系統時鐘配置64M,MDK優化選擇了 -O3 -Otime,跑分結果是102,百度官方是142,差挺多,不知道是不是哪里沒弄對,求指點。
工程
2024-03-21 08:18:42
高壓放大器是一種功能強大的放大器,其廣泛的用途使其在眾多領域中發揮著重要作用。下面安泰電子將詳細介紹高壓放大器的用途和應用場景。 實驗室儀器:在科研實驗室中,高壓放大器通常用于各種實驗設備
2024-02-23 11:44:37198 在配電系統中,控臺工作臺有這幾個專業性的詞是什么意思?總入合總入分直送合直送分,他們具體代表專業的術語分別對應什么意思?
2024-02-22 10:31:24
中用到一類隔離芯片,在電路中主要的隔離方法主要就是光隔離和磁隔離,其中光隔離線性度不太好,在線性度要求比較高的場合不太實用,因此主要用到磁隔離,也就是變壓器隔離,不明白的一點在體積如此小的芯片是如何實現將變壓器塞進芯片的,而且能夠實現高達數千伏的耐壓能力?
2024-02-19 15:38:33
表示濕度的方法包括但不限于相對濕度、露點溫度和濕球溫度。而基本傳感技術是影響濕度準確度的明顯因素。
2024-01-23 11:28:1519 希望用aduc845產生如下占空比的精準脈沖:
希望200us周期和20us高電平時間非常準確。
現在用Time0 在6MHz產生時,20us脈沖的浮動比較大,有2~3us的變化;200us的周期
2024-01-11 08:18:58
由于項目中和400KW的10KV高壓變頻恒壓供水是第三方做的,他們設計時沒考慮抽真空和出口電動閥。我們交流這些事情的時候,第三方技術員說他們調頻率不用PID,有另外一種方法。他們說高壓變頻器的頻率
2024-01-09 06:36:50
使用LTC2500-32時發現在輸入差分電壓大于參考的50%后線性度極度惡化,有誰遇到過同樣的問題嗎?附件中為相關的測試電路及測試數據,有那么大神能提供相關的解釋嗎,謝謝了!
2024-01-05 07:42:49
你好,ADXL345的讀數沒有問題,但是想對讀出值做一個測量,檢驗其準確度,請問應該如何進行實驗,需要什么樣的實驗環境和器具。
2024-01-01 06:19:47
描述ADE77581是一款高準確度的三相電能計量芯片,帶有兩路脈沖輸出功能和一個串行接口。ADE7758 集成了二階Σ-D模數轉換器, 數字積分器,基準電路,溫度傳感器,以及所有進行有功,無功和視在
2023-12-26 15:36:32
濕度傳感器的哪些特性影響測量準確度? 濕度傳感器測量準確度受到許多特性的影響。下面將詳細介紹影響濕度傳感器測量準確度的一些重要特性。 1. 溫度 濕度傳感器的測量準確度受環境溫度的影響。一些濕度
2023-12-25 14:28:45359 變速箱已經換了2兩個還是一樣。電源是通過一個接觸器傳送過去的。現在還是一個動作快一個動作慢,電流應該一樣,電壓也穩定,而且電動機的繞線電阻也一樣。
2023-12-21 06:41:15
請問AD10200芯片的采樣時鐘輸入是否可以是差分正弦波,而不是差分方波信號?
這兩種波形,那種的ENOB參數更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
橡膠厚度測量儀 0.1微米高精度 自動進樣產品簡介PTT-03A薄膜厚度測試儀是一款高精度接觸式薄膜、薄片厚度測量儀器;適用于金屬片、塑料薄膜、薄片、紙張、 橡膠、電池隔膜、箔片、無紡布、土工布
2023-12-18 15:21:20
請問要達到0.05%的測量精度,需要多少位分辨率和準確度的ADC。
能不能推薦幾款,最好是能有2路同時輸入的高精度ADC.
