ZLG致遠(yuǎn)電子推出了一系列“MCU+無(wú)線”核心板,本文以NFC核心板為例講述基于AWorks平臺(tái)開(kāi)發(fā)的具體方法。
2018-06-22 09:16:53
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ZLG致遠(yuǎn)電子推出了一系列“MCU+無(wú)線”核心板,本文以NFC核心板為例講述基于AWorks平臺(tái)開(kāi)發(fā)的具體方法。
2018-08-01 10:23:21
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電子設(shè)備必須能夠?qū)⒄鎸?shí)世界的測(cè)量結(jié)果(速度、壓力、長(zhǎng)度、溫度)映射到電子世界中的可測(cè)的量(電壓)。當(dāng)然,要測(cè)量電壓,您需要一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)就是基準(zhǔn)電壓。對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員而言,問(wèn)題不在于是否需要基準(zhǔn)
2023-07-17 11:40:00
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附件基準(zhǔn)電壓源 電流檢測(cè)和電流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
可變電流。 串聯(lián)穩(wěn)壓器有三個(gè)引腳——輸入、輸出和接地。 在輸入端施加一個(gè)高于基準(zhǔn)電壓的直流電壓,然后輸出精確的基準(zhǔn)電壓。 大部分基準(zhǔn)電壓源要求輸入電壓高于輸出1 V或更多,但低壓差基準(zhǔn)電壓源允許兩者之差
2016-01-25 10:58:27
什么是灌電流?什么是拉電流?灌電流與拉電流有哪些區(qū)別?
2021-09-30 08:25:38
灌電流是什么?拉電流又是什么?拉電流和灌電流為什么能夠衡量輸出驅(qū)動(dòng)能力?
2021-09-28 06:56:25
導(dǎo)出偏置網(wǎng)絡(luò)的方法;最后,這篇文章討論了一種大大簡(jiǎn)化的實(shí)現(xiàn)在第一篇文章中討論的灌電流(具體)的方法。 本系列博客中討論的架構(gòu)可以算作對(duì)任何設(shè)計(jì)工具箱的一種方便的補(bǔ)充,而德州儀器有多種電壓基準(zhǔn),可用于實(shí)現(xiàn)
2019-07-26 04:45:13
類(lèi)似,基準(zhǔn)電壓與負(fù)載串聯(lián); 并聯(lián)型電壓基準(zhǔn)與穩(wěn)壓管類(lèi)似,基準(zhǔn)電壓與負(fù)載并聯(lián)。串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)在于,只要求輸入電源提供芯片的靜態(tài)電流,并在負(fù)載存在時(shí)提供負(fù)載電流;并聯(lián)型電壓基準(zhǔn)則要求所設(shè)置的偏置電流
2018-04-08 17:19:22
視頻部分內(nèi)容:問(wèn):客戶正嘗試監(jiān)控他們的48伏特供應(yīng)電壓,而電流范圍則是介于100毫安培到25安培之間。答: 可以使用間接測(cè)量方式,使用變流器或霍爾效應(yīng)感測(cè)器測(cè)量電流,不過(guò)很可惜,變流器只對(duì)AC有用
2022-11-23 06:17:33
本帖最后由 banninuan 于 2020-4-21 09:43 編輯
請(qǐng)問(wèn)LTM4632灌電流導(dǎo)致輸入電壓變大是什么原因?給通道一通道二輸出端分別灌電流都是一樣的情況,輸入電壓會(huì)隨灌電流
2020-04-20 16:26:03
NCP432B恒流灌電流可編程精密基準(zhǔn)的典型應(yīng)用。 NCP431 / NCP432集成電路是三端可編程并聯(lián)穩(wěn)壓二極管。這些單片IC電壓基準(zhǔn)作為低溫度系數(shù)齊納二極管工作,可使用兩個(gè)外部電阻從Vref編程為36V
2019-05-30 06:30:46
電壓比較器施加的限制內(nèi)時(shí)。你能解釋更多細(xì)節(jié),比如檢測(cè)短路的具體方法嗎? >當(dāng)存在負(fù)載短路時(shí),功率級(jí)看到過(guò)電流并且是>進(jìn)入保護(hù)模式100?s。檢測(cè)短路的閾值電流是多少? 此致黑澤明
2019-07-25 16:00:27
如題所示,labview與三菱PLC通過(guò)OPC通信,通常采用什么具體方法來(lái)握手?比如,我想著可以通過(guò)OPC讀取三菱PLC的內(nèi)部變量如SM400,這個(gè)值是常1的,然后做個(gè)判斷,如果該值為1,即認(rèn)為握手成功,該方法如何?
