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    2022-8-8 15:09
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    数字源表与数字万用表的区别在哪?
    源表,SMU(Source MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量。 数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ; 与单点测量的数字万用表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万用表则是某一个电流-电压点。 数字源表集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压; 数字源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证; 数字源表应用曲线图:
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    时间: 2020-1-4 11:52
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    上传者: 微风DS
    VerilogHDL1995和Verilog2001的区别。Verilog……
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    时间: 2019-12-24 10:34
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    上传者: 238112554_qq
    #define的用法及与typedef的区别#define的用法及与typedef的区别1.简单的define定义#defineMAXTIME1000一个简单的MAXTIME就定义好了,它代表1000,如果在程序里面写if(i编译器在处理这个代码之前会对MAXTIME进行处理替换为1000。这样的定义看起来类似于普通的常量定义CONST,但也有着不同,因为define的定义更像是简单的文本替换,而不是作为一个量来使用,这个问题在下面反映的尤为突出。2.define的“函数定义”define可以像函数那样接受一些参数,如下#definemax(x,y)(x)>(y)?(x):(y);这个定义就将返回两个数中较大的那个,看到了吗?因为这个“函数”没有类型检查,就好像一个函数模板似的,当然,它绝对没有模板那么安全就是了。可以作为一个简单的模板来使用而已。但是这样做的话存在隐患,例子如下:#defineAdd(a,b)a+b;在一般使用的时候是没有问题的,但是如果遇到如:c*Add(a,b)*d的时候就会出现问题,代数式的本意是a+b然后去和c,d相乘,但是因为使用了define(它只是一个简单的替换),所以式子实际上变成了c*a+b*d另外举一个例子:#definepin(int*);pina,b;本意是a和b都是int型指针,但是实际上变成int*a,b;a是int型指针,而b是int型变量。这是应该使用typedef来代替define,这样a和b就都是int型指针了。所以我们在定义的时候,养成一个良好的习惯,建议所有的层次都要加括号。3.宏的单行定义#defineA(x)T_##x#defineB(x)#@x#defineC(x)#x我们假设:……
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    时间: 2019-12-24 09:51
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    上传者: 2iot
    SWD与JTAG区别及使用情况SWD与JTAG区别及使用情??[pic]   [pic]  这是我手边开发板上的JTAG连接图,这个肯定是能用的??[pic]   调试方式既可以用JTAG,也可以用SWD??以下是一段转自:(http://showvi.com/Blog/ViewAirticle/186)芯端子做仿真接口??1.市面上的常用仿真器对SWD模式支持情况2.SWD硬件接口上的不同(注:下面有我自己用JLINKV8的实际连线及相应实验结果??打开工程OPTION设置??[pic]如果你的板子供电系统不是特别稳定,纹波比较大或者仿真线比较长可以设置成500K[pic]/////转载结束[pic]  1脚不接时出现的画??[pic]再次测试??这个工程的代码量??ProgramSize:Code=96830RO-data=143650RW-data=1016ZI-data=16440  ////以下来自21icbbs// http://bbs.21ic.com/icview-127364-1-1.html   答:可以不接,可以在MDK仿真器的设置里面不使用硬件复位,而是用system/////转载结束   两种??   ??   原文来自:http://blog.ednchina.com/czlyzhj/1805761/message.aspx扩展阅读:http://www.iartools.com/Info_ArticleList_Show.asp?ArticleId=32……
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    时间: 2020-1-13 10:55
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    上传者: 2iot
    磁珠与电感的区别磁珠FerriteBead与电感inductance的区别磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf来求得。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装……
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    时间: 2020-1-14 19:39
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    上传者: givh79_163.com
    Verilog中阻塞和非阻塞的区别Verilog_NBA.docPRELIMINARY七八零一研究所Verilog非阻塞赋值的仿真/综合问题源文件作者:CliffordE.Cummings(SunburstDesign,Inc.)原标题:NonblockingAssignmentsinVerilogSynthesis,CodingStylesThatKill!ATTN:所有括号内“外注”为理解方便或有疑问的地方,原文里并没有。所有翻译都是为遵循“共同进步”的理想但并没有去努力得到原作者的任何书面和其它方式许可,所以仅供大家参考。本人英文和设计水平都极有限,所以不能保证与原文的精确一致和正确(只能以“驽马十步”稍作安慰吧),惭愧之后还希望大家多指教!在Verilog语言最难弄明白的结构中“非阻塞赋值”要算一个。甚至是一些很有经验的工程师也不完全明白“非阻塞赋值”在仿真器(符合IEEE标准的)里是怎样被设定执行的,以及什么时候该用“非阻塞赋值”。这篇文章将介绍怎样设定“非阻塞赋值”和“阻塞赋值”,给出了重要的使得编码可以被正确地综合的编码指导方针,和避免仿真竞争的编码风格细节。1.0介绍众所周知的逻辑建模方针是:*在always块里用“阻塞赋值”产生组合逻辑。*在always块里用“非阻塞赋值”产生时序逻辑。但是为什么?(外注:在实现组合逻辑的assign结构中,当然采用阻塞赋值语句否则的话编译工具会提醒你进行修改的。)普通的回答是:那只是关于仿真的,即使不遵照上面的规则也照样可以产生正确的综合结果。但问题是综合前的仿真结果也许会跟综合后的电路行为仿真不匹配。要明白上述建模方针背后的原因,就必须明白“非阻塞赋值”和“阻塞赋值”它们的功能和时序安排(thefunctionalityands……