2023-12-18 06:54:07
大家好,遇到一個疑惑,要對原來做的系統改進,原系統用的是偽差分ADC,單端信號輸入,現在想改為真差分ADC,但是傳感器輸出的是單端信號,所以在ADC之前要用一個單端轉差分的模塊,就想問一下,這么做的效果在理論上是不是會好點,還有全差分ADC與偽差分ADC相比優勢在哪里,謝謝。
2023-12-15 08:22:16
小孔可以接通大氣)僅是一種普通形式的差壓傳感器。
2、確認被測的介質,是氣體還是液體,被測介質有沒有腐蝕性,如果測的是液體,你需不需要把傳感器投入液體中。
3、確認測量的壓力范圍。
4、確認準確度
2023-12-12 08:32:08
在調試ADAS3022這顆ADC時每次測量會有30+mV的波動,信號源電壓波動不到0.1mV,怎樣能提高ADC的測量準確度呢?下圖為不同次測量的值(信號源1.1V),感覺誤差挺大:
2023-12-04 07:39:02
一塊ad9914的開發板,發現它的sync clk電壓是1.8v左右。我想問一下這是芯片之間的差異嗎?為什么同一個管腳輸出電壓還不一樣呢。芯片手冊中,這個管腳電壓也沒有說明,sync clk電壓范圍是什么呢
2023-12-01 06:59:30
看ADI的差分ADC驅動器,一般都會說適用于“幾位”的采集系統,這個“幾位”是怎么得到的?
假如要選擇一個24位Δ-ΣADC的差分驅動器,應該考慮哪些參數呢?
2023-11-27 08:05:39
因需要差分輸出和較高的放大倍數,采用AD8421和ADA4898進行兩級放大,并采用AD8421手冊推薦方法,使用AD4898-1將AD8421單端輸出轉為差分輸出,但實驗發現,輸出的負端信號質量較好,而正端信號噪聲較大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
AD8138 -- 使用過的第一款ADI的運算放大器!
應用:使用在 CMMB數字電視接收機中。
用途:作為AD9203的單端轉差分的輸入buffer,把單端的低中頻IQ信號變為差分。同時提供
2023-11-23 06:48:10
在OP1177的DATASHEET中,可見其中的一種差分放大電路的應用:
圖1差分放大電路
這是一種比較基本的差分放大電路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下:
圖2 CMRR的求解
圖2所示為DATASHEET中的解法,小弟愚鈍,未能推導出式中的結果,望指點。
2023-11-20 07:34:02
請教了好多人,都沒有個真正的答案。
同樣的電機,電壓等級、功率等都一樣,為什么電機的勵磁電壓不一樣呢??
2023-11-17 08:28:35
此芯片手冊說是真差分,但在模數轉換器>標準ADC>精密ADC>20MSPS>單通道模數轉換器的搜索中,它的性能參數寫的是偽差分,所以想問一下它
2023-11-16 06:57:31
智能食品留樣柜是一款具有法律依據的食安溯源設備。通過智能食品留樣柜,可解決傳統的食物留樣容易被篡改,無法溯源的痛點;智能食品留樣柜支持遠程管理,只有授權的賬號才有權限進行操作,其自帶電插鎖,帶監控
2023-11-13 11:44:25
更換電機可以分兩種情況:
第一種,如果說更換了一臺跟原來一模一樣的電機,包括廠家和型號;
第二種情況,購買了另一個廠家的電機,功率、轉速都一樣。
對于這兩種情況,無論是與原廠家同型號,還是另外使用了
2023-11-07 07:35:59
mega328 PWM兩個管腳的參數是一樣的,但是波形卻不一樣
2023-11-03 06:01:29
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 差分探頭放大器用于嵌入式設計中的高速差分或單端探測,是 6 GHz 帶寬 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
同一個單片機計時程序,STC12C5410AD單片機型號,每一片單片機計時顯示都不一樣,誤差很大,一分鐘差5S左右,請各位大神幫忙分析一下什么原因啊?晶振復位電容什么的都檢查過了還是一樣結果
2023-10-19 08:18:57
在ADC輸入內阻不配情況下提高ADC準確度方法
2023-10-19 07:39:33
心率傳感器有哪些型號怎么使用精度怎么樣?
