LTC6994-1 延遲線 計時 評估板
2024-03-14 21:39:53
我在用hpm6750定時器,通過定時器中斷周期處理函數(shù),周期1ms,但是定時器的每周期時間都會飄,會有us級的抖動,我的中斷回調(diào)函數(shù)如下:
int us_temp[1000];
int us
2024-02-23 07:09:11
如題,利用stm模塊可以定時1us嗎?還是說最小只能定時1ms?
2024-02-20 06:11:37
一、什么是路由器延遲? 路由器延遲是指數(shù)據(jù)從發(fā)送到接收之間經(jīng)歷的時間延遲。當(dāng)延遲過高時,訪問網(wǎng)頁、下載文件、進(jìn)行在線游戲等操作會變得緩慢。導(dǎo)致延遲的原因有很多,但通??梢酝ㄟ^一些簡單的步驟來解決這一
2024-02-19 11:46:492385 可調(diào)(分辨率為1us),有沒辦法通過軟計數(shù)的方法,讓pwm看上去的分辨率大于16bit呢
目前針對這個應(yīng)用,我想了一個i辦法, 當(dāng)然首先,把預(yù)分頻比和時鐘分配設(shè)置成合適參數(shù),使得硬件pwm的最小
2024-01-16 08:30:44
)的矩形脈沖,只要cnv時間差大于40ns左右,就可以獲得脈沖信號正確的幅度?
3 組合以上1和2,如果矩形脈沖較寬,比如200ns~1us,但是其出現(xiàn)頻率較低,比如,數(shù)分鐘一次或者數(shù)us一次,那么
2024-01-08 06:55:22
你還:
在使用LTC6754比較器,脈沖寬度會有展寬(使用的是LTC6754ISC6,6腳封裝的片子)。脈沖寬度為4ns,周期為1us的TTL脈沖信號,比較后脈沖寬度會展寬,最大可能達(dá)到5ns
2024-01-05 12:06:25
the data
);
這個LTC6811驅(qū)動代碼顯示是LTC6811-1的驅(qū)動,有-2的驅(qū)動嗎?
還有能否提供LTC6811-2的SPI驅(qū)動庫,謝謝!
2024-01-05 11:53:52
1. LTC4291-1如果不工作,PC機(jī)通過DC590連接到Demo板是否就提示連接不到PSE;
2.LTC4291-1通過變壓器與LTC4292進(jìn)行通信,但是用示波器測波形,沒有任何信號,是否變壓器問題;
2024-01-05 09:51:03
激光跟蹤儀可用于大型結(jié)構(gòu)件的測量與定位,不僅提供準(zhǔn)確的測量結(jié)果,同時還具備便捷、高效、非接觸式等特點。在大型結(jié)構(gòu)件的制造過程中,激光跟蹤儀通過采集被測物多個坐標(biāo)值,再通過自研軟件快速計算,精確地測量出結(jié)構(gòu)件的尺寸和形狀數(shù)據(jù),保證結(jié)構(gòu)件的質(zhì)量和功能。
2024-01-05 09:29:32257 最近要做一些高電壓轉(zhuǎn)低壓,大電流的方案,有個疑問:
1、控制器(LTC3829、LTC3869等這樣的芯片)有個輸入電壓,看了一下這些芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,這個電壓進(jìn)來后只是給內(nèi)部提供控制、配置等,那么
2024-01-05 08:25:47
硬件是LTC6811做i2c Master,LTC1380做slave,用于讀取溫度。
我們1380的硬件地址是0x90H,比如需要讀取S0通道的數(shù)據(jù)或者讀取S1通道的數(shù)據(jù)時候,6811
2024-01-05 08:20:19
你好,
LTC3788-1輸入異常,開始測試阻抗400歐,再次測試變成2M多。等一會測試又是同樣的情況。反復(fù)對比了電路圖,封裝,都沒有問題,麻煩幫我看下,是哪里搞錯了,謝謝。
2024-01-05 07:41:09
我使用LTC3703設(shè)計60V輸入,24V/15A輸出的電源,Datasheet上說明VCC和DRVCC不可超過15V,在我需要滿足的這個設(shè)計中,請教如何實現(xiàn)給VCC和DRVCC提供合適的電壓?謝謝!