2020-08-31 23:00:07
msp430g2553程序怎么改f149? 求具體方法?
2016-07-18 11:20:23
串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)具有三個(gè)端子:VIN、VOUT和GND,類(lèi)似于線性穩(wěn)壓器,但其輸出電流較低、具有非常高的精度。串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)從結(jié)構(gòu)上看與負(fù)載串聯(lián)(圖1),可以當(dāng)作一個(gè)位于VIN和VOUT
2009-11-20 11:04:08
為什么要制作JFET灌電流?JFET灌電流有何特性?
2021-10-09 07:36:28
什么是灌電流和拉電流,灌電流和拉電流的意思 在使用數(shù)字集成電路時(shí),拉電流輸出和灌電流輸出是一個(gè)很重要的概念,例如在使用反向器作輸出顯示時(shí),圖1是拉電流,即當(dāng)
2009-10-21 18:02:07
上的電壓為:U=5*R2/(R1+R2)從上述公式可以看出,R1 越小時(shí),灌電流越大,PTB0 電壓越大。灌電流越大時(shí),三極管的飽和壓降越大,PTB0 的低電平就越大。邏輯門(mén)的低電平有一個(gè)
2020-08-07 18:30:00
電流是通過(guò)接向電源的一只電位器而獲得的,調(diào)節(jié)的電位器可改變灌電流的大小,輸出低電平的電壓值也將隨之變化。 (a) 灌電流負(fù)載 (b) 拉電流負(fù)載圖18-2-3 灌電流與放電流示意圖 (a) 灌電流
2011-11-07 13:59:56
什么是拉電流和灌電流?
2014-03-05 09:22:46
本篇文章是介紹國(guó)密算法在嵌入式設(shè)備中應(yīng)用方法系列文章的第三篇,介紹移植openssl庫(kù)到嵌入式設(shè)備中的具體方法,當(dāng)然最終的目的還是使我們的設(shè)備能支持國(guó)密算法。同上一篇文章中介紹的miracl密碼庫(kù)
2021-12-21 06:19:37
代碼優(yōu)化的目的是什么?具體方法包括哪幾種?代碼優(yōu)化工作有什么創(chuàng)新點(diǎn)?
2021-06-03 06:17:31
具體方法和步驟如下:
2018-07-27 08:17:19
正如在此電壓基準(zhǔn)系列中之前文章中所討論的,使用運(yùn)算放大器反饋和電壓基準(zhǔn)可以簡(jiǎn)單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。為此,我們已經(jīng)介紹了幾種外部運(yùn)算放大器架構(gòu),用于實(shí)現(xiàn)單獨(dú)或網(wǎng)絡(luò)拉電流和灌電流。在本系列的最后
2022-11-15 08:00:04
我想用單片機(jī)測(cè)試380V,電壓,電流大小。具體方法是用電流感應(yīng)器,感應(yīng)三相電每一項(xiàng)的電流大小,,比如其中一項(xiàng)感應(yīng)出的電流為A1,,那么如何通過(guò)模數(shù)轉(zhuǎn)化,轉(zhuǎn)換在led顯示輸出電壓大小呢,。疑問(wèn)1:A1
2011-07-25 09:18:53
單片機(jī)的拉電流和灌電流是什么
2021-10-13 09:01:56
,單片機(jī)的開(kāi)發(fā)環(huán)境沒(méi)講,單片機(jī)的下載方式?jīng)]講?,F(xiàn)在想想,真想穿越回去,抽他兩個(gè)嘴巴子。單片機(jī)的拉電流和灌電流都是對(duì)單片機(jī)的輸出而言的,是單片機(jī)驅(qū)動(dòng)能力的具體體現(xiàn)?! ?b class="flag-6" style="color: red">灌電流如上圖所示,當(dāng)單片機(jī)輸出
2017-11-24 18:22:19
什么是灌電流?什么是拉電流?
