推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
Agilent推出业界最全面的用于示波器的极限温度探测方案
2013 年 9 月 16日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出业界最全面的、用于示波器的极限温度探测解决方案。 N2797A 单端有源探头 是业界第一款低成本高输入阻抗有源探头,其中包含耐用的探针,可用于 IC 和器件的环境舱测试。
许多工程师需要验证他们的产品在不同工作温度条件下的性能。迄今为止,极限温度测试要求工程师在非指定温度范围内使用探头,从而会损坏探头。无论是有源还是无源探头,大部分探头具有指定的工作温度范围,从 0 至 50 摄氏度。新型 Agilent N2797A 可在更宽泛的温度范围( -40 至 85 C)内工作,且不会受损。工程师能够在温度舱内使用探头和探测附件,探头适配夹和示波器位于温度
[测试测量]
STM32配置时钟时注意设置FLASH等待周期
兴致勃勃地把复位及时钟控制(RCC)的寄存器定义写完了,没得午觉睡倒算了,还累得满头大汗 看来这事有点吃力不讨好,真想用别人现成的头文件算了,最后还是咬咬牙自己写吧,至少可以让自己对寄存器结构熟悉一些。
傍晚回来再写个测试程序,满以为一次就OK的,可是调试时却发现,运行到选择PLL时钟后程序就跑飞 顿时就傻眼了 检查各个寄存器配置,似乎没什么问题啊:选择外部8M时钟,不分频输入到PLL,设置PLL为9倍频(注意实际写入到寄存器中为7),AHB、ABP2不分频,ABP1为2分频(注意设置为8才是2分频),都没有超过最大频率啊。看来想要搞个72M的主频遇到麻烦了 试着将倍频降下来,当主频为48M时,系统可以正常工作了
[单片机]
STM8S103之时钟设置
最大时钟(指的是system clock):外部晶振24MHz,内部高速RC16MHz 三个时钟源:外部晶振、内部高速RC(上电默认) +内部低速RC 几个时钟:master clock(即sytem clock),fcpu,外设时钟、AWU时钟 调用库函数中CLK_ClockSwitchConfig,参考库函数clk_clockselection,但是分频还得进一步设置 上电默认:内部高速RC,HSIDIV=/8,CPUDIV=/1,外部时钟全使能,查看相关寄存器的Reset value
[单片机]
ST推出六款低功耗时钟分配芯片STCD10x0
意法半导体推出一系列时钟分配芯片,新产品是市场上首批每条通道输出使能可以独立控制的时钟分配IC,用于提高嵌入式应用和手持产品的时钟管理精确度,首次推出的产品共有六款。
在手机和M2M(机器对机器)通信设备中,双通道STCD1020、三通道STCD1030和四通道STCD1040可以节省元器件数量和材料成本,降低电路板设计的复杂性。通过把一个主时钟信号分配给多个时钟域,设计人员不必再为支持GSM、蓝牙、WLAN、WiMAX或其它射频通信的芯片组以及机顶盒的芯片组配备多个单独的时钟源。随着晶振数量减少,这些产品的抗震性也相应提高。
除独立的输出使能控制和快速的启动时间外,STCD1040还兼有2.6mA的典
[家用电子]
STM8 HSI时钟修正寄存器
STM8 HSI时钟修正寄存器(CLK_HSITRIMR) 地址偏移值:0x0C 复位值:未定义 位7:4 保留。始终为0。 位3:0 HSITRIM :HSI修正值 由软件写入,用于微调HSI的校准值 注意:在大容量产品上,只有位2:0是可用的。 在中等容量或小容量产品上,位3:0或2:0是可用的,取决于选项字节的配置(参见数据手册)。
[单片机]
利用 ADI AD5382 DAC 实现32 通道可编程电压以及出色的温度漂移性能
电路功能与优势 本电路为多通道 DAC 配置,具有出色的温度漂移性能。它提供 32 个独立电压通道,分辨率为 14 位,温度稳定性典型值低于 3 ppm/°C。 电路描述
图 1 显示采用外部基准电压源的 AD5382 典型配置。在所示电路中,所有 AGND、SIGNAL_GND 和 DAC_GND 引脚均连在一起,并与一个公共 AGND 引脚相连。在 AD5382 器件上,AGND 与 DGND 连在一起。上电时,AD5382 默认采用外部基准电压源工作。
此设计使用两个独立的 5.0 V电源,一个电源为基准电压源和AD5382 的模拟部分(AVDD)供电,另一个电源为AD5382 的数字部
[模拟电子]
基于AD7791的海水温度和深度测量系统的设计
在开发利用海洋的过程中,温度和深度扮演着非常重要的角色,这使它成为海洋观测中的重点观测对象。因长期地球变化或其他地理因素变化引起海洋温度和深度的变化,这关系到近海资源的开发和利用 。因此,本文设计了一种大容量、高精度和低功耗的测量温度和深度的系统以满足对其测量的需求。该系统可以采集不同区域、不同深度水域环境要素的温度、压力,然后通过对压力进行分析和一系列计算得到海洋深度。 1 系统总体设计 本系统采用Atmel公司的ATmega64单片机作为控制芯片,主要分为A/D数据采集部分、时钟定时控制部分以及数据存储部分。系统总体结构图如图1所示。ATmega64是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。
[电源管理]
基于DS18B20和AT89C2051设计的分布式温度测量系统
温度监控是工业生产中的一个重要环节,尤其在环境 恶劣和复杂的工业现场,温度监控起着不可替代的作用。但是由于目前许多温度监控系统所采用的温度传感器的输出是一个变化的模拟电压量,不能与计算机采集系统直 接接口,需要进行采集、处理与变换,才能送入基于计算机 的监控系统。这就使得对于多点分布式的温度测量带来 了不便。随着计算机、通信、网络控制等技术的发展,工业测控系统已成为许多工业企业中非常重要的组成部分。加之现场总线技术的日趋成熟及数字温度传感器的出现,使得现场总线技术和数字温度传感器更多的用于工业监控系统中来,从而使得工业监控系统的功能更加强大,监控的范围更加的广泛。同时提高温度的测量的精度也是重要的目标之一。 因此本文设计的系统
[单片机]