為什么0532有源晶振的腳位與其他有源晶振的腳位不一樣,沒有VCC和GND和EN如圖這是一個(gè)普通的有源晶振從上圖看普通的有源晶振是有VCC和GND和EN的而下圖0532封裝的有源晶振從上面兩幅圖看
2019-05-27 04:36:15
電壓對(duì)整個(gè)信號(hào)鏈會(huì)產(chǎn)生很大的影響。如果用來調(diào)整信號(hào)鏈中其他級(jí)那些大的失調(diào)電壓,可能會(huì)引入不必要的溫漂。缺少調(diào)整引腳時(shí),也有其他方法調(diào)整系統(tǒng)的失調(diào)電壓。來自電位器的不同電壓或者其他控制信號(hào)將被注入或混入信號(hào)鏈
2018-09-21 15:51:28
微調(diào)法視圖。
圖 2:封裝級(jí)微調(diào)法
封裝級(jí)微調(diào)具有一些優(yōu)于其它失調(diào)調(diào)整方法的優(yōu)勢(shì)。記住,在激光微調(diào)法中,調(diào)整工作是在封裝前完成,一些失調(diào)校正會(huì)因封裝工藝產(chǎn)生的應(yīng)力而消失。在封裝級(jí)微調(diào)使用實(shí)例中,調(diào)整
2018-09-18 07:56:15
AVS與其他主要主要編解碼技術(shù)對(duì)比編碼工具AVSH.264MPEG2幀內(nèi)預(yù)測(cè)基于8*8塊,5種亮度預(yù)測(cè)模式,4種色度預(yù)測(cè)模塊基于4*4塊,9種亮度預(yù)測(cè)模式,4種色度預(yù)測(cè)模式只有頻域內(nèi)進(jìn)行DC系數(shù)差分
2011-02-13 20:34:47
CH9143透傳芯片可以與其他藍(lán)牙芯片進(jìn)行智能配對(duì)嗎
2022-07-04 07:31:18
1. 1/2 VS用于內(nèi)短進(jìn)行失調(diào)校正,此時(shí)TMODE[7:6]需要配置成手動(dòng)測(cè)量模式嗎?2. 1/2 VS內(nèi)短 和 BIM中的內(nèi)短 是有差異的嗎,在測(cè)量阻抗的時(shí)候需要都用嗎?
2022-04-18 11:35:00
深圳市尊信電子技術(shù)有限公司專業(yè)開發(fā)設(shè)計(jì)電子產(chǎn)品方案鈺泰,智融,賽芯微一級(jí)代理莫先生:***V信歡迎行業(yè)客戶聯(lián)系,獲取datasheet、報(bào)價(jià)、樣片等更多產(chǎn)品信息ETA8113是一種輸入范圍廣、效率高
2021-11-29 11:53:16
由Endicott Interconnect(EI)科技提供的系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)設(shè)計(jì)縮小了尺寸、減輕了重量,并將一塊印刷線路板(PWB)上的多重封裝整合至一個(gè)系統(tǒng)級(jí)封裝內(nèi),以提高電力性能,從而
2018-08-27 15:24:28
移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)向用戶發(fā)送校正數(shù)據(jù)。使用 RTK-PPP 的 GNSS 接收器能夠達(dá)到亞厘米級(jí)精度。在選擇使用 RTK、PPP 和 RTK-PPP 校正方法時(shí)會(huì)涉及到一系列的設(shè)計(jì)權(quán)衡,開發(fā)者需要進(jìn)行審核
2022-06-28 13:33:32
)和HTC8298(雙路)是一款高精度、低功耗的運(yùn)算放大器,具有很高的輸入阻抗,輸出擺幅可以在電源軌的15mV內(nèi)。其輸入共模電壓的范圍包括至負(fù)電源軌。并且使用了失調(diào)校正技術(shù),因此具有非常低失調(diào)電壓(典型值25μV
2019-11-02 10:24:45
)是一款高精度、軌對(duì)軌輸入輸出的運(yùn)算放大器。該芯片使用了失調(diào)校正技術(shù),因此具有非常低失調(diào)電壓(典型值2 μV),而且失調(diào)電壓幾乎不會(huì)隨著溫度和時(shí)間發(fā)生變化。 芯片支持單電源和雙電源供電。在單電源供電時(shí),其
2019-11-01 11:33:07
