x5r电容
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我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。...
作者:fish001回复:0
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使用什么工具能精确检测毫欧级电阻、使用什么能精确检测大于10uF X5R X7R的电容 使用什么工具能精确检测毫欧级电阻、使用什么能精确检测大于10uF X5R X7R的电容 LRC电桥测试仪 “使用什么工具能精确检测毫欧级电阻...
作者:woshiwudi119回复:5
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下图是T5577卡的读写卡电路,请问 1、请帮忙分析一下这个低频卡电路中,电阻R5 R6 电容C8 C9 的值是如何计算出来的 2、有C9生成包络了,为什么前面还要再加个C8,C8的作用是什么?...
作者:一沙一世回复:9
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小弟最近在评估一个工控方案 就是用Ti的Am64x芯片做ethercat主站,两个A核心跑rtlinux,由于带系统的实时性太差,波动几乎要到30US附近了 所以想着能否用R5F核心来裸跑soem...
作者:神仙小乌龟回复:0
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0, &VL53L0X_0_handler) == COMPONENT_ERROR) { no_VL53L0X=1; } printf("BSP_PROX_Init....
作者:littleshrimp回复:22
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; } 输出结果: Follow me 第二季第2期任务基础任务DAC/ADC采集 驱动12x8点阵LED Arduino UNO R4 WiFi开发板上点阵LED的行列控制引脚正确连接到开发板的数字...
作者:meiyao回复:0
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该款开发板核心模组型号ESP32-S3-WROOM-1-N16R16V, 该模组是一款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组,搭载 ESP32-S3 系列芯片,内置 16 MB flash 以及...
作者:alanlan86回复:0
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3.4.0/data/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml') # 检测设置,将图片放大1.1倍(一般设1.1倍,看效果而定) # 重复检测的次数为5次...
作者:吾妻思萌回复:6
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00805f9b34fb SERVICE2 UUID:00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb SERVICE3 UUID:0000fe40-cc7a-482a-984a-7f2ed5b3e58f...
作者:bigbat回复:0
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通道0、1实际量程为0-3.6V,返回值x2。...
作者:dfjs回复:0
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当把输入从 0切换到 1 时,需要计入因 R1 形成的 RC 时间常数而导致的输入上升时间、 5V 输入的输入容抗以及电路板上任何的杂散电容。...
作者:木犯001号回复:2
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检测无水进入待机模式 上电前有水也可以可靠的检测 单点水位检测 1对1直接输出 具备抗电压波动功能 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测信号 封装SOT23-6L(3Mm x...
作者:林妙琳回复:0
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精密整流后为什么波形一大一小 【精密整流后为什么波形一大一小】 问题出在R21上。 自己分析一下,有了R21,为何波形半个周期大,半个周期小。...
作者:嘻哈嘻哈回复:10
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图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端,这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中的直流电压的一种简单方法。...
作者:木犯001号回复:1
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=None, legend=None, xlim=None, ylim=None, xscale='linear', yscale='linear',fmts=('-','m--','g-.','r:...
作者:LitchiCheng回复:0
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同时用ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R8开发板作为被控的灯光设备,来演示控制过程。 二、系统框图 项目分为三个部分完成。...
作者:eew_dy9f48回复:0
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(1-47nF) 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)....
作者:林妙琳回复:0
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由于数学公式渲染问题,可以移步个人博客查看 (https://eliorfoy.github.io/2024/10/25/%E5%A4%A7%E4%B8%89%E4%B8%8A/%E5%8A%A8%E6%...
作者:EliorFoy回复:2
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在其他网站看到的一篇文章分享 极其简单的一条安规标准 要求插头脱离电源后1秒内,X电容上的残余电压降到额定工作电压的37%以内。 这本是一条保护操作人员人身安全的规定。...
作者:电机知多少回复:6
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5....
作者:EEWORLD社区回复:0
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相比使用电解电容器铝氧化绝缘材料时相对介电常数为 10 的电解质,MLC 电容器拥有高相对介电常数材料 (2000-3000) 的优势。这一差异很重要,因为电容直接与介电常数相关。...
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此外,还有一个与旁路电容有关的串联电感,如图 1 所示。顶部的曲线是贴装在四层电路板上的一个22 uF、X5R、16V、1210 陶瓷电容的阻抗。...
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The VL6180X plug-in features the VL6180X proximity sensor, based on ST’s FlightSense™, Time-of-Flight...
课时1:航位推算 课时2:VL6180X, ST's proximity sensor based on Time-of-Flight technology 课时3:Getting started with the VL6180X Explorer kit
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Description The X-NUCLEO-IDS01A4 is an evaluation board based on the SPIRIT1 RF module SPSGRF-868 expansion...
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eRTC培训视频...
