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轉(zhuǎn)換器芯片

  • 如果您是從使用的角度來看JSF

    如果您是從使用的角度來看JSF,則您不用理會(huì)HTTP、資料轉(zhuǎn)換等細(xì)節(jié),JSF將細(xì)節(jié)都隱藏起來了,無論您是網(wǎng)頁設(shè)計(jì)人員或是應(yīng)用程式設(shè)計(jì)人員,都可以使用自己熟悉的方式來看JSF。

    標(biāo)簽: JSF 角度

    上傳時(shí)間: 2016-12-10

    上傳用戶:lijinchuan

  • 量測(cè)可變電阻的類比電壓值

    量測(cè)可變電阻的類比電壓值,並將10位元的良測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)換成ASCII編碼,並輸出到個(gè)人電腦上的終端機(jī)

    標(biāo)簽:

    上傳時(shí)間: 2014-01-19

    上傳用戶:hzy5825468

  • 這是一個(gè)exe文件的速查手冊(cè)

    這是一個(gè)exe文件的速查手冊(cè),包括地址鎖存器芯片,存儲(chǔ)器擴(kuò)展芯片,外部I/O口擴(kuò)展,V/F轉(zhuǎn)換等

    標(biāo)簽: exe 速查手冊(cè)

    上傳時(shí)間: 2017-01-06

    上傳用戶:chfanjiang

  • 用于點(diǎn)真的掃描

    用于點(diǎn)真的掃描,的一樣移位寄存器芯片,很好用的,能夠幫助要用的人們使用!

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    上傳時(shí)間: 2017-05-26

    上傳用戶:蠢蠢66

  • UC3842的工作原理應(yīng)用

    UC3842是美國(guó)Unitrode公司(該公司現(xiàn)已被TI公司收購(gòu))生產(chǎn)的一種高性能單端輸出式電流控制型脈寬調(diào)制器芯片,可直接驅(qū)動(dòng)雙極型晶體管、MOSFEF 和IGBT 等功率型半導(dǎo)體器件,具有管腳數(shù)量少、外圍電路簡(jiǎn)單、安裝調(diào)試簡(jiǎn)便、性能優(yōu)良等諸多優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、顯示器等系統(tǒng)電路中作開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)器件。

    標(biāo)簽: UC3842

    上傳時(shí)間: 2016-03-18

    上傳用戶:qq476089468

  • 電子秤HX711AD模塊設(shè)計(jì)軟硬件技術(shù)資料包: ADC模塊元件清單.pdf ADC模塊原理圖.pdf

    電子秤HX711AD模塊設(shè)計(jì)軟硬件技術(shù)資料包:ADC模塊元件清單.pdfADC模塊原理圖.pdfhx711.pdfHX711參考驅(qū)動(dòng)程序(C51).pdf專用型高精度24位AD轉(zhuǎn)換器芯片HX711說明.doc電子秤HX711AD模塊設(shè)計(jì)軟硬件技術(shù)資料包.zip電子秤專業(yè)語音芯片說明資料.doc電子秤原理功能簡(jiǎn)介.doc稱重傳感器的原理及使用.pdf稱重傳感器的參數(shù)及使用方法.doc

    標(biāo)簽: 電子秤 hx711ad 軟硬件 adc

    上傳時(shí)間: 2021-11-03

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  • 閉環(huán)伺服步進(jìn)電機(jī)設(shè)計(jì)(原理圖 PCB 源程序)

    閉環(huán)步進(jìn)參數(shù):主控芯片:航順HK32F030C8T6驅(qū)動(dòng)芯片:兩顆東芝TB67H450(最大電流3.5A)編碼器芯片:麥歌恩超高速零延時(shí)AMR編碼器MT6816高速光耦:東芝雙通道TLP2168工作電壓:12-30V(推薦24V)工作電流:額定2A(42步進(jìn))2.5A(57步進(jìn))最大3.5A控制精度:小于0.08度電子齒輪:4、8、16、32(可任意設(shè)置)原理圖:PCB:

    標(biāo)簽: 步進(jìn)電機(jī) pcb 源程序

    上傳時(shí)間: 2022-02-28

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號(hào)文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識(shí)及在各種實(shí)際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實(shí)際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個(gè)領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實(shí)用,敘述條理清晰,對(duì)工程師系統(tǒng)掌握電容器的實(shí)際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計(jì)、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識(shí)第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲(chǔ)能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時(shí)芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個(gè)微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時(shí)器芯片應(yīng)用:?jiǎn)畏€(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識(shí)電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識(shí)低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號(hào)是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號(hào)的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時(shí)間: 2022-05-07

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  • TFT液晶模塊驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)

    在各種顯示技術(shù)中,以液晶顯示器(LiquidCrystalDisplay)為代表的平板顯示器發(fā)展最快、應(yīng)用最廣。而在高分辨率的液晶顯示器中,為了提高顯示畫面的質(zhì)量。人們?cè)诿總€(gè)顯示像素上設(shè)計(jì)了一個(gè)非線性的有源薄膜晶體管(TFT―ThinFilmTransistor)來對(duì)每一個(gè)液晶像素進(jìn)行獨(dú)立驅(qū)動(dòng)。因此,這種液晶顯示器被稱為TFT-LCD。  本文利用蘇州友達(dá)光電有限公司提供的TFT液晶模塊和背光源逆變器,設(shè)計(jì)并制作了由可編程門陣列(FPGA―FieldProgrammableGateArray)和單片機(jī)控制的顯示系統(tǒng)。為此,首先深入分析了TFT-LCD的驅(qū)動(dòng)原理,針對(duì)蘇州友達(dá)光電有限公司提供的低壓差分信號(hào)(LVDS―LowVoltageDifferentialSignaling)接口方式的液晶模塊,又進(jìn)一步分析了LVDS接口信號(hào)原理。  在深入分析了液晶顯示器驅(qū)動(dòng)原理和LVDS接口特性的基礎(chǔ)上,基于FPGA設(shè)計(jì)了控制顯示器行/場(chǎng)同步信號(hào)和顯示像素信號(hào)輸出LVDS接口的驅(qū)動(dòng)電路,并采用高性價(jià)比的FPGA芯片EP1C3T144和LVDS發(fā)送器芯片DS90C387制作和調(diào)試了相應(yīng)的電路。  同時(shí),蘇州友達(dá)光電有限公司為液晶顯示模塊的CCFL(ColdCathodeFluorescentLamp)背光源提供一塊逆變器。針對(duì)該逆變器,本文設(shè)計(jì)了基于單片機(jī)、D/A轉(zhuǎn)換器和三端可調(diào)穩(wěn)壓電源模塊的輸出可調(diào)的直流穩(wěn)壓電源來控制逆變器的工作,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)背光源亮暗的調(diào)節(jié)。該電源電路能將輸出的電壓值的大小用數(shù)碼管實(shí)時(shí)的顯示出來。  經(jīng)過實(shí)際調(diào)試運(yùn)行,本文設(shè)計(jì)的LVDS接口的TFT液晶顯示模塊驅(qū)動(dòng)電路,和單片機(jī)控制的直流穩(wěn)壓可調(diào)電源,能夠有效驅(qū)動(dòng)TFT-LCD,并控制其像素的顯示。

    標(biāo)簽: tft 液晶模塊 驅(qū)動(dòng)

    上傳時(shí)間: 2022-05-31

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