2021-09-28 07:13:34
作熱遲滯。熱遲滯不受溫度系數(shù)和時(shí)間漂移影響,降低了初始電壓校準(zhǔn)的有效性。在接下來(lái)的溫度周期中,大多數(shù)基準(zhǔn)都會(huì)圍繞標(biāo)稱(chēng)輸出電壓變化,因此熱遲滯通常限制到一個(gè)可預(yù)測(cè)的最大值上。每個(gè)制造商都用自己的方法規(guī)定熱
2018-06-29 09:48:54
對(duì)于摩擦補(bǔ)償,如何獲得相對(duì)準(zhǔn)確的摩擦轉(zhuǎn)矩,有什么具體方法嗎?
2023-11-08 06:48:07
拉電流 、灌電流、吸收電流是什么
2021-03-11 06:56:03
一、什么是拉電流?所謂“拉電流”,是指驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電流方向?yàn)閺碾娐份敵龆肆飨蜇?fù)載。二、什么是灌電流?所謂“灌電流”是指驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電流方向?yàn)閺呢?fù)載流向電路輸出端。三、拉電流和灌電流的區(qū)別拉電流和灌電流
2018-09-06 07:52:16
電流是通過(guò)接向電源的一只電位器而獲得的,調(diào)節(jié)的電位器可改變灌電流的大小,輸出低電平的電壓值也將隨之變化。 當(dāng)輸出低電平的電壓值隨著灌電流的增加而增加到輸出低電平最大值時(shí),即uOL=UOLMAX時(shí)所對(duì)應(yīng)
2018-10-09 14:22:31
電流輸出。 二、什么是灌電流?所謂“灌電流”是指驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電流方向?yàn)閺呢?fù)載流向電路輸出端。如下圖所示,當(dāng)輸出端(邏輯門(mén))為低電平時(shí),發(fā)光二極管才能處于正向連接狀態(tài),導(dǎo)通發(fā)光,這樣的方式就是管電流輸出
2019-06-03 02:35:58
拉電流是什么意思?灌電流是什么意思?拉電流和灌電流與驅(qū)動(dòng)電路有何關(guān)系?
2021-10-09 07:37:43
什么是拉電流?什么是灌電流?拉電流和灌電流為什么能夠衡量輸出驅(qū)動(dòng)能力?
2021-10-14 07:08:15
什么是拉電流?什么是灌電流?拉電流輸出和灌電流輸出是什么?
2021-10-08 06:39:41
在上拉和下拉電阻中是不是有對(duì)應(yīng)的拉電流和灌電流?拉電流和灌電流是什么意思?扇出系數(shù)是指什么?
2021-04-07 06:46:24
拉電流和灌電流是衡量電路輸出驅(qū)動(dòng)能力(注意:拉、灌都是對(duì)輸出端而言的,所以是驅(qū)動(dòng)能力)的參數(shù),這種說(shuō)法一般用在數(shù)字電路中。灌電流(sink current),對(duì)一個(gè)端口而言,如果電流方向是向其內(nèi)
2021-12-01 06:44:22
什么是灌電流?什么是拉電流?
2021-10-08 08:18:43
什么是拉電流?灌電流又是什么?
2021-10-14 08:32:44
的大小,輸出低電平的電壓值也將隨之變化。(a) 灌電流負(fù)載 (b) 拉電流負(fù)載圖18-2-3 灌電流與放電流示意圖(a) 灌電流負(fù)載特性曲線 (b) 測(cè)試電路圖18-2-4 灌電流負(fù)載特性曲線及測(cè)試電路
2019-03-30 06:00:00
拉電流和灌電流是衡量電路輸出驅(qū)動(dòng)能力(注意:拉、灌都是對(duì)輸出端而言的,所以是驅(qū)動(dòng)能力)的參數(shù),這種說(shuō)法一般用在數(shù)字電路中?! ∮捎跀?shù)字電路的輸出只有高、低(0,1)兩種電平值,高電平輸出時(shí),一般
2021-11-24 06:26:42
單片機(jī)的輸出電流是由什么因素決定的?拉電流與灌電流這些電流一般是多少?最大限度是多少?拉電流負(fù)載和灌電流負(fù)載的區(qū)別在哪?