2023-10-17 07:01:21
泰克Tektronix TDP3500差分探頭是一種用于測量交流電信號的儀器,它具有高精度和高穩定性,可以廣泛應用于各種電子設備的測試和測量應用中。這種差分探頭采用了最新的技術,具有多種高級功能,如
2023-10-12 10:45:05
電子發燒友網為你提供ADI(ADI)LTM4650A-1:雙25A或單50A DC/DC 微模調調控器,含1%DC準確度數據表相關產品參數、數據手冊,更有LTM4650A-1:雙25A或單50A
2023-10-10 19:09:03
嵌入式操作系統的特點? 嵌入式操作系統是一種用途廣泛的系統軟件,通常包括與硬件相關的底層驅動軟件、系統內核、設備驅動接口、通信協議、圖形界面、標準化瀏覽器等。? 負責嵌入式系統的全部軟、硬件資源
2023-09-28 06:59:42
這兩種接口是一樣的嗎,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
能夠達到較高的準確度和可靠性,但他們使用的稱重傳感器的成本都非常高,這樣就使得整機的成本過高。由于這些不足之處的存在,本研究設計一種高精度、低成本的電子秤。該設計采用HX711芯片對傳感器輸出的信號進行放大和模數轉換,采用中位值平均濾波法進行濾波。
2023-09-19 07:44:39
ΔA與被測量的真值A 0 之比的百分數,用符號γ表示,即: γ=ΔA/A 0 ×100% 3、引用誤差 引用誤差是儀表的基本誤差,等于絕對誤差ΔA與儀表測量上限A m 之比的百分數,用符號γ m 表示,即: γ m =ΔA/A m ×100% 二、測量儀表的準確度等級 測量儀表的準確度習慣上稱為精度,準確度等級習慣
2023-09-18 14:37:492975 。
電容式傳感器是應用最廣泛的一種壓力傳感器,其原理十分簡單。一個無限大平行平板電容器的電容值可表示為:
=es/d(e為平行平板間介質的介電常數,d為極板的間距,s為極板的覆蓋面積)改變其中某個參數
2023-09-15 11:25:03
第一種電子秤的原理方框圖:
程式K/B(按鍵)Fx傳感器OP放大A/D轉換CPU顯示驅動顯示屏記憶體
工作流程說明:當物體放在秤盤上時,壓力施給傳感器,該傳感器發生形變,從而使阻抗
2023-09-15 11:22:40
嵌入式操作系統的特點? 嵌入式操作系統是一種用途廣泛的系統軟件,通常包括與硬件相關的底層驅動軟件、系統內核、設備驅動接口、通信協議、圖形界面、標準化瀏覽器等。? 負責嵌入式系統的全部軟、硬件資源
2023-09-11 07:24:52
。該儀器的唯一缺點是它非常昂貴。PMMC 電壓表的范圍通過連接電阻與其串聯來增加。
小米電壓表
MI儀器是指移動的鐵儀器。該儀器用于測量交流和直流電壓。在這種類型的儀器中,撓度與線圈的電壓
2023-09-01 16:43:47
的時候,希望ADC模塊工作在16MHz左右。
這樣才能保證紙張檢測準確度較高。
在使用中發現:當以500KHz初始化ADC模塊,完成紙張類型和尺寸檢測后,disable掉ADC模塊,然后以16MHz
2023-09-01 06:56:27
功分器是微波電路設計中常見的一種無源元器件,又被稱為功率分配器,顧名思義就是將輸入功率按照一定比例分配成N路功率輸出的一種微波元器件。如圖所示,P0端進入的信號分為兩路信號從P1和P2端輸出
2023-08-31 15:39:46
主要特性TriMode? 探頭 - 一次設置無需調整探頭端部連接即可完成三種測量信號保真度多種連接能力 – 焊接、手持、固定TekConnect? 接口 – TekConnect 示波器/探頭控制
2023-08-01 09:53:35