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    时间: 2020-1-15 10:05
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    上传者: givh79_163.com
    电感与磁珠联系与区别电感和磁珠有什么联系与区别?电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用磁珠?但实际上磁珠应该也能达到吸收高频干扰的目的啊?而且电感在高频谐振以后都不能再起电感的作用了……还请各位大侠明示先必需明白EMI的两个途径,即:辐射和传导,不同的途径采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用电感。对于扳子的IO部分,是不是基于EMC的目的可以用电感将IO部分和扳子的地进行隔离,比如将USB的地和扳子的地用10uH的电感隔离可以防止插拔的噪声干扰地平面?电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。在模拟地和数字地结合的地方用磁珠。数字地和模拟地之间的磁珠用多大磁珠的大小(确切的说应该是磁珠的特性曲线)取决于你需要磁珠吸收的干扰波的频率为什么磁珠的单位和电阻是一样的呢??都是欧姆!!磁珠就是阻高频嘛,对直流电阻低,对高频电阻高,不就好理解了吗,比如1000R@100Mhz就是说对100M频率的信号有1000欧姆的电阻因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的datasheet上一般会附有频率和阻抗的特性曲线图。一般以100MHz为标准,比如2012B601,就是指在100MHz的时候磁珠的Impeda……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-15 12:12
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    上传者: 二不过三
    电感和磁珠的区别及应用场合和作用电感和磁珠的区别及应用场合和作用磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2*Pia*f来求得。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。以常用于电源滤波的HH-1H3216-500为例,其型号各字段含义依次为:HH是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB系列;1表示一个元件封装了一个磁珠,若为4则是并排封装四个的;H表示组成物质,H、C、M为中频应用(50-2……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-15 12:50
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    上传者: givh79_163.com
    ARM,DSP,FPGA的特点和区别ARM,DSP,FPGA的特点和区别ARM(AdvancedRISCMachines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求来配置生产。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行。目前ARM在手持设备市场占有90以上的份额,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。这里有一篇介绍ARM结构体系发展介绍。DSP(digitalsingnalprocessor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因此增加了器件的灵活性。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运……
  • 所需E币: 5
    时间: 2020-1-15 14:00
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    上传者: rdg1993
    电压与电流信号的区别电压与电流信号的区别发布时间:2007-12-5    工业上通常用电压0…5(10)V或电流0(4)…20mA作为模拟信号传输的方法,也是被程控机经常采用的一种方法。那么电压和电流的传输方式有什么不同,什么时候采用什么方法,下面将对此进行简要介绍。   电压信号传输比如0…5(10)V如果一个模拟电压信号从发送点通过长的电缆传输到接收点,那么信号可能很容易失真。原因是电压信号经过发送电路的输出阻抗,电缆的电阻以及接触电阻形成了电压降损失。由此造成的传输误差就是接收电路的输入偏置电流乘以上述各个电阻的和。      如果信号接收电路的输入阻抗是高阻的,那么由上述的电阻引起的传输误差就足够小,这些电阻也就可以忽略不计。要求不增加信号发送方的费用又要所提及的电阻可忽略,就要求信号接收电路有一个高的输入阻抗。如果用运算放大器OP来做接收方的输入放大器,就要考虑到此类放大器的输入阻抗通常是小于   原则上,高阻抗的电路特别是在放大电路的输入端是很容易受到电磁干扰从而会引起很明显的误差。所以用电压信号传输就必须在传输误差和电磁干扰的影响之间寻找一个折中的方案。   电压信号传输的结论:如果电磁干扰很小或者传输电缆长度较短,一个合适的接收电路毫无疑问是可以用来传输电压信号0…5(10)V的。   ……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-15 15:29
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    上传者: quw431979_163.com