2024-01-05 07:23:49
1. 申請書的示意圖
Vin=84V,Vout=50V,fsw=1.04MHz,滿載電流為2A。
控制區(qū)域: LTC3810
驅(qū)動數(shù)據(jù)區(qū)域: LMG1210
開關(guān)晶晶體管:高側(cè):EPC 2012C
2024-01-05 06:31:04
您好,我最近在使用LTC3300做電池模組主動均衡,但是在做的過程中發(fā)現(xiàn)了點問題一直解決不了。具體問題為:
一個LTC3300能夠控制6節(jié)電池均衡,但是在用的時候第3、4、5節(jié)電池?zé)o法進(jìn)行充電均衡
2024-01-05 06:00:42
為了使遠(yuǎn)程訪問按預(yù)期運行,用戶需要盡可能減少延遲,這既是為了提高用戶體驗,也是為了增強(qiáng)一般性能。延遲令人沮喪,影響工作。在進(jìn)行VoIP 或視頻通話時,音頻不同步會導(dǎo)致溝通不暢,令人感到沮喪。
2024-01-04 10:53:45110 我看到像之前的一些老料比如LTC4353都有ton(gate)這個參數(shù),但是ltc4372的規(guī)格書中的ton參數(shù)是指的從SHDN到輸出的延時。請問下ltc4372對應(yīng)的ton(gate)時間是多少us?
2024-01-04 08:12:48
LTC3721-1規(guī)格書中的參考線路為什么次級側(cè)使用4個繞組? 相對于一個繞組或2個繞組, 有什么優(yōu)勢? 起什么作用?
2024-01-04 08:06:51
LTC6811-1外部有一個NPN三極管搭建的穩(wěn)壓器,故障現(xiàn)象——兩個100R電阻阻值漂移,三極管CB和CE被擊穿(拆卸來,用萬用表二極管檔檢查,CE和CB都是導(dǎo)通的,有0.6V)。電阻和三極管更換
2024-01-04 07:52:19
您好!我們使用LTC3108-1對20mV的輸入電壓進(jìn)行升壓,當(dāng)我們使用電阻為5Ω的器件時,它可以很好的進(jìn)行升壓,但當(dāng)我們換成300Ω或者更大內(nèi)阻的器件時,LTC 3108-1就不能很好的工作了,請問這個時什么原因呢,有什么辦法解決嗎?
謝謝!期待收到您的回復(fù)。
2024-01-04 07:10:42
一組,采樣跳動劇烈的電芯分別是1,4,7,10,剛好是每一組數(shù)據(jù)的起始電芯,具體情況如下:
主板LTC6820置10mA,從板LTC6811配置10mA,電芯采樣都無誤
主板LTC6820置
2024-01-04 06:27:31
我想要知道
1:LTC3350能否實現(xiàn)在Vin有提供輸入的情況下,Vout輸出的功率由Vin和超級電容同時提供。(或者說,比如在Vin輸入限制在100w的情況下,Vout的輸出功率是否能
2024-01-04 06:19:10
你好,LTC2950規(guī)格書上是EN不超過10V,但我們設(shè)計輸入電源是16.8V,后級的電源IC的沒有內(nèi)置上拉的SHDN腳,請問這種情況EN如何做上拉處理,上拉電源怎么提供?謝謝
2024-01-03 09:55:33
在編寫AvR單片機(jī)的1us延時函數(shù)之前,我們首先需要了解幾個關(guān)鍵概念。 單片機(jī)的延時函數(shù)是通過控制器在特定的時間間隔內(nèi)執(zhí)行一系列的指令來實現(xiàn)的。在單片機(jī)中,我們通常使用定時器來實現(xiàn)延時功能。定時器
2023-12-26 14:02:07276 遠(yuǎn)程訪問軟件非常適合日常知識工作者,但是對于需要精確、資源密集型軟件的團(tuán)隊成員來說,這增加了流程的復(fù)雜性。遠(yuǎn)程訪問軟件嚴(yán)重依賴網(wǎng)絡(luò)速度和最小延遲,因此當(dāng)出現(xiàn)延遲時,這可能會使工作更具挑戰(zhàn)性。
2023-12-26 10:30:41190 AD2S1210自己做好了控制板,出現(xiàn)問題如下:
1、輸出延遲比較大, AD2S1210--->MCU
2、很容易故障報警--顯示D7
2023-12-21 06:04:48
控制器正在調(diào)試,急急急!??!