Gscoolink GSV6502是一款高性能、低功耗的1輸入2輸出HDMI 2.1到HDMI 2.1分配器。通過集成基于RISC-V的增強型微控制器,GSV6502創造了一種具有成本效益的解決方案
2023-07-07 17:13:44
MAX5491是一款包含兩個精確匹配電阻的高精度電阻分壓器,可使用分壓器端點和中心點。這款器件提供出色的0.035% (A級)、0.05% (B級)、0.1% (C級)精度的電阻匹配。MAX5491
2023-07-03 12:01:18
MAX5490精密電阻分壓器由兩個精確匹配的電阻組成,可以連接在分壓器的兩端或中央。該器件具有優異的電阻匹配度:0.035% (A級)、0.05% (B級)和0.1% (C級)。MAX5490提供
2023-07-03 11:57:14
MAX5492高精度電阻分壓器包含兩個精確匹配的電阻,可連至分壓器端點和中心點。該器件可提供出色的電阻匹配度:0.035% (A級)、0.05% (B級)和0.1% (C級)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
一、產品概述:HMFRC系列電阻式(高精度)分壓器屬電容等電位屏蔽分壓式高壓測量裝置。主要用于工頻交流或直流高壓的測量。可代替高壓靜電電壓表。具有操作簡便,顯示直觀,精度高、體積小
2023-06-28 09:24:44
CS1232差分采集 通道1和通道2采集的數據一樣,A0有做通道切換,通過示波器能看到高低電平的切換 我是500毫秒交替采集一次,有官方代碼提供參考嗎
2023-06-27 11:34:27
官網上只有EMWIN的例程,沒有LVGL,想自己移植,可行度怎么樣?有人做過移植嗎?
另外,新項目需要用到視頻播放的功能,N9H26的H264的硬解播放視頻的流暢度如何?有沒有演示視頻?
2023-06-26 08:32:56
LTC?1967 是一款真正的 RMS 至 DC 轉換器,該器件運用了一種創新的 ΔΣ 計算方法。與傳統對數反對數 RMS 至 DC 轉換器相比,LTC1967 專有架構的優勢是擁有較高的線性度
2023-06-20 11:35:07
LTC?1968 是一款真正的 RMS 至 DC 轉換器,該器件運用了一種創新的 ΔΣ 計算方法。與傳統對數反對數 RMS 至 DC 轉換器相比,LTC1968 專有架構的優勢是擁有較高的線性度
2023-06-20 09:35:53
我看MS51有三種Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一樣嗎
2023-06-15 10:15:16
的時候,希望ADC模塊工作在16MHz左右。
這樣才能保證紙張檢測準確度較高。
在使用中發現:當以500KHz初始化ADC模塊,完成紙張類型和尺寸檢測后,disable掉ADC模塊,然后以16MHz
2023-06-13 08:50:11
探頭及附件的準確度如何驗證呢,今天我們通過一則實例來學習一下。
2023-06-06 09:34:40289 差分放大電路為什么要分單端輸入和雙端輸入?兩者有什么本質上的區別?如何區分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33
阻分壓器在0.8V至4.5V范圍內設置輸出電壓。其內部通道PMOS管導通管允許210μA低供電電流,使得該器件對便攜式設備是一種理想的選擇,如個人數字助理(PDA
2023-05-04 11:23:27
用于高壓應用的動力導軌通常需要低噪聲和緊負荷的線路調節。本文討論了“精度”和“準確度”是如何分開考慮的,以及它們在功率轉換器設計中通常是如何實現的。
2023-05-02 16:11:00337 請問一下PADS 2007 Layout怎樣放置間距一樣的同一種元件呢?
