一些自己收集的關于nRF905的原理圖,可以直接在Altium Designer中調用。其次是關于nRF905的引腳設置。
上傳時間: 2016-05-02
上傳用戶:zhuchaofan
LPC2138控制液晶的程序,親測好用,晚上對這方面的資料比較少,該資料是將相關的引腳都用宏定義寫出,方便移植
上傳時間: 2016-11-15
上傳用戶:mailonghua
必備的開發指導手冊,詳細闡述了32系列單片機的引腳定義。
上傳時間: 2018-04-03
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我們在做PCB板的時候,常常潮濕引發的電路板常見故障,導致電路板中電路參數發生改變引發電路板故障,電路板中電路處于短路狀態,致使電路板故障,信號處理或傳輸線路出現斷路,致使電路板故障。潮濕的定義即含有比正常狀態下較多的水份,所以在潮濕環境中使用的電路板,由于空氣中含有比較大的濕氣,當濕氣過大時就會化成水珠跌落到電路板上,跌落到電路板上水珠在電路板上散開后,會依附在電子元件的各個引腳或者印制線上。由于目前電路板中應用的電子元件都是SOP或SSOP貼片元件,引腳與引腳之間的距離十分微小,尤其是SSOP封裝的集成電路其引腳與引腳之間的距離十分微小,當濕氣轉化為水珠滴在SSOP封裝集成電路引腳上時,如果此時電路板處于運行狀態,就會給集成電路的引腳間增加一個無形的電阻(因為水是導電的),甚者會引發短路,導致處于工作狀態中的電路板出現故障。如果由濕氣轉化成為的水珠滴在電路板上電子元件的引腳間時,而此時電路板剛好處于沒工作或斷電狀態,不會立即對電路板造成危害,但電子元件的引腳或印制線受到水滴的浸潤后,元件的引腳就會發生銹蝕,時間久了還會因銹蝕而斷腳引發電路板故障,印制線被水珠浸潤后,尤其是信號傳輸線比較細小,被浸潤一段時間后,就會出現印制線霉斷的情況出現,導致電路板在次投入工作時,出現不能運行的情況。
標簽: 電路板
上傳時間: 2021-11-08
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在很多低功耗應用中都需將MCU 進入STOP MODE 以節省更多的功耗,但是在以前的架構中,如果要達到這種應用,只能在進入低功耗模式之前將串口的管腳設置成普通的GPIO 的中斷模式,雖然也可以達到效果,但是這樣會丟失第一個字節.所以我們現在可以使用新的LPUART,這樣不僅可以把MCU 從STOP mode 下,還可以不丟失第一個數據,但是還是有一定限制和使用方法的.下面我們將詳細介紹一下。
標簽: mcu
上傳時間: 2022-02-22
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本文首次設計并驗證了基于macom三合一芯片設計的光模塊電路,該電路旨在提供一種滿足SFF-8472中規定的數字診斷功能的低成本SFP+模塊。電路采用激光器驅動、限幅放大器、控制器以及時鐘恢復單元集成的單芯片,在保證高精度數字診斷功能基礎上,實現了低成本高可靠的特點。該電路在光接收接口組件與激光器驅動和限幅放大器單元的限幅放大器部分之間接入濾波器來提高模塊的靈敏度及信號質量。在控制器單元的數字電位器的引腳上采用外加電阻的方式避免出現上電不發光的故障問題。該研究結果為下一代SFP-DD光模塊設計與開發工作,奠定了一定的理論與實踐基礎。This paper designs and validates the optical module circuit based on the MACOM Trinity chip for the first time.This circuit aims to provide a low-cost SFP module which meets the digital diagnosis function specified in SFF-8472.The circuit uses a single chip integrated with laser driver,limiting amplifier,controller and clock recovery unit.On the basis of ensuring high precision digital diagnosis function,it achieves the characteristics of low cost and high reliability.The circuit connects a filter between the optical receiving interface module and the limiting amplifier part of the laser driver and limiting amplifier unit to improve the sensitivity and signal quality of the module.The pin of the digital potentiometer in the controller unit is equipped with an external resistance to avoid the problem of power failure.The research results lay a theoretical and practical foundation for optical module design in high-speed data center.