使用AD2S1205旋變芯片,控制器調(diào)試過程中電機(jī)正常運行中,突然報DOS故障并且此故障鎖存至低電平,經(jīng)查看DATASHEET,為正余弦失配,但是電機(jī)還能正常運轉(zhuǎn)
2023-12-12 08:04:23
噸;
AD7916_CNV=1;//CNV上的上升沿啟動轉(zhuǎn)換
delay_us(4);//轉(zhuǎn)換所需要的時間
AD7916_CNV=0;//CNV變?yōu)榈碗娖綍r, MSB輸出至SDO
delay_us(2
2023-12-12 07:34:20
*/
clr_clk_ad7705;
延遲_1us( 20) ;
設(shè)置_sdi_ad7705;
延遲_1us( 20) ;
set_clk_ad7705;
延遲_1us( 20
2023-12-12 07:24:04
測試AD2S83芯片過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入的信號由180°瞬時變至0°時,AD2S83仍然輸出180°,使用示波器測量輸入的參考信號、余弦信號和正弦信號,發(fā)現(xiàn)信號正常,但AD2S83輸出的值保持180°。其他角度90°和270°不存在該問題。從181°順變值1°時也不存在該問題。
2023-12-12 07:13:25
如圖:AD7606內(nèi)置一個模擬濾波器,幅頻特性已經(jīng)明白了,但是這個相位延遲怎么理解?是輸出比輸入相位提前9us還是滯后9us?
現(xiàn)在有個項目,AD7606前級有個雙刀單擲模擬開關(guān),我們是從ADC
2023-12-08 08:10:28
用到LTC2324-12,對此芯片的時鐘怎么給有些疑惑,能否通過外部晶振提供時鐘,還是通過外部處理器給時鐘,謝謝
2023-12-05 08:16:10
大家好!
使用8片,LTC6811-1,搭建了一個鋰電池的管理系統(tǒng),通信方式為菊花鏈的形式。遇到了:每一個芯片C12采集的電壓誤差為11mv!
使用的命令為: 全部轉(zhuǎn)換命令-->等待轉(zhuǎn)換完成--》讀取電壓轉(zhuǎn)換寄存器。
2023-12-05 07:56:49
LTC2364的Datasheet上顯示 BUSY的時序是高電平時間至少為1.9微秒。但是在我焊完電路板用示波器抓出的波形來看BUSY的高電平時間只有400ns這個時序是LTC2364提供的不是程序可以改變的那這個是不是片子的問題求解
2023-12-01 14:47:08
,配置了寄存器0x1D,給GPIO3發(fā)送一個1us左右的低電平,使其通過SYNC_OUT向SYNC_IN發(fā)送一個低電平來更新上述寄存器的值,但是DRDY輸出的頻率沒有發(fā)生改變,仍然是15KHz左右。以下
2023-11-30 06:21:53
請問
LTC6912-1CDE芯片上面的數(shù)字和字母代表什么含義?如圖
2023-11-16 07:57:18
LTC6993CS6-1在通過3號引腳設(shè)置脈寬時,頻率也必須跟著變化嗎?我在設(shè)置脈寬為5.6us時為什么是下降沿對齊,來大神講解下,謝謝。
2023-11-15 07:38:30
我想設(shè)置5.6us的脈寬,根據(jù)仿真器的表示,頻率必須在179khz下在可以,經(jīng)過試驗,確實在該頻率下芯片輸出才是穩(wěn)定的,占空比不會變化, 如果我需要 120khz,6us的脈寬該怎么設(shè)置?還是該芯片在使用時一個脈寬對應(yīng)一個頻率?