Linux與其他操作系統(tǒng)的區(qū)別Linux與其他操作系統(tǒng)的區(qū)別 Linux可以與MS-DOS、OS/2、Windows等其他操作系統(tǒng)共存于同一臺(tái)機(jī)器上。因?yàn)樗鼈兙鶠椴僮飨到y(tǒng),具有一些共性,但是互相
2011-09-13 10:12:22
什么是LoRa技術(shù)? LoRa技術(shù)與其他無線技術(shù)對(duì)比LoRa 是LPWAN通信技術(shù)中的一種,是美國Semtech公司采用和推廣的一種基于擴(kuò)頻技術(shù)的超遠(yuǎn)距離無線傳輸方案。這一方案改變了以往關(guān)于傳輸距離
2021-07-27 07:44:20
抑制。其他功能還包括數(shù)據(jù)保持、峰值檢測(cè)以及過量程/欠量程檢測(cè)。提供增強(qiáng)的失調(diào)校準(zhǔn)功能,可以改善失調(diào)性能。MAX1447工作在-40°C至+85°C擴(kuò)展級(jí)溫度范圍。
2021-05-20 06:35:49
了所有物料和組裝成本的20%~40%。由于生產(chǎn)因素的影響,使得封裝之后的測(cè)試成本比器件級(jí)的測(cè)試成本更高,這就使MEMS產(chǎn)品的封裝選擇和設(shè)計(jì)更加重要。MEMS器件設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在開始每項(xiàng)設(shè)計(jì)前,以及貫穿在整個(gè)
2010-12-29 15:44:12
原理圖確定連接好了,但是PCB中,stm32芯片無法與其他元件連接,請(qǐng)問哪里出了問題?
2018-12-07 08:54:10
:“ Python通常與其他編程語言相比,尤其是因?yàn)樗哂歇?dú)特的功能和高效的設(shè)計(jì)理念?!痹诒疚闹?,將嘗試說明Python與其他編程語言的不同之處www.zpedu.com/it/rjyf/12848.html
2020-09-16 15:54:50
達(dá)到期望效果。我們的個(gè)ECU產(chǎn)品EMX誕生于1991年,完全手工制作,藍(lán)灰外殼封裝,能夠?qū)┯秃忘c(diǎn)火進(jìn)行控制。1995年我們推出了款Link引擎管理系統(tǒng)LEM,白綠相間,可以對(duì)供油,點(diǎn)火,增壓壓力,怠速
2019-11-13 09:29:40
ZYNQ對(duì)比其他處理器有什么優(yōu)勢(shì)
2023-11-07 07:01:40
Zigbee技術(shù)的特點(diǎn)是什么?有哪些應(yīng)用?Zigbee技術(shù)與其他幾種無線通信技術(shù)的比較分析
2021-05-28 07:06:36
調(diào)整失調(diào)的方法之一是在輸入端連接零電平電容并執(zhí)行電容失調(diào)校準(zhǔn)模式。校準(zhǔn)會(huì)將±8.192 pF范圍的中點(diǎn)(即輸出代 碼0x800000)設(shè)為零電平輸入。
請(qǐng)問上邊提到的“零電平電容”,是接入大電阻么?能具體點(diǎn)么?
盼復(fù),謝謝
2023-11-30 06:58:42
ade7953.如果與其他的spi設(shè)備同時(shí)使用,其他的spi設(shè)備只有spi接口一種形式,兩個(gè)芯片使用同一個(gè)spi只是片選不同。ade7953有iicspiuart是哪個(gè)接口,當(dāng)沒有配置ade7953的時(shí)候是不是ade7953會(huì)影響其他設(shè)備。
2022-10-14 15:19:09
1、sal socket與其他socket的關(guān)系結(jié)合結(jié)構(gòu)體之間的引用關(guān)系圖,與下圖看;從 uml 對(duì)象關(guān)系圖中可以得到下面的信息:從 sal_scoket 中的 user_data,獲取的 socket;從 sal_socket 中的 netdev,獲取的協(xié)議操作接口;原作者:尤克實(shí)驗(yàn)室
2022-06-28 17:50:58
原理圖確定連接好了,但是PCB中,stm32芯片無法與其他元件連接,請(qǐng)問哪里出了問題?