2021-10-14 06:41:54
做法是先選用低檔,同時(shí)要注意被測(cè)線路是否有回路,并嚴(yán)禁帶電測(cè)量。2、電壓測(cè)試法電壓測(cè)試法是指利用萬(wàn)用表相應(yīng)的電壓檔,測(cè)量電路中電壓值的一種方法。通常測(cè)量時(shí),有時(shí)測(cè)量電源、負(fù)載的電壓,有時(shí)也測(cè)量開(kāi)路電壓,以
2021-01-12 14:21:50
門(mén)電路的三態(tài)包括哪些?門(mén)電路OC、OD和OE開(kāi)路輸出概念是什么?拉電流和灌電流分別是什么意思?
2021-10-08 07:53:24
電源使用。有的芯片還有VDDL,是給DLL供電的,也和VDD使用同一電源即可。電源設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮電壓,電流是否滿足要求,電源的上電順序和電源的上電時(shí)間,單調(diào)性等。電源電壓的要求一般在±5%以?xún)?nèi)。電流
2021-08-22 07:00:00
確定定時(shí)器/計(jì)數(shù)器初值的具體方法是什么?如何由晶振頻率去得到機(jī)器周期?
2021-07-16 07:43:21
求具體方法和所得波形
2020-03-05 05:56:01
,所以下面U盤(pán)網(wǎng)就教大家怎么輕松的重啟路由器,主要就是兩個(gè)方法,一個(gè)是直接按路由器的開(kāi)關(guān),一個(gè)是在路由器管理界面去重啟路由器,具體方法如下: 方法一、重啟路由器開(kāi)關(guān) 我們找到家里的路由器設(shè)備,然后
2020-12-08 15:24:19
本文主要講述的是多路ADC系統(tǒng)的基準(zhǔn)電壓設(shè)計(jì)方法
2009-05-08 10:14:35
24 高級(jí)基準(zhǔn)電壓Vbandgap IC設(shè)計(jì):在本文中,主要討論在CMOS 技術(shù)中基準(zhǔn)產(chǎn)生的設(shè)計(jì)著重于公認(rèn)的“帶隙”技術(shù),即是與電壓,溫度變化無(wú)關(guān)的基準(zhǔn)電壓。[關(guān)鍵詞]電壓基準(zhǔn),電流基
2009-11-01 14:35:44
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較大輸出電流的基準(zhǔn)電壓電路圖
2009-07-15 17:02:47
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模擬電路設(shè)計(jì)常常用到電壓基準(zhǔn)和電流基準(zhǔn)。這些基準(zhǔn)受電源、溫度或者工藝參數(shù)的影響很小,為電路提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的參考電壓或者電流,從而保證整個(gè)模擬電路穩(wěn)定工作。
2010-07-08 09:45:00
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低電壓高精度CMOS基準(zhǔn)電流源設(shè)計(jì)
2011-01-24 15:10:17
95 詳細(xì)介紹了電壓基準(zhǔn)設(shè)計(jì)的方法及芯片的功能應(yīng)用
2011-02-17 17:58:30
48 介紹一種基于CSMC0.5 m工藝的低溫漂高電源抑制比帶隙基準(zhǔn)電路。本文在原有Banba帶隙基準(zhǔn)電路的基礎(chǔ)上,通過(guò)采用共源共柵電流鏡結(jié)構(gòu)和引入負(fù)反饋環(huán)路的方法,大大提高了整體電路的