2023-11-15 06:08:30
各位好,
近期使用LTC6362進(jìn)行單端轉(zhuǎn)差分信號輸出,經(jīng)過高低溫考核試驗后,發(fā)現(xiàn)輸出溫漂從-40~0℃時約有接近1.幾mV,0-125℃過程中,最大溫度漂移也差不多有1.幾mV。
整個信號調(diào)理電路
2023-11-15 06:03:43
采用I2C的400Kbps模式時,實際速率374Kbps,周期T=2.67us。實際測量Tlow:Thigh≈6:4=1.58us:1.28us。查看LTC2946設(shè)備時序,不知是否支持400Kbps
2023-11-14 08:29:16
在藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟提供的資料Introducing Bluetooth? LE Audio有提到,影像和音頻之間超過200 毫秒(ms)將會導(dǎo)致畫面的不正確性,而其中的延遲差距可能會讓觀看者感受到明顯
2023-11-07 17:25:31609 使用軟件PWM,定時器+IO如何實現(xiàn),50%占空比的容易實現(xiàn),但是如果是1:3的占空比可能很多人會想到定時中斷1us,26US一個周期,然后調(diào)節(jié)電平跳變閥值,但是這樣不行!
因為中斷時間太短,在判斷跳變值時就已經(jīng)不只花費1us時間了,這樣出來的根本不是38khz,而且差之千里!
2023-11-07 08:12:02
;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
}
其中實際上?定時為1ms。
定時器可以理解,但上面的延時函數(shù)說i=1時延時10us,對么?
一個指令周期不是1us么?延時函數(shù)有幾個指令周期?
2023-11-06 06:53:42
stm8s如何實現(xiàn)us精確延時
2023-10-26 07:29:08
12MHz晶振的單片機(jī)為什么只可以定時1ms以上?
TH1 = 0XFF;
TL0 = 0XFF;這個不是1us的定時嗎,為什么不行,要到1ms才行?
如果想要定時1us,要怎么弄?
2023-10-23 06:26:58
LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亞德諾,1.8V至5.5V RS-232單收發(fā)器和雙收發(fā)器LTC2804CGN-1#TRPBF,ADI/亞德諾,1.8V至5.5V RS-232單收發(fā)器
2023-10-17 16:29:32
使用LTC2990集成電路,您可以設(shè)計一個非常簡單的監(jiān)控系統(tǒng)來監(jiān)控系統(tǒng)溫度、電壓和電流。通過 I2C 串行接口。
2023-10-15 10:52:04496 延遲任務(wù) 最近有一個需求,基于消息隊列對數(shù)據(jù)消費,并根據(jù)多次消費的結(jié)果對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新組裝,如果在指定時間內(nèi),需要的數(shù)據(jù)全部到達(dá),則進(jìn)行數(shù)據(jù)組裝以及后續(xù)邏輯。簡單的說,設(shè)置一個超時時間,如果在該時間內(nèi)
2023-09-30 11:17:00586 )來使函數(shù)、變量和#iefine名稱按照層次方式組織(參見附錄C)。
圖1-1中用框圖來描述本書中涉及到的關(guān)鍵部分。盡管圖中顯示的構(gòu)件絕大多數(shù)是通過硬件互相作用的,但我還是很小心地把依賴于硬件的代碼
2023-09-25 06:08:53
SOLIDWORKS 軟件的焊件功能是很多工程師非常喜歡的功能,通過該功能可以快速搭建由結(jié)構(gòu)件組裝的產(chǎn)品,由此可見,結(jié)構(gòu)件庫直接決定焊接模塊的設(shè)計能力。