2019-09-19 22:07:17
我看有些板子上stm32與其他傳感器模塊連接的時(shí)候單片機(jī)端口與傳感器模塊端口之間串聯(lián)了電感,不知道這有什么作用?請(qǐng)大神明示
2019-09-23 22:50:19
(灰色)和輸出波形(橙色/藍(lán)色)圖2顯示了旋轉(zhuǎn)磁場施加在360°機(jī)械旋轉(zhuǎn)情形時(shí)ADA4571的典型高輸出電平和角度誤差。在微控制器中進(jìn)行失調(diào)校正和反正切計(jì)算之后,典型誤差小于0.1°。傳感器安裝對(duì)于
2018-10-15 09:50:00
、精度低?,F(xiàn)在國內(nèi)外研究人員研究了多種多項(xiàng)式擬合校正法,當(dāng)用直線擬合時(shí),擬合精度較低,通常不能滿足要求;用高次曲線擬合又過于復(fù)雜,實(shí)現(xiàn)困難。近年來發(fā)展較多的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法,大都采用的是BP算法。
2019-10-30 06:30:10
)是一款高精度、低功耗的運(yùn)算放大器,具有很高的輸入阻抗,輸出擺幅可以在電源軌的15mV內(nèi)。其輸入共模電壓的范圍包括至負(fù)電源軌。并且使用了失調(diào)校正技術(shù),因此具有非常低失調(diào)電壓(典型值8μV),而且
2019-10-31 15:07:55
卡爾曼濾波算法對(duì)比其他的濾波算法有什么優(yōu)點(diǎn)
2023-10-11 06:42:24
圖像傳感器是什么?非均勻性多點(diǎn)校正法又是什么?該如何有效地降低圖像傳感器的非均勻性,從而獲得較為理想的圖像質(zhì)量?
2021-04-12 07:03:01
比較器失調(diào)校準(zhǔn)電路使用電荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
的優(yōu)勢(shì)。在激光微調(diào)法中,調(diào)整工作是在封裝前完成,一些失調(diào)校正會(huì)因封裝工藝產(chǎn)生的應(yīng)力而消失。在封裝級(jí)微調(diào)使用實(shí)例中,調(diào)整是在封裝后進(jìn)行的,因此這種方法不會(huì)受到封裝應(yīng)力的影響。最終結(jié)果是這種方法會(huì)產(chǎn)生更低、更
2019-09-21 07:00:00
晶圓級(jí)封裝技術(shù)源自于倒裝芯片。晶圓級(jí)封裝的開發(fā)主要是由集成器件制造廠家(IBM)率先啟動(dòng)。1964年,美國IBM公司在其M360計(jì)算器中最先采用了FCOB焊料凸點(diǎn)倒裝芯片器件。
2020-03-06 09:02:23
晶圓級(jí)芯片封裝技術(shù)是對(duì)整片晶圓進(jìn)行封裝測(cè)試后再切割得到單個(gè)成品芯片的技術(shù),封裝后的芯片尺寸與裸片一致。
2019-09-18 09:02:14
請(qǐng)問有源功率因數(shù)校正與單級(jí)功率因數(shù)校正有關(guān)系嗎?在我看來單級(jí)功率因數(shù)校正是否包括有源功率因數(shù)校正技術(shù)呢,對(duì)不對(duì)呢?有人能詳細(xì)解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
為實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)校正法,筆者設(shè)計(jì)了基于復(fù)雜可編程邏輯器件的硬件校正實(shí)現(xiàn)方案,實(shí)驗(yàn)表明,該校正系統(tǒng)可將圖像傳感器CL512J的非均勻度由40%校正到2%. 因此,多點(diǎn)校正法及其實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)能在不提高制造工藝和進(jìn)一步研究光敏元結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,有效地降低圖像傳感器的非均勻性,獲得較為理想的圖像質(zhì)量。
2021-04-28 06:05:34