课时1:密码学基本知识培训教程 课时2:电容触控量产测试工具的应用培训教程 课时3:USB Type-C™接口和供电技术概述和设计培训教程 课时4:Microchip基于Linux®平台的EGT图形库介绍与应用培训教程 课时5:在PIC®单片机上实现自举程序培训教程 课时6:PFC基本工作和控制原理培训教程 课时7:基于CIP的混合电源的设计培训课程 课时8:CAN简介与Atmel Start上CAN驱动开发培训视频 课时9:使用Curiosity Nano板和Click板进行快速原型开发培训教程 课时10:为系统设计选择合适的ADC及应用培训教程 课时11:电机控制系统硬件设计培训教程 课时12:用Harmony3玩转32位MCU培训教程 课时13:Microchip SAM单片机的外设特点和案例实践培训教程 课时14:CVD & PTC触摸原理与项目调试注意事项培训视频 课时15:Linux®系统应用开发入门介绍培训教程 课时16:MPLAB® Harmony v3基础和使用技巧培训教程 课时17:USB3 x智能HUB介绍及调试技巧分享培训教程 课时18:运算放大器基础入门培训教程 课时19:数字控制的移相全桥电源的基本原理和设计培训教程 课时20:AUTOSAR基础知识及Microchip方案介绍培训教程 课时21:Microchip私有无线通信协议Mesh组网方案介绍培训教程 课时22:EtherCAT®和Microchip LAN9252从站控制器培训教程 课时23:基于PIC16F153xx的单双相无刷马达控制实现培训教程 课时24:MCP16502——面向eMPU的高性能PMIC培训教程 课时25:AVR® DA系列MCU技术细节解析培训教程 课时26:用Harmony 3玩转MPU培训教程 课时27:电容式触摸原理、设计挑战和解决方案培训教程 课时28:电流采样及能量监测设计应用介绍培训教程 课时29:Microchip以太网交换机芯片的介绍与设计应用培训教程 课时30:AVR® 8位单片机及CIP外设设计培训教程 课时31:了解和设计采用自适应COT架构的开关电源培训教程 课时32:C++入门以及基于SAM9x60 EGT应用培训教程 课时33:以太网物理层的测试和调试技巧培训教程 课时34:如何学习和使用ATSHA204A安全认证芯片培训教程 课时35:基于dsPIC33的数字式降压DC_DC变换器的原理与设计培训教程 课时36:Microchip无线充电技术初探培训教程 课时37:PoE和Discrete Power产品介绍培训教程 课时38:电机设计的基础知识培训教程 课时39:Microchip MPU Bare metal开发培训教程 课时40:ENT以太网交换PHY产品培训教程 课时41:功能安全概述2培训教程 课时42:Microchip FPGA产品介绍培训教程 课时43:CAN FD技术培训教程 课时44:基于MCC 8位自举程序库的AVR®自举程序设计培训教程 课时45:EGT——在Linux®下通过SVG进行GFX设计培训教程 课时46:10BASE-T1S以太网的原理以及应用培训教程 课时47:常用功率级拓扑工作原理介绍培训教程 课时48:使用MPLAB® Harmony USB协议栈开发USB主机和设备应用培训教程 课时49:SAM MCU的PWM、AD、DMA和Event配置以及介绍培训教程 课时50:MPLAB® Harmony图形套件简介培训教程 课时51:电流测量和计量培训教程 课时52:常用功率级拓扑工作原理介绍培训教程(II) 课时53:安全基础知识和对称式安全应用实例培训教程 课时54:以太网的基础和PHY的介绍培训教程 课时55:开关电源应用探讨培训教程(I) 课时56:开关电源应用探讨培训教程(II) 课时57:SAMA5 MPU低功耗模式与Linux®电源管理培训教程 课时58:PIC® MCU和dsPIC® DSC的自举程序开发培训教程 课时59:dsPIC33C系列PWM原理以及MCC介绍培训教程 课时60:使用Buildroot创建你的第一个嵌入式Linux®系统培训教程 课时61:选择合适的ADC 优化您的设计培训教程 课时62:如何基于SAMA5D2实现安全启动功能培训教程 课时63:USB Type C®基本原理与PSF介绍和应用培训教程 课时64:如何使用MPLAB® Connect工具培训教程 课时65:常用功率级拓扑数字化实现方法与控制策略培训教程 课时66:AVR® DB单片机应用介绍培训教程 课时67:使用ATSHA204A实现IP保护防克隆,对称式认证原理介绍和源代码分享培训教程 课时68:常见Linux®驱动程序使用培训教程 课时69:PIC24和dsPIC33自举程序的原理与应用培训教程 课时70:EtherCAT®和Microchip LAN925X从站控制器介绍培训教程 课时71:RT Thread介绍及RT Thread在SAM MCU上的移植与调试培训教程 课时72:USB Smart Hub工作原理及应用培训教程 课时73:CAN与CAN FD协议阐述及最新发展培训教程 课时74:PIC® MCU中CLC功能模块的应用培训教程 课时75:QSPI闪存中最小的Linux®系统培训教程 课时76:电容式触摸设计原理、方案选型、设计要点和更新培训教程
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这套“看懂uboot的神秘面容”课程,其目的在于通过对一个优秀的bootloader软件的全过程分析,一步步如抽丝剥茧般带你领略嵌入式开发所涉及的系统启动部分涉及的概念和相关硬件的原理。包括CP15、UART、DDR2这些系统启动必须掌握的设备信息。...