2023-04-28 16:28:20
,這樣就不符合絕對編碼唯一的原則,這樣的編碼器只能用于旋轉范圍360度以內的測量,稱為 單圈絕對式編碼器。優點為:調節精度(精確度)高,沒有噪聲,有極長的工作壽命,無機械磨損(零部件失效的一種基本類
2023-04-26 09:21:09
變壓器來實現。這就把有載調壓變壓器和分接開關的運行維護工作推到了一個重要位置。
1 維護內容和要求
(1)有載分接開關投運前,應對油枕進行檢查,其油位應正常,應無滲漏油,控制箱要防潮良好。手動操作
2023-04-25 17:40:16
)
ta——測量時變壓器的上層油溫
ra——溫度為ta時測得的電阻值
在測量時使用儀表準確度應不低于0.2級,大型變壓器應不低于0.05級。
(5)
測量直流電阻時,應將連接導線截面選得
2023-04-25 17:29:45
電壓的變化受到帶抽頭的變壓器匝數變化的影響。為了足夠緊密地控制電壓,通常在變壓器的高壓繞組上設置抽頭。分接開關變壓器有兩種類型 卸荷式分接開關變壓器 有載分接變壓器 卸載分接開關變壓器
2023-04-21 17:38:39
語音芯片功能可以定制,可以存放6K~32K采樣OTP語音芯片有專用的燒錄器燒錄,一經燒錄語音不可以修改,存放語音的長度不一樣,價格也是不一樣的,這款芯片生產周期快,沒有最小起訂量限制,還有就是價格便宜
2023-04-14 11:36:13
鋼網是SMT生產使用的一種工具,其主要功能是將錫膏準確地涂敷在有需要焊接的PCB焊盤上。鋼網的好壞,直接影響印刷工作的質量,目前一般使用的金屬鋼網,是由薄薄的、帶有小孔的金屬板制作成的,在開孔處,錫
2023-04-14 11:13:03
LTC5596 是一款高準確度 RMS 功率檢波器,可提供從 100MHz 至高達 40GHz 的非常寬的 RF 輸入帶寬。這使得該器件適合眾多的 RF 和微波應用,例如:點對點微波鏈路、儀表和功率控制應用。
2023-04-14 09:41:53841 單相電能表不用互感器和用互感器連接原理是怎么樣的?另外還分什么電子式的,轉盤式的??
2023-04-13 11:15:23
電流互感器和電壓互感器的準確度如何校驗呢?
2023-04-13 10:24:06
我國糧食產后損耗每年高達700億斤,幾乎相當于產糧大省吉林一年的糧食總產量。霉變是導致糧食產后損耗的主要原因,開展糧食倉儲霉變檢測監測意義重大。雖然傳統的酶聯免疫吸附測定法、氣相色譜質譜法和“電子鼻”等霉變檢測方法均具有高靈敏度和高準確度的優點
2023-04-09 09:36:021283 模擬電路大佬,關于差分電路+環形振蕩器結構,對比兩種結構是否能夠提高頻率!!!圖一為原電路,圖二為改良電路。
2023-04-08 21:24:03
電阻式觸摸屏是一種新型的觸摸技術,它以其獨特的優勢在消費類電子產品中得到了廣泛的應用。本文將介紹其原理和應用情況,以便讓讀者更好地理解這種新型觸摸技術。一、電阻式觸摸屏的原理1.簡介是一種利用把觸摸
2023-04-06 10:41:27
IPP-7028是一種SMT封裝的90度混頻器 IPP-7028 產品簡介IPP-7028 是一款表面貼裝 90 度混合耦合器,工作頻率范圍為 2000 至 6000 MHz(2
2023-03-27 14:42:50
分壓電路的分壓比, 確實是1/1000,且由于R3的存在,分壓比是1/1000附近可調的。 10M的通路也是一樣分析的,有興趣可以自己推一推。 提示: 這邊提一句,標稱5 kV的探頭,并不是
2023-03-24 15:16:14
同相滯回比較器電壓傳輸特性是怎么樣的?我不能理解的是當負端為0時,電壓傳輸?我的理解與單限一樣,對不
2023-03-24 11:45:24
在工業控制、電子制作、數控DIY等場合中,經常會用到感應接近傳感器,也俗稱接近開關,是一種用于檢測物體輸出開關量的傳感器。常見的分類有電感式、電容式以及霍爾式。本文主要是來了解一下電感式接近
2023-03-23 17:36:37
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