41
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今天一个BGA板子阻焊开窗没处理好,导致连锡…
出光绘文件时,忘记盖油了!
各位大佬们有啥好方法推荐避坑的呀?
2025-06-05 20:07:40
在AI芯片封装中,选择适合的锡膏需综合考虑芯片功率密度、封装工艺、可靠性要求及散热性能。基于行业技术趋势与材料特性,以下锡膏类型更具优势:
2025-06-05 09:18:30
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在现代工业的众多领域中,气体腐蚀测试凭借其对材料耐腐蚀性能的精准评估,已成为确保生产安全、延长设备使用寿命不可或缺的重要工具。从化工、能源到交通运输,气体腐蚀的潜在危害无处不在,而气体腐蚀测试则为
2025-06-04 16:24:36
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在现代工业环境中,材料面临着来自各种腐蚀性气体的严峻挑战。混合气体腐蚀试验作为一种模拟真实大气环境中多种腐蚀性气体协同作用的加速腐蚀测试方法,凭借其精准的环境模拟与高效的腐蚀加速能力,成为材料耐蚀
2025-05-29 16:16:47
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“明明选了IP56的变压器,为什么在近海航行半年就锈穿?”某修船厂工程师的吐槽,揭开了船用变压器防护等级评估的深层误区。防护等级不是数字游戏,而是涉及材料科学、环境模拟、标准解读的系统工程。今天
2025-05-27 09:13:24
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系统压力测试发现的问题通常都比较复杂,作者最近解决了一个有意思的系统稳定性问题,也想请各位读者一起思考下,想想问题的原因是什么。
2025-05-24 14:52:00
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引言
在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42
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对输出电压的精确调节,电压调节精度高达 0.1%,确保试验过程中电压的稳定性和准确性,满足各种不同试验对电压的严格要求。此外,该变压器还采用了先进的绝缘技术,选用优质的绝缘材料,配合独特的绝缘结
2025-05-12 09:00:16
比较好的 系统驱动安装软件 驱动人生海外版
2025-05-06 16:06:49
0 武汉特高压旗下的串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在电缆耐压测试领域,武汉特高压电力科技有限公司凭借其卓越的产品性能、先进的技术研发能力以及完善的售后服务体系,成为众多用户的首选品牌。
武汉特高压坐落于武汉・中国光谷,是一家专注于高压电力测试领域,集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司拥有一支高素质的研发团队,不断致力于技术创新,在电缆耐压测试仪的研发和生产方面取得了显著的成就。
从技术层面来看,武汉特高压的电缆耐压测试仪具有诸多优势。例如其变频串联谐振交流耐压试验装置,通过变频电源智能调节频率,能够实现电抗器与电缆电容的精准谐振,大幅降低试验电源容量需求,既节能又高效。同时,该装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,适配不同长度电缆,无论是短的配电线路还是数公里的高压电缆,都能进行准确的耐压测试,有效解决了传统工频试验的局限性。另外,装置采用闭环保护系统,实时监测电压、电流异常,为试验过程提供了多重安全屏障,尤其适用于 GIS 组合电器、变压器等高危场景下的电缆耐压测试。
产品设计上,武汉特高压的电缆耐压测试仪充分考虑了用户的实际需求。仪器配备了大尺寸液晶触摸屏,中文菜单界面设计,操作简便易懂,工作人员可以轻松进行参数设置、数据查询和结果打印等操作。并且,设备的接线方式简单,减少了现场接线的复杂性和出错概率。此外,装置还具备数据记录与分析功能,内置数据记录模块可生成详细的试验报告,并支持故障诊断,为电缆的运维决策提供了科学依据。
在实际应用中,武汉特高压的电缆耐压测试仪表现卓越,已广泛应用于电力部门、工矿企业、冶金钢铁等行业的电缆耐压测试中。例如,某省级电力公司采用武汉特高压的电缆耐压串联谐振装置完成 220kV 高压电缆交接试验,仅用单台设备即实现全段耐压测试,耗时较传统方案缩短 40%,且数据误差低于 1%。在 “一带一路” 沿线 18 国重点项目中,其工频耐压试验装置单套设备完成 8 公里电缆串联耐压测试,刷新行业效率纪录,还能通过云端数据管理平台,支持 10 万组波形智能分析,自动生成设备健康度三维图谱。
武汉特高压不仅提供优质的产品,还拥有完善的售后服务体系。公司在全国设有多个售后服务中心,能够为用户提供及时、专业的技术支持和维修服务。无论用户在使用过程中遇到什么问题,售后团队都能迅速响应,为用户提供有效的解决方案,让用户无后顾之忧。
综上所述,武汉特高压在电缆耐压测试仪领域以其先进的技术、出色的产品设计、广泛的市场应用和优质的售后服务,展现出了强大的品牌实力和竞争优势,是电缆耐压测试仪的优质品牌选择。
2025-04-28 09:54:29
文章基于研究轴系扭转振动设计电机泥泵轴系系统,介绍了计算轴系自由摄动因有频率的传递矩阵法和计算强迫振动的动力放大系数法,并且深入研究分析机组强迫摄动中的激振力。用FUNET软件模拟计算泥泵叶轮的激振
2025-04-24 21:08:23
自己用官方文件DC2519A打样的PCB,按官方资料贴样板。现在的问题是上电就损坏LTC3777的BG1 (第41脚对地短路),一直找不出损坏的原因,请教一下是什么原因导致,看论坛也有类似的情况,但是都没有看到有说是什么原因。
2025-04-17 07:12:32
振动传感器项目现在用ADXL357这颗料,使用测试软件测试传感器不同方向摆放输出的数值,大概有百分之二的不良。不良现象为Z轴的数值偏小。请问遇到过类似的问题吗 是确认是什么原因呢?
