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深入高低电平复位电路原理(2024-11-17 22:17:19)
深入高低电平复位电路原理;
什么是复位
为什么要加复位?
高电......
如何实现伺服控制?伺服控制原理及应用方法(2024-01-15)
如何实现伺服控制?伺服控制原理及应用方法;一。什么是伺服?为什么要用伺服?
伺服系统定义:实现输出变量精确地跟随或复现输入变量的控制系统。对运动控制的要求越来越高,伺服控制应运而生。
二。什么是......
STM32位带操作全解(2023-01-06)
位带区、什么是位带别名区、怎么使用位带操作、为什么要使用位带操作(或者说位带操作有什么优点)、什么时候使用位带操作。
一、什么是位带操作?
使用过51单片机的小伙伴应该有过类似的操作,想要点亮一个LED灯只......
STM32为什么要先开启外设时钟?(2024-08-05)
STM32为什么要先开启外设时钟?;今天给大家分享两点内容:
一是,为什么我们要先开启STM32外设时钟;二是,关于STM32的 I/O 复用功能及什么时候开启AFIO时钟。
STM32为什么要......
关于STM32的 I/O 复用功能(2023-05-24)
关于STM32的 I/O 复用功能;今天给大家分享两点内容: 一是,为什么我们要先开启STM32外设时钟;二是,关于STM32的 I/O 复用功能及什么时候开启AFIO时钟。
STM32为什么要......
一分钟了解IC电源管脚为啥用0.1uf而不是0.01uF?(2024-11-04 21:17:04)
们有没有这样问过自己,为什么要加这个电容?为什么是0.1uF?加其他容值的电容可不可以?
其实,你只要对比下图2和图3也许就知道答案了。
图2:0.1uF电容的最低阻抗频率(谐振频率)大概......
STM32单片机为什么要中断(2024-01-26)
STM32单片机为什么要中断;STM32中断主题:
1什么是中断
暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。
2为什么要中断
因为......
Teledyne e2v EV10AS940:微波ADC的革新之旅(2024-09-12)
业树立了新的标杆。
跳频功能:灵活的数据采集
EV10AS940的跳频功能,允许用户从采集的数据中选择特定频段进行优化,从而有效减少传输到FPGA的数据量。这项功能通过数字下变频实现,用户......
思为无线推出LR-FHSS远程跳频扩频 SUB-GHz、2.4GHz及卫星频段通信模块(2024-08-26 10:01)
多种创新应用场景。LR-FHSS(远程跳频扩频)是一种先进的无线通信技术,专门用于在复杂环境中实现远距离和高可靠性的通信。它支持在SUB-GHz、2.4GHz以及1.9-2.1GHz的卫星频段上进行......
什么是进位计数制?为什么要进行数制间的转换?PLC数制转换方法(2024-06-27)
什么是进位计数制?为什么要进行数制间的转换?PLC数制转换方法;一、什么是进位计数制
数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为......
使用STM32开发为什么要先开启外设模块?什么时候开启AFIO时钟?(2023-06-20)
使用STM32开发为什么要先开启外设模块?什么时候开启AFIO时钟?;1.为什么我们要先开启STM32外设模块时钟;
2.关于STM32的 I/O 复用功能及什么时候开启AFIO时钟;
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为什么......
进入临界有什么用?STM32单片机怎么实现?(2022-12-20)
进入临界有什么用?STM32单片机怎么实现?;有一次我在给内部学员直播的时候,有几个小伙伴问我,为什么要进入临界,临界有什么用?
当时一时半会没想到好的解释,今天举几个例子来解答下。
如果......
采用频率步进雷达在真实环境中实现精确设计、验证和测试(2023-06-01)
和测试真实环境中的SFR系统,因此,它是设计人员不可或缺的重要工具。
了解 SFR
为了更好地了解SFR为什么能提供如此先进的能力,我们首先以图1(最左侧图像)所示的脉冲雷达波形为例进行说明。
图1:左侧......