2023-08-31 17:03:50433 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供Maxim(Maxim)MAX6808US32-T相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有MAX6808US32-T的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MAX6808US32-T真值表,MAX6808US32-T管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2023-08-25 18:42:11
,連續(xù)可調(diào)(分辨率為1us),有沒辦法通過軟計數(shù)的方法,讓pwm看上去的分辨率大于16bit呢
目前針對這個應(yīng)用,我想了一個i辦法, 當(dāng)然首先,把預(yù)分頻比和時鐘分配設(shè)置成合適參數(shù),使得硬件pwm的最小
2023-08-23 06:49:36
TTM Technologies 的 XDL15-2-020S 是一款延遲線,頻率為 112 至 3800 MHz,群延遲為 1.93 至 2.20 nS,插入損耗為 -1.30 至 -0.26
2023-08-15 14:33:15
TTM Technologies 的 XDL09-8-080S 是一款延遲線,頻率為 869 至 960 MHz,平均延遲 8.04 至 8.22 nS,插入損耗 0.45 dB,功率
2023-08-15 14:30:15
提供高達(dá) 14.2 納秒的平均延遲,并可處理 1 瓦的輸入功率。XDL20-8-140 采用卷帶形式,非常適合用于前饋主環(huán)路和預(yù)失真放大器。  
2023-08-15 14:24:03
TTM Technologies 的 XDL20-11-180S 是一款延遲線,頻率為 869 至 894 MHz,平均延遲 11.25 ns,插入損耗 0.4 dB,功率 1 W,回波損耗 20
2023-08-15 14:21:58
TTM Technologies 的 XDL15-3-030S 是一款延遲線,頻率為 135 至 2700 MHz,群延遲 2.85 nS,插入損耗 -1.5 dB,功率 1 W,回波損耗 -12
2023-08-15 14:20:08
TTM Technologies 的 XDL09-9-224S 是一款延遲線,頻率為 855 至 894 MHz,平均延遲 22.6 nS,插入損耗 7.2 ±1.0 dB,功率 1 W,回波損耗
2023-08-15 14:18:06
TTM Technologies 的 XDL20-6-100S 是一款延遲線,頻率為 869 至 1990 MHz,平均延遲 5.64 至 9.82 nS,插入損耗 0.65 dB,功率
2023-08-15 14:13:52
TTM Technologies 的 XDL20-3-050S 是一款延遲線,頻率為 869 至 1990 MHz,平均延遲為 2.88 至 5.03 nS,插入損耗為 0.45 至 0.6 dB
2023-08-15 14:11:31
TTM Technologies 的 XDL20-7-115S 是一款延遲線,頻率為 1930 至 1990 MHz,平均延遲 11.45 nS,插入損耗 0.55 dB,功率 1 W,回波損耗
2023-08-15 14:09:27
neure是一個簡單小巧的字符串解析庫, 我在開發(fā)aopt時為了優(yōu)化編譯時間而開發(fā)的替代regex的庫. 目前代碼架構(gòu)非常簡單, 性能上比regex更快, 和nom的速度不相上下. 設(shè)計上參考了regex. Readme有一個和regex比較的代碼,可以嘗試一下。
2023-08-14 09:54:28312 當(dāng)接口帶負(fù)載電壓 US1/US2 時,負(fù)載電壓US1 未接,US2 通過安全技術(shù)連接,由此可在驅(qū)動裝置關(guān)閉時關(guān)斷執(zhí)行器。
2023-07-27 10:06:42364 性能優(yōu)化大師Brendan Gregg曾說:“性能問題可能來源于任何地方,包括系統(tǒng)中因你一無所知而不曾檢查的地方”,CPU電源管理就是在性能優(yōu)化過程中經(jīng)常被忽略的地方。在這篇文章中,我們從一個簡單的ping延遲出發(fā),以小見大,一起了解CPU電源管理。