2025-04-16 06:35:02
Apply Changes会基于缓存信息构建增量补丁包,具体而言是,启动SO的cmake流程构建SO,通过与缓存信息比较,识别出差异SO再构建增量包。构建完成后IDE会关闭设备上的应用,进行修复更新,结束
2025-04-14 17:35:09
流程构建SO,通过与缓存信息比较,识别出差异SO再构建增量包。构建完成后IDE会关闭设备上的应用,进行修复更新,结束后再重新拉起应用,完成代码生效。
Apply Changes的几个实用小Tips也
2025-04-14 14:47:47
参考。 一、PCBA腐蚀的成因 PCBA腐蚀通常由以下几种原因引起: 环境因素:湿度、盐雾、硫化物等环境因素会导致电路板表面腐蚀。 材料选择:PCB材料及元器件的抗氧化性能不佳,容易发生腐蚀。 工艺问题:焊接、清洗等工艺操作不当,可能导致腐蚀加
2025-04-12 17:52:54
1150 1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法 修复方法: 热风枪修复:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 吸锡线处理:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:50
1178 直埋光缆的抗腐蚀性能是确保其长期稳定运行的关键。以下从技术原理、材料设计、环境适应性及行业标准等方面进行详细分析: 一、抗腐蚀结构设计 直埋光缆通过多层防护结构抵御腐蚀: 金属护套:通常采用铝或钢制
2025-04-02 10:41:17
708 在半导体制造以及众多精密工业领域,晶圆作为核心基础材料,其表面的清洁度和平整度对最终产品的性能与质量有着至关重要的影响。随着技术的飞速发展,晶圆的集成度日益提高,制程节点不断缩小,这也就对晶圆表面
2025-03-24 13:34:23
776 信号偏置电压+9~+13VDC,采集的信号为 -5V~+5V,最后传给stm32ADC采集,就是要到0~3.3V
2025-03-24 07:03:17
大佬们好,我现在打算用OP1177作为AD7606的前端调理电路,请问OP1177在双电源供电模式下有没有推荐的供电电路,采用哪种DCDC转换芯片和LDO比较好
2025-03-24 07:02:13
——传动轴平衡修复!如何实践?3月13日,本周四晚8点,拥有6年波形诊断经验,处理过众多疑难车辆NVH问题的吴国雄老师,就将在直播间与大家分享他的方法!不仅如此,还有
2025-03-12 11:31:50
585 
吗
期待结果和实际结果
软硬件版本信息
错误日志
尝试解决过程
目前来看,换数据集网上也没有比较好的,我想通过算法来手动提高精确度,发现一些库(比如sensor)没有,请问这是什么原因呢?
2025-03-11 07:21:33
PTFE隔膜泵是一种利用聚四氟乙烯(PTFE,俗称特氟龙)作为关键材料制造的隔膜泵,其核心部件(如隔膜、阀门或泵体)采用PTFE或PTFE涂层。这种设计充分发挥了PTFE的化学惰性、耐腐蚀性和耐高温
2025-03-06 17:24:09
643 
内容包括:二极管、PN结的形成及特性、三极管BJT、共射、共集电极、共基极放大电路、MOS场效应管、差分式放大电路、反馈、功率放大电路、滤波电路、RC正弦波振荡、 LC正弦波振荡器、电压比较器、非正弦波振荡电路、单相桥式整流、电容滤波电路。
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2025-03-05 17:02:00
工作原理 恒压泵:微流控恒压泵原理基于气体驱动,是能够输出恒定压力的精密流体泵,通过输出稳定的气体压力驱动液体稳定流动。它不仅能输出恒定压力,还能实现输出正弦波形压力、方波波形压力、三角波波形压力
2025-03-04 16:00:00
644 ),也会出现这个问题,但是出现频率会低一些;
想请问R光没有切换过来的原因是什么?以及有没有比较好的方式避免该问题?