STM32 ADC 的使用说明(2024-07-24)
量结果产生误差。
就想上面介绍什么是 ADC 校准最后说的,为了提高测量精度,消除 ADC 的偏移误差和增益误差,所以在使用 ADC 采样的时候都需要进行 ADC 校准。
2.2 什么时候使用 ADC 校准......
s3c2440裸机-清bss原理及实现(2023-08-09)
s3c2440裸机-清bss原理及实现;1.清bss的引入(为什么要清bss)我们先举个例子:
#include "s3c2440_soc.h"
#include "uart.h"
char......
s3c2440裸机-代码重定位-3-清bss原理及实现(2024-07-05)
s3c2440裸机-代码重定位-3-清bss原理及实现;1.清bss的引入(为什么要清bss)
我们先举个例子:
#include "s3c2440_soc.h"
#include "uart.h......
什么是漏感?如何测量?(2024-03-01)
什么是漏感?如何测量?;我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?本文引用地址:如图是,遵循以下公式:
V2 = N2/N1......
关于低功耗蓝牙,你需要了解这些知识(2017-01-12)
经加入低功耗蓝牙技术的产品设计数量已远远超过其他无线技术在相同阶段时的产品数量。
传统蓝牙所面临的挑战是电池的快速耗尽以及连接断开次数频繁,因此需要进行频繁的重复配对。低功耗蓝牙成功地解决了这些问题,而这......
开关模式电源中,当脉冲被忽略时(2022-12-30)
生尽可能多的脉冲。之后会暂停一段时间,直到输出电压降到低于阈值下限。在这种情况下,在脉冲期间,仍然会按照选定的开关频率进行开关,但由突发阶段定义的更低的频率和暂停阶段也会出现在频谱中。
脉冲跳频......
电能质量分析仪谐波的用途和目的是什么?(2023-03-06)
专题,争取讲明白讲透彻。
第一期专题
100次谐波、间谐波测试技术
有人就问了,电能质量最多不是测试50次谐波吗?
Fluke 177x新产品为什么要新增“100次谐波、间谐波”功能?用途和目的是什么......
关于 STM32 时钟配置的那些坑(2023-05-23)
Peripheral Bus,即先进的外围(外设)总线.
上面说了系统总线的架构引伸出来的就是AHB和APB总线,那为什么要讲述AHB和APB总线呢?
我们操作的外围设备一般都是位于AHB和APB总线......
串激电机转子为什么要滴漆_串激电机通电检测方法(2023-03-06)
串激电机转子为什么要滴漆_串激电机通电检测方法; 串激电机转子为什么要滴漆
串激电机转子滴漆的主要目的是提高电机的绝缘性能和防腐蚀性能。
在电机运转时,转子受到电磁力和机械力的作用,会产......
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准,联芯通助力双模跳频规格制订(2023-02-03)
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准,联芯通助力双模跳频规格制订;
杭州市 – 2023 年 2 月 3 日 – G3-Hybrid PLC+RF双模......
为什么要编码?视频编解码原理及详细步骤(2024-01-10)
, 0, 0…
为什么要进行Z字形扫描,因为可以更方便地把0 都聚在一起;为什么0 都会排在右下角?因为经过了DCT变换改变了队形。 为什么把0聚在一起?为了编码压缩啊!
熵编码
压缩......
车规芯片为什么要进行三温测试?(2024-01-12)
车规芯片为什么要进行三温测试?;车规芯片为什么要进行三温测试?车规芯片,也被称为汽车恶劣环境芯片,是一种专门用于汽车电子系统的集成电路芯片。车规芯片需要进行三温测试,是因为汽车工作环境极其复杂,温度......
汽车电子技术:我们来谈谈发动机热效率(2023-06-25)
不自禁思考连世界热效率最高水平的发动机也不及一半的燃烧效率,是不是发动机太“不会过”了?