2023-07-07 15:08:32486 US082-INTERPEVZ評估板手冊
2023-07-04 18:33:340 ;
set_TR0;//定時器0啟動
set_ET0;//定時器0中斷開啟
}
研究了1天終于找到問題了,結(jié)論:實際不可能調(diào)到1us的,中斷響應(yīng)處理都達(dá)到5.幾us。所以無論怎么改變THx的值極限值是6us。
2023-06-25 07:41:08
LTC7151S 是一款高效率、單片式同步降壓型穩(wěn)壓器,能夠為負(fù)載提供 15A 電流。該器件采用可鎖相的受控導(dǎo)通時間恒定頻率、電流模式架構(gòu)。PolyPhase (多相) 操作允許
2023-05-24 09:26:45
LTC3311S是一款非常小巧的低噪聲單芯片降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,能夠通過2.25V至5.5V輸入,提供最高12.5A輸出電流。該器件采用Silent Switcher 2架構(gòu),配有內(nèi)部熱回路旁置
2023-05-23 17:43:04
LTC3310S是一款非常小巧的低噪聲單芯片降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,能夠通過2.25V至5.5V輸入,提供最高10A輸出電流。該器件采用Silent Switcher 2架構(gòu),配有內(nèi)部熱回路旁置電容
2023-05-23 16:30:52
LTC3310S是一款非常小巧的低噪聲單芯片降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,能夠通過2.25V至5.5V輸入,提供最高10A輸出電流。該器件采用Silent Switcher 2架構(gòu),配有內(nèi)部熱回路旁置電容
2023-05-23 16:24:02
LTC?3722-1 / LTC3722-2 相移 PWM 控制器提供了實現(xiàn)高效率、零電壓開關(guān) (ZVS)、全橋式功率轉(zhuǎn)換器所必需的全部控制和保護(hù)功能。自適應(yīng) ZVS 電路可延遲每個 MOSFET
2023-05-22 15:48:59
你好。我在這里尋求幫助。我確實有以下代碼的問題。此代碼將被上傳到 D1 mini 以控制光伏系統(tǒng)。D1 mini 會持續(xù)讀取模擬引腳以測量電池電壓,當(dāng)電池電壓達(dá)到一定值時,將觸發(fā)接觸器以斷開配電網(wǎng)并
2023-05-11 07:38:48
熱插撥、一個低電池電量指示器以及眾多的內(nèi)部保護(hù)功能。LTC3455/LTC3455-1 提供了一款外形小巧和結(jié)構(gòu)簡單的解決方案,可從三種不同的電源 (單節(jié)鋰離子電
2023-05-08 15:54:19
Delay Line IC Programmable 8 Tap 1μs ~ 33.6s SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
2023-04-06 12:09:45
:我讓他轉(zhuǎn)5us,停1us表示轉(zhuǎn)速快;相反,我讓他轉(zhuǎn)1us,停5us表示慢;所以脈沖寬度調(diào)速就是調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)與停之間的時間比例,進(jìn)而達(dá)到調(diào)速的目的;
2023-03-30 11:37:140 LTC6994IS6-1#TRMPBF
2023-03-29 21:53:45
LTC6994CS6-1#TRMPBF
2023-03-29 21:52:09
LTC6994IS6-1#TRPBF
2023-03-29 21:43:07
為t時刻的電容電壓,便可以得到以下計算公式:Vt=V0+(Vc-V0)*[1-e^(-t/RC)],其中時間常數(shù)T=RC在此鏈路中T=110^(-9) F * 110^3 ohm =1us,所以1
2023-03-28 16:35:05
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