第一次用蒙特卡洛對(duì)比較器的失調(diào)電壓做了下仿真,請(qǐng)問是不是哪里錯(cuò)了,不清楚怎么樣才算對(duì)的。請(qǐng)問一下大哥,是需要搭建一個(gè)專門用來測(cè)動(dòng)態(tài)比較器失調(diào)電壓的仿真電路嘛?我從網(wǎng)上找了一個(gè)電路,是這個(gè)樣子的嗎,但是我參數(shù)不一定設(shè)置的對(duì)吧
2021-06-24 06:12:06
盤點(diǎn)2.4GHz與其他無線技術(shù)對(duì)比區(qū)別無線發(fā)射技術(shù)上主要分為三大類:一類是采用紅外無線技術(shù),這類產(chǎn)品基本上屬于淘汰產(chǎn)品,無線操控的距離短,而且有方向性上的要求;第二類就是比較主流的2.4GHz無線鍵盤鼠標(biāo),這個(gè)技術(shù)相對(duì)于紅外來說是一個(gè)巨大的進(jìn)步,首先其使用距離大大提升,理論上最大可以達(dá)到10米。
2016-03-01 11:22:35
簧片繼電器與其它繼電器對(duì)比
2021-06-08 07:20:13
行星齒輪傳動(dòng)與其他的傳動(dòng)形式比較行星齒輪傳動(dòng)包括了普通的行星齒輪傳動(dòng)、少齒差行星齒輪傳動(dòng)、混合少齒差行星齒輪傳動(dòng)、二環(huán)及三環(huán)少齒差齒輪傳動(dòng)、封閉式差行星齒輪傳動(dòng)及一般差動(dòng)行星齒輪傳動(dòng)等多種
2015-08-18 17:19:22
SRAM中晶圓級(jí)芯片級(jí)封裝的需求
2020-12-31 07:50:40
請(qǐng)問freertos在系統(tǒng)滴答中斷與其他中斷時(shí)候,有沒有判斷目前最高優(yōu)先級(jí)的任務(wù)?如果有最高優(yōu)先級(jí)是不是會(huì)使得目前的任務(wù)處于就緒態(tài)、退出中斷后執(zhí)行更高優(yōu)先級(jí)任務(wù)?
2020-07-08 04:16:28
的平均值,這個(gè)很好理解。輸入失調(diào)電流呢,就定義為兩個(gè)電流的差。 說完定義,下面我們要深究一下這個(gè)電流的。那我們就要看一下運(yùn)入的輸入級(jí)了,運(yùn)放的輸入級(jí)一般采用差分輸入(電壓反饋運(yùn)放)。采用的管子,要么
2018-11-21 16:07:52
) 失調(diào)寄存器對(duì)放入數(shù)據(jù)輸出寄存器前的轉(zhuǎn)換結(jié)果進(jìn)行失調(diào)校正。在這種應(yīng)用中,失調(diào)寄存器的內(nèi)容可能是自校正結(jié)果,也可能是系統(tǒng)校正結(jié)果,通過串行口可以對(duì)失調(diào)寄存器進(jìn)行讀寫。? ●滿刻度校正寄存器(FCR
2011-05-26 16:03:30
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解幾種常用流量計(jì)的構(gòu)造、工作原理和主要特點(diǎn),以及其安裝和使用方法;2. 掌握流量計(jì)的標(biāo)定方法(標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)校正法、體積法等);3. 了解節(jié)流式流量計(jì)
2009-07-19 09:12:0464 LabVIEW與其他應(yīng)用程序的接口設(shè)計(jì):本文以Window XP 下的LabVIEW 7.0 為應(yīng)用平臺(tái),設(shè)計(jì)了LabVIEW 與其他應(yīng)用程序的接口,程序中調(diào)用了公式節(jié)點(diǎn)、C 語言代碼、MATLAB 腳本節(jié)點(diǎn)、Window API、Ac
2009-09-29 10:46:42284 AD5360的兩個(gè)特性簡化了失調(diào)校準(zhǔn):(1)GPIO引腳,可以通過讀取一個(gè)寄存器來確定其狀態(tài);(2)集成式監(jiān)控多路復(fù)用器,可以在軟件的控制下將16路DAC輸出中的任何一路,或者2個(gè)外部電壓
2010-09-29 16:45:330 Linux與其他操作系統(tǒng)的區(qū)別