课时1:u-boot的版本选择 课时2:u-boot的异常向量表,V210的启动机制原理 课时3:用objdump反汇编查看u-boot的头部代码和异常向量处理 课时4:ENTRY等宏的展开,CPSR寄存器的设置 课时5:CP15协处理器基础,VBAR异常向量表基址映射 课时6:cpu_init_cp15子过程分析: cache的操作 课时7:cpu_init_cp15子过程分析(续):分支预测、MMU操作 课时8:cpu_initcrit子过程分析,实验一:修改u-boot源代码使其用LED灯显示运行状态 课时9:实验一(续):GPIO输入输出的电路分析 课时10:实验一(续):制作u-boot烧写镜像的原理,mkv210源代码分析 课时11:实验一(续):用hexdump工具分析镜像的16进制代码 课时12:编译、链接、汇编过程概述 课时13:实验二:编写自己的boot程序:myboot 课时14:实验二(续):两个以上文件的链接原理 课时15:实验二(续):反汇编分析自己的myboot 课时16:实验二(续):利用Makefile自动化编译myboot 课时17:实验二(续):改进我们的Makefile 课时18:实验二(续):Makefile中的自动化变量 课时19:芯片型号判断,复位方式判断 课时20:IO保持、复位方式判断、中断初始化 课时21:UART初始化与异步通信原理 课时22:UART分析1 课时23:UART分析2 课时24:UART分析3 课时25:UART分析4 课时26:实验三:用UART显示某指定内存中的数据 课时27:DDR内存的基本原理1 课时28:DDR内存的基本原理2 课时29:DDR内存的基本原理3 课时30:DDR内存的在V210开放板上的硬件连接1 课时31:DDR内存的在V210开放板上的硬件连接2 课时32:DDR2-Device的内部结构1 课时33:DDR2-Device的内部结构2 课时34:DDR2-操作的有限状态机 课时35:DDR2的MRS和EMRS寄存器 课时36:DDR2的读写时序 课时37:DDR2的读写时序x 课时38:DDR2初始化代码分析1 课时39:DDR2初始化代码分析2 课时40:DDR2初始化代码分析3 课时41:DDR2初始化代码分析4 课时42:DDR2初始化代码分析5 课时43:DDR2初始化代码分析6 课时44:DDR2初始化代码分析7 课时45:DDR2初始化代码分析8 课时46:DDR2初始化代码分析9 课时47:DDR2初始化代码分析10 课时48:编写自己的DDR初始化代码1 课时49:编写自己的DDR初始化代码2 课时50:board_init_f函数分析1 课时51:board_init_f函数分析2 课时52:mmc_relocate分析 课时53:实验五:将u-boot.bin从SD卡搬运到DDR内存中 课时54:实验五:将u-boot.bin从SD卡搬运到DDR内存中2 课时55:u-boot的链接镜像结构分析 课时56:board_init_f函数分析3 课时57:board_init_f函数分析4 课时58:board_init_f函数分析5 课时59:board_init_f函数分析6 课时60:board_init_f函数分析7 课时61:u-boot的自举实现 课时62:relocate_code汇编自举代码分析 课时63:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析1 课时64:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析2 课时65:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析3 课时66:板级初始化的后半部分:bord_init_r函数分析4 课时67:跳转到主循环,main_loop 课时68:主循环分析:u-boot 解析终端输入命令行的原理 课时69:主循环分析:u-boot 的命令执行实现 课时70:bootm启动流程分析1 课时71:bootm启动流程分析2 课时72:bootm启动流程分析3 课时73:bootm启动流程分析4
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这就意味着,如果向它提供的电流为 Vbe / R1 + Vbe / R2 以上,则电路锁存。如果锁存电路连接一个小电流的电容器,则锁存电路对该电容器放电。...
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一般而言,我们将小号(5-9)的LED 串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为 350 到 700mA。...
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电源输出电压由分压器 R5 和 R7 设置。 第一种常见误差放大器错误是在 AC 小信号增益计算中使用 R5,尽管其实际没有影响。如果误差放大器使用正确,则其输入就为一个虚假接地。...
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问题是根据 200kHz 开关电源 10 amp 变化幅度允许范围内的 50mV 输出变化挑选一个输出电容。所允许的峰值输 出阻抗为:Zout=50 mV / 10 amps 或 5 毫欧。...
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在这种情况下,R1 大于 R2。分压器误差是电阻容差的两倍,从而得到一个方向变化的 R1 值,以及往另一个方向变化的 R2 值。第三种易于说明的情况是假设输出电压是参考电压的两倍。...