上傳時間: 2022-04-03
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ZIGBEE CC2530 按鍵無線控制臺燈和LED燈繼電器軟件工程源碼+說明文檔按鍵無線控制臺燈和LED 燈-繼電器1.實驗目的1) 通過實驗掌握CC2530 芯片GPIO 的配置方法2) 掌握繼電器模塊的使用2.實驗設備硬件:PC 機一臺ZB2530(底板、核心板、USB 線) 、網關開發板仿真器一個臺燈、繼電器一個軟件:2000/XP/win7 系統,IAR 8.10 集成開發環境1 路繼電器模塊,低電平觸發,購買時請選5V 或者兼容3.3V 的繼電器,買圖片中的也可正常使用。接線方式(本實驗是接在J9 上):1)、VCC:接電源正極2)、GND:接電源負極3)、IN: 信號輸入端(本實驗使用P04)自己購買的模塊請仔細核對一下引腳,確保連接正確。
上傳時間: 2022-05-03
上傳用戶:20125101110
詳細介紹GPIO工作模式與電路原理
標簽: stm32
上傳時間: 2022-05-06
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1.Spartan-6 系列封裝概述Spartan-6 系列具有低成本、省空間的封裝形式,能使用戶引腳密度最大化。所有Spartan-6 LX 器件之間的引腳分配是兼容的,所有Spartan-6 LXT器件之間的引腳分配是兼容的,但是Spartan-6 LX和Spartan-6 LXT器件之間的引腳分配是不兼容的。表格1 Spartan-6 系列FPGA封裝2.Spartan-6 系列引腳分配及功能詳述Spartan-6 系列有自己的專用引腳,這些引腳是不能作為Select IO 使用的,這些專用引腳包括:專用配置引腳,表格2 所示GTP高速串行收發器引腳,表格3 所示表格2 Spartan-6 FPGA專用配置引腳注意:只有LX75, LX75T, LX100, LX100T, LX150, and LX150T器件才有VFS、VBATT、RFUSE引腳。表格3 Spartan-6 器件GTP通道數目注意:LX75T 在FG(G)484 和CS(G)484 中封裝4 個GTP通道,而在FG(G)676中封裝了8 個GTP通道;LX100T在FG(G)484 和CS(G)484 中封裝4個GTP通道,而在FG(G)676 和FG(G)900中封裝了8 個GTP通道。如表4,每一種型號、每一種封裝的器件的可用IO 引腳數目不盡相同,例如對于LX4TQG144器件,它總共有引腳144 個,其中可作為單端IO 引腳使用的IO 個數為102 個,這102 個單端引腳可作為51 對差分IO 使用,另外的32 個引腳為電源或特殊功能如配置引腳。表格4 Spartan6 系列各型號封裝可用的IO 資源匯總表格5 引腳功能詳述
標簽: spartan-6
上傳時間: 2022-06-18
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怎樣判斷IGBT MOS管的好壞?怎么檢測它的引腳?IGBT1、判斷極性首先將萬用表撥在R×1KΩ 擋,用萬用表測量時, 若某一極與其它兩極阻值為無窮大,調換表筆后該極與其它兩極的阻值仍為無窮大, 則判斷此極為柵極(G )。其余兩極再用萬用表測量, 若測得阻值為無窮大, 調換表筆后測量阻值較小。在測量阻值較小的一次中,則判斷紅表筆接的為集電極( C);黑表筆接的為發射極(E)。2、判斷好壞將萬用表撥在R×10KΩ 擋,用黑表筆接IGBT 的集電極(C),紅表筆接IGBT 的發射極( E),此時萬用表的指針在零位。用手指同時觸及一下柵極( G)和集電極(C),這時IGBT 被觸發導通,萬用表的指針擺向阻值較小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同時觸及一下柵極( G)和發射極( E),這時IGBT 被阻斷,萬用表的指針回零。此時即可判斷IGBT 是好的。3、注意事項任何指針式萬用表皆可用于檢測IGBT。注意判斷IGBT 好壞時,一定要將萬用表撥在R×10KΩ 擋,因R×1KΩ 擋以下各檔萬用表內部電池電壓太低,檢測好壞時不能使IGBT 導通,而無法判斷IGBT 的好壞。此方法同樣也可以用于檢測功率場效應晶體管( P-MOSFET )的好壞。現在經常要檢測MOS 管了,轉幾篇MOS 管的檢測方法,以備隨時觀摩!用萬用表檢測MOS 開關管好壞的方法一、MOS 開關管針腳判斷:在電腦上, MOS 管都是N 溝道增強型的MOSFET 開關管, 大部分都采用TO-220F 封裝,其針腳判斷方法是:將針腳向下,印有型號的面向自己,左邊的是柵極,中間是漏極,右邊是源極。
上傳時間: 2022-06-22
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