    比较器和放大器的区别运放和比较器的根本区别⑴:放大器与比较器的主要区别是闭环特性!放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态更追求速度.对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用.因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围.而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度.所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责.如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器.但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器!换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看电路的负反馈深度.所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激.但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了.⑵:算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS电平/或OC等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。运放和比较器的区别比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:1、比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊的高速运放除外)。2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因……
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    时间: 2020-1-15 15:38
    大小: 87KB
    上传者: 2iot
    SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么SD和SDHC和SDXC卡的区别是什么SD卡,SDHC卡,SDXC卡区别在规格不一样,SD卡最大支持2GB容量,SDHC最大支持32GB容量,SDXC最大支持2TB(2048GB)容量,支持SDXC卡的数码设备是兼容支持SD卡与SDHC卡的,如果设备只有支持SDHC卡,那么这个设备就不能使用SDXC卡,但兼容SD卡。如果设备只支持SD卡,则不兼容SDXC,SDHC卡。SD是早先的版本的,据说是由MMC演变而来的。最大支持2GB大小容量SD存储卡是1999年由Panasonic、Toshiba、SanDisk3家公司共同开发的小型储存媒体,在推出SD存储卡的同时,同时成立安全储存数码卡协会(SecureDigitalCardAssociation;SDA)制订相关规范,并负责SD存储卡的推广工作。经过多年发展,SD卡已是全球电子产品普及率最高的存储卡格式,适用于手机、数码相机(DSC)、MP3音乐播放器、个人计算机等电子产品。SDHC是大容量SD卡,也就是SDHighCapacity,支持最大32GB大小容量SDHC,SecureDigitalHighCapacity,大容量SD,也就是说,超过2G的SD都叫SDHC,因为早期的SD使用的是FAT16文件系统,并不支持大容量,而SDHC升级为FAT32,才支持2G以上的大容量。SDXC(SDeXtendedCapacity)……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-15 15:56
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    上传者: givh79_163.com
    磁珠和电感的区别磁珠和电感的区别1.电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。磁珠用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。2.磁珠的单位是欧姆,电感的单位是亨特。3.磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。4.作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。[pic][pic]电感的阻抗频率特性曲线(高频50MHz以上抑制较差)磁珠的阻抗频率特性曲线(高频抑制好)5.磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。铁氧体磁珠(FerriteBead)是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低……
  • 所需E币: 5
    时间: 2020-1-15 17:25
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    上传者: wsu_w_hotmail.com
    有源晶振电路原理及与无源晶振的联系与区别有源晶振电路及工作原理简述有源晶振是由石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图3是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。[pic]有源晶振引脚排列:有源晶振引脚识别,实物图如上图(b)所示.有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。方形有源晶振引脚分布:1、正方的,使用DIP-8封装,打点的是1脚。1-NC;4-GND;5-Output;8-VCC2、长方的,使用DIP-14封装,打点的是1脚。1-NC;7-GND;8-Output;14-VCC注:有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也有所不同,上述介绍仅供参考,实际使用中要确认其管脚列方式.有源晶振通常的接法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振与无源晶振的联系与区别无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶……
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    时间: 2020-1-10 13:18
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    上传者: rdg1993
    电感和磁珠的区别及应用场合和作用EE┨EгЁЁEТМEEЁEE8┑⑤Ё┨EЁEгE⑤┨⑤⑤НЁEˉEE-Q100/100mMHZ,Z=2X3.14xf(FerriteBead)HH-1H3216-500HH1HB4HHCMS50200MHzT200MHz120632165003.2mm1.6mm100MHz50ohm[Z]@100MHz(ohm):Typical50,Minimum37;DCResistance(moh……
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    时间: 2020-1-6 15:07
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    74LS244与74LS373区别……