Linux與其他操作系統(tǒng)的區(qū)別 Linux可以與MS-DOS、OS/2、Windows等其他操作系統(tǒng)共存于同一臺(tái)機(jī)器上。因?yàn)樗鼈兙鶠椴僮飨到y(tǒng),具有一些共性
2009-01-18 12:42:171588 國產(chǎn)組態(tài)軟件組態(tài)王與其他應(yīng)用程序數(shù)據(jù)間的交換教程
2016-01-05 16:18:330 常用的電阻式觸摸屏矯正方法有兩點(diǎn)校準(zhǔn)法和三點(diǎn)校準(zhǔn)法。本文這里介紹的是結(jié)合了不同的電阻式觸摸屏矯正法的優(yōu)化算法:五點(diǎn)校正法。其中主要的原理是使用4點(diǎn)矯正法的比例運(yùn)算以及三點(diǎn)矯正法的基準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)算。五點(diǎn)校正法
2017-12-08 10:26:013947 ,其原理是對(duì)非同步采樣序列的加窗快速傅里葉變換結(jié)果進(jìn)行多項(xiàng)式變換,再依據(jù)變換所得的新頻譜序列進(jìn)行諧波參數(shù)的校正。將該方法和其他常用方法進(jìn)行數(shù)值仿真對(duì)比,在基頻隨機(jī)變化的情況下進(jìn)行10 000次仿真計(jì)算得到其標(biāo)準(zhǔn)誤差,
2018-02-12 16:53:460 針對(duì)電網(wǎng)信號(hào)基波頻率動(dòng)態(tài)變化時(shí)相位差校正法測(cè)量結(jié)果存在較大誤差,甚至可能測(cè)量失敗的問題,提出了一種考慮頻率變化率的改進(jìn)相位差校正法。指出了非同步采樣造成的頻譜泄漏是相位差校正法測(cè)量誤差的主要
2018-03-07 11:45:231 Microchip Technology, Inc. 的 MCP651/1S/2/3/4/5/9 系
列運(yùn)放具有很低的失調(diào)電壓。在上電時(shí),這些運(yùn)放使用
mCal 技術(shù)進(jìn)行自校正。有些封裝還提
2018-06-28 09:23:001 Microchip 提供了 MCP6N16 零漂移儀表放大器
(Instrumentation Amplifier,INA),它具有使能引腳
(EN)和3個(gè)最小增益選項(xiàng)(GMIN)。利用內(nèi)部的失
調(diào)校正功能可實(shí)現(xiàn)高直流精度:其失調(diào)電壓和失調(diào)漂移
極低,且1/f噪聲可忽略不計(jì)。
2018-06-27 15:24:006 關(guān)鍵詞:INA105 , 失調(diào)電壓 如圖所示為可微調(diào)失調(diào)電壓電路,100kΩ電阻為失調(diào)電壓調(diào)節(jié)電位器,電位器分壓后在100Ω電阻上產(chǎn)生一個(gè)補(bǔ)償電壓加在1腳(實(shí)質(zhì)上與原電路構(gòu)成加法電路),用于消除電壓
2019-02-10 00:26:01808 調(diào)校前電話通知監(jiān)控機(jī)房,將待調(diào)校傳感器測(cè)點(diǎn)名稱更改為:“調(diào)校”字樣,待集團(tuán)公司上傳網(wǎng)頁上測(cè)點(diǎn)出現(xiàn)“調(diào)校”時(shí)方可進(jìn)入下道工序。
2019-02-22 15:20:5814137 關(guān)鍵詞:PGA103 , 失調(diào)電壓 , 校正電路 如圖所示為PGA103的失調(diào)電壓校正電路。PGA103采用激光校正,因此3種增益的典型失調(diào)電壓(相對(duì)于輸入)均低于200μV,且每一種增益的失調(diào)
2019-03-17 20:42:01850 關(guān)鍵詞:PGA204 , 失調(diào)電壓 , 校正電路 如圖所示為PGA204/205的失調(diào)電壓校正電路。PGA204/205的輸入級(jí)和輸出級(jí)均采用激光校正,具有非常低的失調(diào)電壓和漂移,因此在許多應(yīng)用場
2019-03-24 16:59:01958 關(guān)鍵詞:PGA202 , 失調(diào)電壓 , 校正電路 如圖所示為PGA202的失調(diào)電壓校正電路。PGA202的失調(diào)電壓校正電路分別對(duì)輸入失調(diào)電壓和輸出失調(diào)電壓進(jìn)行校正。由于PGA202有4種增益