2013-05-27 16:29:08
71 一種低溫漂低電源電壓調(diào)整率的基準(zhǔn)電流源_唐俊龍
2017-01-08 10:18:57
7 基準(zhǔn)電壓源、電流檢測(cè)和電流源
2017-09-08 17:32:45
28 本文用一個(gè)具體的例子比較在電壓軌上完成電流檢測(cè)的幾種不同方法。第一種方法是使用帶分立電阻器的單運(yùn)放差分放大器;第二種方法是用V+而不是地作為參考軌;第三種方法在IC解決方案中很常見(jiàn),在這種方案中,晶體管和運(yùn)算放大器一起工作,以接地參考電流測(cè)量。
2018-01-27 01:06:04
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基準(zhǔn)電壓是指?jìng)鞲衅髦糜?℃的溫場(chǎng)(冰水混合物),在通以工作電流(100μA)的條件下,傳感器上的電壓值。本文介紹了基準(zhǔn)電壓定義、基準(zhǔn)電壓用途以及常見(jiàn)基準(zhǔn)電壓芯片。
2018-01-29 09:14:18
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本文介紹了基準(zhǔn)電壓芯片的作用,詳細(xì)介紹了電壓基準(zhǔn)芯片的分類(lèi)與電壓基準(zhǔn)芯片參數(shù)解析,最后介紹了TL431-2.5v基準(zhǔn)電壓芯片幾種基本用法。
2018-01-29 09:25:53
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使用運(yùn)算放大器反饋和電壓基準(zhǔn)可以簡(jiǎn)單直接產(chǎn)生任意大小的直流電流。本篇文章將討論一種大大簡(jiǎn)化的實(shí)現(xiàn)灌電流(具體)的方法。本文我們將討論利用電壓基準(zhǔn)內(nèi)部反饋的架構(gòu),讓我們從考慮電壓基準(zhǔn)的符號(hào)及其實(shí)際功能框圖開(kāi)始,請(qǐng)看下文所示。
2018-03-01 10:38:58
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基準(zhǔn)電壓是指?jìng)鞲衅髦糜?℃的溫場(chǎng)(冰水混合物),在通以工作電流(100μA)的條件下,傳感器上的電壓值。實(shí)際上就是0點(diǎn)電壓。其表示符號(hào)為V(0),該值出廠時(shí)標(biāo)定,由于傳感器的溫度系數(shù)S相同,則只要知道基準(zhǔn)電壓值V(0),即可求知任何溫度點(diǎn)上的傳感器電壓值,而不必對(duì)傳感器進(jìn)行分度。
2018-04-16 11:12:11
33867 這場(chǎng)基礎(chǔ)教程首先會(huì)介紹電壓基準(zhǔn)源產(chǎn)品的基本知識(shí)、性能指標(biāo)以及ADI的相關(guān)產(chǎn)品;然后會(huì)討論電壓基準(zhǔn)對(duì)于數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的影響,給出根據(jù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)要求選擇基準(zhǔn)源的方法。
2018-05-25 15:53:00
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集成400 mV基準(zhǔn)電壓的DN321雙微功耗比較器簡(jiǎn)化了監(jiān)控功能
2021-05-26 20:30:10
5 面的圖2所示。
?
圖2:電壓基準(zhǔn)典型操作
?