什么是热效率?
为什么要关注热效率?
为什么呢?
什么因素影响了发动机的热效率?
燃料完全燃烧产生的热量没有全部转化为有用功,只有......
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准(2023-02-03)
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准;G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准
联芯通助力双模跳频规格制订
杭州市 – 2023 年 2 月......
电气知识:电气专业知识100题,挺实用的(2024-11-20 11:17:11)
蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。
52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?
答:定期......
开关模式电源中,当脉冲被忽略时(2022-12-30)
会暂停一段时间,直到输出电压降到低于阈值下限。在这种情况下,在脉冲期间,仍然会按照选定的开关频率进行开关,但由突发阶段定义的更低的频率和暂停阶段也会出现在频谱中。
脉冲跳频模式
另一种模式是脉冲跳频模式。许多......
开关模式电源中,当脉冲被忽略时(2022-12-30)
会暂停一段时间,直到输出电压降到低于阈值下限。在这种情况下,在脉冲期间,仍然会按照选定的开关频率进行开关,但由突发阶段定义的更低的频率和暂停阶段也会出现在频谱中。
脉冲跳频模式
另一种模式是脉冲跳频......
华为将发射卫星?官方紧急辟谣!(2021-07-06)
华为将发射卫星?官方紧急辟谣!;
截图自某地方报业的官微推广页面
华为为什么要发射卫星?上述媒体指出,按照通信技术每10年迭代一个世代的规律,到2030年6G将大规模普及。在5G竞争......
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析(2023-09-18)
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析;问
什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?
答
伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所......
什么是多模交互 智能座舱为什么要做多模交互(2023-01-10)
什么是多模交互 智能座舱为什么要做多模交互;智能座舱中新技术、新场景、新模式不断涌现,设计师需要考虑如何让驾驶员在驾驶车辆时有安全、高效、舒适的人机交互体验,多模......
电子元器件命名规则大揭秘:快速掌握关键位号!(2024-12-17 20:30:32)
化组织还会考虑到不同国家和地区的语言和文化差异,尽量使标准命名方法具有普适性和通用性。
为什么要对电子元器件进行标准化命名呢?原因有以下几点:
1. 提高效率:如果......
关于电机的百万个为什么(2024-07-10)
在出厂前加注了润滑剂,用户很难进行日常保养,而且齿轮本身也有机械磨损,一年左右因润滑不足导致齿轮磨损加剧,噪音增大,使用时电流也增大,影响电机和电池寿命。什么是无刷电机?由于控制器提供不同电流方向的直流电,来达......
USG系列USB射频信号产生器的产品特点及应用(2023-04-13)
何信号调变功能。USG系列RF信号产生器内建电子衰减器,可以调整功率范围从-30dBm至 0dBm。USG系列提供几种不同的操作模式如单点连续波、频率扫描、跳频及功率扫描、有频段限制USG系列......
关于电机技术经典48问(2024-03-06)
的功率是指电机所输出的机械能与电源所提供的电能之比。
24.为什么要选择电机的功率?选择电机功率的意义何在?电机额定功率的选择是一个很重要很复杂的问题。负载时,如果电机额定功率过大,电机......
电机干货知识技术问答(2024-10-17 08:05:14)
的功率是指电机所输出的机械能与电源所提供的电能之比。
24.为什么要选择电机的功率?选择电机功率的意义何在?
电机额定功率的选择是一个很重要很复杂的问题。负载时,如果电机额定功率过大,电机......
同步电机为什么要励磁 同步电机参数(2023-08-18)
同步电机为什么要励磁 同步电机参数; 什么是励磁
励磁是指在电磁设备(如发电机、电动机等)中,提供电流以产生磁场的过程,其作用主要是维持设备内部磁场的强度和方向,从而......
详解单片机复位电路的作用及设计(2023-01-31)
是让单片机能够稳定、正确的从头开始执行程序。
为什么要加复位?