2019-03-24 17:07:011129 飛秒激光與其他激光加工有什么不同?從原理上進(jìn)行分析和闡述
在這里,我們指的飛秒激光是指脈寬為1-1000 fs(1 fs=10-15s)的激光,其他激光是指脈寬大于1000 fs(1 ps)的脈沖激光或連續(xù)激光。
2019-05-12 09:45:3414161 20世紀(jì)60年代,科技工作者利用半導(dǎo)體PN結(jié)發(fā)光的原理,研制成了LED發(fā)光二極管。當(dāng)時(shí)研制的LED,所用的材料是GaASP,其發(fā)光顏色為紅色。經(jīng)過近30年的發(fā)展,大家十分熟悉的LED,已能發(fā)出紅、橙、黃、綠、藍(lán)等多種色光。然而照明需用的白色光LED僅在2000年以后才發(fā)展起來。
2020-05-14 14:45:321655 第一種架構(gòu)使用非易失性存儲(chǔ)器。該方法利用非易失性EPROM熔絲,對(duì)放大器的輸入失調(diào)電壓進(jìn)行校正。很多情況下,該過程在器件的最終測(cè)試期間在封裝內(nèi)完成,是一種提供具有低初始失調(diào)電壓的放大器的低成本方法。由于該微調(diào)是在封裝后完成的,任何與封裝相關(guān)的失調(diào)均得以糾正。
2020-08-26 15:42:412825 寫入數(shù)據(jù),同時(shí)在發(fā)生總功耗之前保留數(shù)據(jù)。Everspin一級(jí)代理英尚微電子本文介紹MRAM與其他內(nèi)存技術(shù)的相比較。 MRAM與內(nèi)存 內(nèi)存選項(xiàng)的比較與其他內(nèi)存技術(shù)選項(xiàng)相比,MRAM具有明顯的優(yōu)勢(shì)(下表1)。 表格1 MRAM與其他內(nèi)存技術(shù)相比具有相對(duì)優(yōu)勢(shì) Flash 這項(xiàng)技術(shù)
2020-09-18 14:25:181049 10月27日,在萬向區(qū)塊鏈實(shí)驗(yàn)室主辦的第六屆區(qū)塊鏈全球峰會(huì)上,多位業(yè)內(nèi)人士發(fā)表了對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)與其他技術(shù)融合創(chuàng)新的思考。
2020-10-28 10:05:302474 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供LDO 與其他穩(wěn)壓器的比較資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-26 08:40:137 PIX飛控電調(diào)校準(zhǔn)技術(shù)及其教程
2021-07-13 09:25:026 CAN總線發(fā)展與其他總線的比較綜述
2021-08-02 10:40:132 作者:Art Kay? 德州儀器
封裝級(jí)微調(diào)是一種半導(dǎo)體制造方法,可實(shí)現(xiàn)高度精確的放大器及其它線性電路。放大器精確度的主要測(cè)量指標(biāo)是其輸入失調(diào)電壓。輸入失調(diào)電壓是以微伏為單位的放大器輸入端誤差電壓
2021-11-23 15:01:00745 除此以外,如果一臺(tái)PLC如果集成CAN接口,那么它可以與其他的CANopen設(shè)備進(jìn)行連接,可以擴(kuò)展控制的領(lǐng)域,提升工作效率,豈不美哉?
2021-12-29 10:06:593002 單點(diǎn)校正方案、根據(jù)單相有功、無功功率值進(jìn)行精度校正
條件:功率源輸入合相0.5L信號(hào)(功率源穩(wěn)定即可,不需要要求功率源準(zhǔn)確的60度夾角)
已知:標(biāo)準(zhǔn)表讀取分相有功功率Preal、無功功率值Qreal及電表常數(shù)EC
2022-06-13 17:01:246 V1.0 單點(diǎn)校正法-ATT7022E
2022-05-10 16:00:5313 國民技術(shù)觸控調(diào)校工具
2022-09-26 16:31:530 了解氮化鎵
-寬帶隙半導(dǎo)體:為什么?