那么,我們?nèi)绾卧u(píng)價(jià)這一設(shè)置?首先,我們可以大大簡(jiǎn)化和定義圖2中所有電流的情況,如公式1所示。
2021-12-31 15:14:05
1594 
一、識(shí)讀plc梯形圖的具體方法 識(shí)讀PLC梯形圖和語(yǔ)句表的過(guò)程同PLC掃描用戶過(guò)程一樣,從左到右、自上而下,按程序段的順序逐段識(shí)圖。(初學(xué)者可以結(jié)合plc視頻教程來(lái)學(xué)習(xí)) 值得指出的是: 1、在程序
2022-01-11 10:25:22
4478 理解電壓基準(zhǔn):簡(jiǎn)單灌電流
2022-11-02 08:16:12
0 【視頻分享】如何簡(jiǎn)化高電壓電流測(cè)量
2022-11-07 08:07:33
3 本應(yīng)用筆記介紹了一種測(cè)量精密、低噪聲基準(zhǔn)電壓源噪聲的方法。該方法利用兩個(gè)相同的基準(zhǔn)電壓源和一個(gè)差分放大器來(lái)測(cè)量一個(gè)基準(zhǔn)電壓源的超低(0.1Hz至10Hz)噪聲。使用這種方法,由于在差分放大器之后使用高通濾波器,因此無(wú)需在基準(zhǔn)電壓后作為高通濾波器一部分的昂貴元件。
2023-01-05 14:40:19
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對(duì)基準(zhǔn)電壓施加許多負(fù)載的大型模擬系統(tǒng)通常需要比單個(gè)基準(zhǔn)電壓源IC所能提供的更多的電流。一種常見(jiàn)的解決方案是在基準(zhǔn)電壓源IC輸出端增加一個(gè)緩沖電路,但基準(zhǔn)電壓會(huì)因緩沖器的失調(diào)電壓而降低基準(zhǔn)電壓。本文介紹了解決此問(wèn)題的替代方法。
2023-02-14 10:22:44
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還有什么比基準(zhǔn)電壓源(簡(jiǎn)單、恒定的基準(zhǔn)電壓)更基本的呢?與所有設(shè)計(jì)主題一樣,需要權(quán)衡取舍。本文討論不同類(lèi)型的基準(zhǔn)電壓源、其關(guān)鍵規(guī)格以及設(shè)計(jì)權(quán)衡,包括精度、溫度獨(dú)立性、電流驅(qū)動(dòng)能力、功耗、穩(wěn)定性、噪聲和成本。
2023-02-27 14:37:20
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還有什么比基準(zhǔn)電壓源(簡(jiǎn)單、恒定的基準(zhǔn)電壓)更基本的呢?與所有設(shè)計(jì)主題一樣,需要權(quán)衡取舍。本文討論不同類(lèi)型的基準(zhǔn)電壓源、其關(guān)鍵規(guī)格以及設(shè)計(jì)權(quán)衡,包括精度、溫度獨(dú)立性、電流驅(qū)動(dòng)能力、功耗、穩(wěn)定性、噪聲和成本。
2023-03-15 11:29:43
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查看和修改G120變頻器參數(shù)的具體方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通過(guò)BOP-2操作面板查看和修改參數(shù)的具體方法 ? 進(jìn)入?yún)?shù)菜單:? 使用上、下按鍵找到參數(shù)菜單PARAMS
2023-04-10 09:43:13
2 S7-1200PLC通過(guò)USS通信控制V20變頻器的具體方法和步驟 具體方法和步驟可以參考如下:首先,485接線如下圖所示,3接+,8接-, 變頻器復(fù)位參數(shù)如下圖所示,
2023-04-10 09:34:21
11 分流基準(zhǔn)需要一個(gè)外部電阻來(lái)設(shè)置電源電流。 基準(zhǔn)電壓源的負(fù)載電流可通過(guò)ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)確定。 在本例中,讓我們使用 ADS8320。 圖1所示電路中外部基準(zhǔn)電壓引腳的電源電流在ADC數(shù)據(jù)手冊(cè)中列為40
2023-04-10 10:50:31
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如本基準(zhǔn)電壓源系列的前幾篇文章所述,使用運(yùn)算放大器反饋和基準(zhǔn)電壓源產(chǎn)生任意幅度的直流電流是一個(gè)簡(jiǎn)單明了的過(guò)程。到目前為止,我們已經(jīng)討論了幾種外部運(yùn)算放大器架構(gòu),以實(shí)現(xiàn)電流源和灌電流的單個(gè)或網(wǎng)絡(luò)
2023-04-10 10:54:03
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JA3920是一款超低溫漂.寬壓輸入、高精度、輸出電壓為2.048V的全國(guó)產(chǎn)基準(zhǔn)電壓源芯片。本基準(zhǔn)電壓源既能吸收電流又能提供電流,并具有良好的線性和負(fù)載調(diào)節(jié)。
2023-11-03 11:17:04
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評(píng)論