数字电路中寄存器和 RAM 在上电之后默认的状态和数据是不确定的,如果有复位,我们可以把寄存器复位到初始状态,RAM 的数据可以通过复位来触发 RAM......
s3c2440裸机-内存控制器(三-3、norflash编程之uboot中操作norflash)(2023-08-09)
擦写的时候能够解锁一次,擦写多次吗?
不能,每次擦写都要进行解锁动作。
3.uboot中擦除那么是以块(sector)为单位的,那么当进行擦除时发送的地址并不是以块对齐的,会有什么结果?
也能......
s3c2440裸机-norflash3-uboot中操作norflash(2024-07-08)
作norflash进行擦写的时候能够解锁一次,擦写多次吗?
不能,每次擦写都要进行解锁动作。
3.uboot中擦除那么是以块(sector)为单位的,那么当进行擦除时发送的地址并不是以块对齐的,会有什么......
G3-PLC联盟发布最终版G3-Hybrid双模融合通信标准(2023-02-03)
功能,为通信行业建置重要里程碑。今年1月,宣布 interoperability plugfests互连互通插件测试活动成功获得实证,此次测试活动针对跳频(frequency hopping)测试3家......
妙趣横生的电子小知识 第1篇:初识晶体管(2023-03-06)
将晶体管的工作原理比作水流模型
从这个模型可以看出,粗管阀门的开闭可以通过细管阀门的开闭来控制。
可能有人会问,“为什么要特意使用联动的阀门呢?直接开闭粗管的阀门不就可以了吗?”这里......
妙趣横生的电子小知识 第1篇:初识晶体管(2023-03-03)
体管的工作原理比作水流模型
从这个模型可以看出,粗管阀门的开闭可以通过细管阀门的开闭来控制。
可能有人会问,“为什么要特意使用联动的阀门呢?直接开闭粗管的阀门不就可以了吗?”这里的重要之处在于“可以......
SpectrumView跨域分析加速EMI诊断(2024-06-13)
的辐射发射规定了限值要求和测量方法。
但是电磁兼容认证测试成本高且测试过程繁琐,往往要求设计人员进行多次设计、整改和测试,造成产品上市延误。因此,工程师在设计阶段非常有必要进行预一致性测试,改善......
【测试案例分享】SpectrumView跨域分析加速EMI诊断(2024-06-13)
的辐射发射规定了限值要求和测量方法。
但是电磁兼容认证测试成本高且测试过程繁琐,往往要求设计人员进行多次设计、整改和测试,造成产品上市延误。因此,工程师在设计阶段非常有必要进行预一致性测试,改善......
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准 联芯通助力双模跳频规格制订(2023-02-03)
G3-PLC联盟发布最终版 G3-Hybrid 双模融合通信标准 联芯通助力双模跳频规格制订;
G3-Hybrid PLC+RF双模融合是业界第一项双模通信标准,可通......
DG5000系列函数/任意波形发生器的特点及应用优势(2023-04-20)
DG5000系列函数/任意波形发生器的特点及应用优势;一、DG5000系列函数/任意波形发生器产品描述:
DG5000系列函数/任意波形发生器集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频......
什么是梯形加减速?步进电机控制算法—梯形加减速运动算法(2024-03-25)
的时间越短越好且系统稳定。
使用梯形加减速
OA段为滑块的加速部分、AB则是匀速部分,BC则是减速部分。因其图像呈现梯形,所以我们把这种运动变化称之为梯形加减速
使用加减速的理由
为什么要使用加减速呢?步进......
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龙江省之后排在全国第二位;乳制品产量连续4年稳居国内次席。 河北为什么能快速跃入奶业大省行列?为什么能在全省初步形成一条从饲料饲草种植、奶牛养殖到乳品加工一体化的奶业产业化龙形经济格局?这其中,石家