-氮化鎵與其他半導(dǎo)體的比較(FOM)
-如何獲得高片電荷和高遷移率?
2023-01-15 14:54:25829 失調(diào)誤差規(guī)格與系統(tǒng)要求相結(jié)合,將決定是否需要校準(zhǔn)。AD5360 16位、16通道DAC經(jīng)過工廠調(diào)整,但仍可能存在幾毫伏的失調(diào)。以下示例顯示了簡單的軟件算法如何將未知失調(diào)降低到小于1 mV(典型值)。該技術(shù)可用于工廠校準(zhǔn),或用于DAC生命周期中任何點(diǎn)的失調(diào)校正。
2023-02-01 15:53:06729 底盤調(diào)校主要方法 一直以來各汽車企業(yè)把底盤調(diào)校作為看家本領(lǐng),其技術(shù)的復(fù)雜性及難度在整車性能開發(fā)過程中不言而喻。汽車性能一般用動(dòng)力性、燃油經(jīng)濟(jì)性、制動(dòng)性、操縱穩(wěn)定性、平順性和通過性等評(píng)價(jià)指標(biāo)來評(píng)價(jià)
2023-07-22 17:18:271471 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《模擬信號(hào)調(diào)理(OPAMP)外設(shè)的增益和失調(diào)校準(zhǔn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-19 16:02:083 失調(diào)電壓和失調(diào)電流分別是什么意思? 失調(diào)電壓和失調(diào)電流是指電路中的輸出信號(hào)與輸入信號(hào)之間的差異。一般來說,當(dāng)一個(gè)電路被設(shè)計(jì)出來,它的目標(biāo)就是在輸入電信號(hào)的條件下,輸出電路應(yīng)該準(zhǔn)確地反映輸入電信號(hào)
2023-09-21 17:40:471743 輸入失調(diào)電壓過高,則會(huì)使信號(hào)放大器的輸出產(chǎn)生誤差,從而導(dǎo)致系統(tǒng)的不穩(wěn)定和錯(cuò)誤。本文將詳細(xì)介紹輸入失調(diào)電壓的定義、原因、影響、如何消除以及相關(guān)的其他問題。 1.定義 輸入失調(diào)電壓(Input offset voltage)指的是在放大器輸入端
2023-09-22 12:48:151536 解決失調(diào)電壓的放大電路 在電路中,失調(diào)電壓指的是輸入信號(hào)在經(jīng)過放大電路后,被失真的電壓畸變所扭曲。即使是最好的放大電路也會(huì)因?yàn)槠骷牟粚?duì)稱或其他原因而產(chǎn)生失調(diào)電壓。這些失調(diào)電壓可能會(huì)對(duì)整體電路帶來
2023-09-22 18:22:33737 電路設(shè)計(jì)中失調(diào)電流是如何引起誤差的呢? 失調(diào)電流是指在電流反饋放大電路中,由于電路的設(shè)計(jì)和制造問題,導(dǎo)致輸入電壓沒有完全反映到輸出端,從而引起了誤差。這種誤差在電路的數(shù)字處理、模擬設(shè)計(jì)以及其他領(lǐng)域
2023-10-30 09:12:12341 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《NFC與其他近距離無線通信技術(shù)的對(duì)比.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-10 15:45:270 工程監(jiān)測(cè)中振弦采集儀與其他監(jiān)測(cè)技術(shù)的比較研究 工程監(jiān)測(cè)中常用的監(jiān)測(cè)技術(shù)包括振弦采集儀、激光測(cè)距儀、全站儀、GPS等。下面是振弦采集儀與其他監(jiān)測(cè)技術(shù)的比較研究: 工程監(jiān)測(cè)中振弦采集儀與其他監(jiān)測(cè)技術(shù)
2023-12-27 14:57:34108 Verilog是一種硬件描述語言,用于描述數(shù)字電路的行為和結(jié)構(gòu)。與其他編程語言相比,Verilog具有與硬件緊密結(jié)合的特點(diǎn),因此其接口機(jī)制也有一些與眾不同之處。本文將詳細(xì)介紹Verilog與其他編程
2024-02-23 10:22:37145
評(píng)論
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