2025-02-21 08:29:08
哪家底部填充胶厂家比较好?汉思底填胶优势有哪些?汉思底部填充胶作为电子封装领域的重要材料供应商,凭借其技术创新和多样化的产品线,在行业中具有显著优势。以下是其核心特点及市场表现的详细分析:一、核心
2025-02-20 09:55:59
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VT6000材料共聚焦显微测量系统采用全电动化设计,并可无缝衔接位移轴与扫描轴的切换,图像视窗和分析视窗同界面的设计风格,实现了所见即所得的快速检测效果。 VT6000材料共聚焦显微测量
2025-02-19 14:56:59
修复减速机高速轴键槽滚键磨损的方法
2025-02-19 14:29:44
0
tlc0831 8位AD转换只有一个地 这个地应该当做模拟地还是数字地 比较好
2025-02-14 07:30:00
户外LED显示屏应该选什么样的比较好呢?LED电子大屏幕是科技与媒体的完美结合,它能把梦幻、科技、潮流、时尚的理念淋淋尽致地展现出来, 完全可以当仁不让地成为舞美新势力新的室内大型LED屏幕
2025-02-13 14:58:53
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农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个方面,温度、湿度、光照、降水等气象要素都与农作物生长息息相关。适宜的温度能确保作物的生理活动正常进行,过高或过低都可能阻碍作物的发育。例如,在种子发芽阶段,温度过低可能导致发芽迟缓甚至烂种;在花期,高温可能影响授粉
2025-02-10 17:24:21
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ADC的谐波产生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
微流控恒压泵和灌流泵的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度。 一、工作原理 微流控恒压泵:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
2025-02-05 16:03:03
717 reduce
device power consumption.
上面这段文字说最好用缓冲器,我想问下,用什么做缓冲器比较好
2025-02-05 08:38:38
TLC5620哪个管脚可做片选? 另外,请详细解释一下LOAD和LDAC的用法,以及如何使用比较好?
2025-01-24 06:01:22
由于我所采用ADS5240的ADC芯片,采样速率为20M,它输出LVDS电平,不知道选用什么型号的FPGA比较好呢?请各位老师推荐一下。谢谢!
2025-01-23 06:50:31
锂电池内阻多少比较好并没有一个固定的标准,它取决于电池的类型、容量、使用环境以及应用场景等多种因素。在实际应用中,需要根据具体需求来选择合适内阻的锂电池,同时通过合理的使用和维护,尽可能保持电池内阻的稳定,延长电池的使用寿命。
2025-01-22 16:42:54
3202 
input swing needs to be limited to VIH≤VCC。请问我可以通过分压的方式实现吗,输入时钟信号为60MHz。这样分压处理会不会引起时钟波形失真或者抖动?如果不可以,怎么将3.3V LVCMOS转换成2.5V LVCMOS处理会比较好?谢谢!
2025-01-22 07:39:56
ADS805这款ADC芯片需要外部提供一个转换时钟,这个时钟也用来读取转换的数据,如果用单片机来进行接口,时钟一般用什么方式产生比较好?
2025-01-22 06:44:06
请问目前我用ADS9254的芯片 模拟端怎么处理比较好,我看开发板使用的是一对变压器实现的,目前实际应用中单端模拟信号中频为45M,是否一个变压器就可以,另外变压器后端匹配网络怎么设计比较好?有没有可供参考的电路?谢谢!
2025-01-22 06:02:13
直线导轨测量误差的原因是多方面的,需要综合考虑各种因素并采取相应的措施来减小误差。
2025-01-18 17:45:01
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33.3333MHz晶振频率使用相对较少,因为33.3333MHz晶振这种频率因为不在爱普生有源晶振20个标准频率表内,因此一般标准品需要订货,交期4个月左右。因此国内客户一般都选择使用爱普生可编程晶振来替代使用。爱普生可编程晶振有多种系列可供选择,因此具体选择哪个型号,需要根据你的精度和尺寸等具体要求而定。高温晶振:SG-8200CJ 33.333300M
2025-01-16 16:33:20
1
对于ADC芯片,数字信号模拟信号都会用到各自的GND(数字GND/模拟GND)
那么对于PD(Power down)信号,是要用到数字GND,还是模拟GND比较好?
2025-01-16 07:48:32
请问一下大家:
1、ADS1115的Config Register 在什么时候配置比较好,因为我需要采集双通道AD
2、写入的时候是不是要先写ADDR,然后Pointer Reg指向Config
2025-01-10 10:30:38
在电磁学领域,介电常数是一个关键参数,它影响着材料在电场中的极化能力以及电容器的电容。相对介电常数(εr)是衡量材料电介质性能的一个重要指标,它与材料的分子结构、化学组成和温度等因素密切相关。 1.
2025-01-10 09:48:39
16376 试过,对于杂散并没有什么改善。
测试了ADS5407输入280.25MHz中频信号的波形,也比较完美,并用信号分析仪看了频域特性,都比较好。该中频输入如下图所示。所选用的时钟与中频的信号产生器在
2025-01-08 06:30:56
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