这是一款高分辨率数字加速度计,通过I2C接口测量范围大于±16g,适用于监控运动状态。使用此模块,您可以轻松地在设计中添加监视移动功能。如手臂,腿部晃动。如果您想通过手臂摇晃切换iPhone歌曲,那么此模块仅适合您。 3轴加速度计规格参数: 尺寸:25.43mm x 20.35mm 工作电压:3.3V 分辨率:3.9mg / LSB 测试范围:±16g 控制模式:I2C 硬件安装: 注意: 与其他Xadow模块一样,您需要将Xadow 3轴加速度计连接到Xadow主板,然后再将测试代码上传到Xadow主板以获取Accelerometer信息。 将Xadow 3轴加速度计连接到Xadow主板时,您应该关注连接方向。连接方法是一个Xadow模块的未填充角需要连接到另一个模块的直角(参见每个Xadow模块的四个角)。 测试代码: 上传代码后,打开串行监视器以查看测试结果。该传感器的输出为3轴加速度信息,转换为重力单位“g”。
2023-03-14 11:15:29 585KB 3轴加速度计 电路方案
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本控制器主要包括五个部分:单片机控制部分,NRF905无线传输控制部分,手动控制部分,电压变换部分,电机控制部分。
2023-03-14 10:55:19 282KB 智能硬件 NRF905 控制电路 单片机
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TOSHIBA 本文档说明了功率MOSFET的栅极驱动电路。2017-08-21
2023-03-14 10:34:53 6.6MB MOSFET 电路
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从最近一段时间工作和学习的成果中,我总结了如下几种进行时序约束的方法。按照从易到难的顺序排列如下:     0. 核心频率约束     这是最基本的,所以标号为0。     1. 核心频率约束+时序例外约束     时序例外约束包括FalsePath、MulticyclePath、MaxDelay、MinDelay。但这还不是最完整的时序约束。如果仅有这些约束的话,说明设计者的思路还局限在FPGA芯片内部。     2. 核心频率约束+时序例外约束+I/O约束     I/O约束包括引脚分配位置、空闲引脚驱动方式、外部走线延时(InputDelay、OutputDelay)、上下拉
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这本书是一本讲述模拟电路和数字电路非常好的基础书籍。从麦克斯韦方程开始讲解集中电路,并将电路课程从基础到应用全部联系起来,让学生开始对电路体系有了很好的认识。
2023-03-13 20:34:15 8.1MB 模拟和数字
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惠威2.0桌面音箱,HIVI-M200MKIII-电子分频电路深入剖析
2023-03-13 19:58:18 1.01MB 电子分频
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描述 此参考设计具有 DLP Pico:trade_mark: 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实现,支持在配件投影仪、无屏幕显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示等投影显示应用中采用全高清分辨率。此参考设计中使用的芯片组由 DLP4710 (0.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。 特性 由 DLP4710 DMD、DLPC3439 控制器和完全集成型 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成的 DLP Pico:trade_mark: 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示芯片组参考设计。 参考设计在 EVM 上实施并经过测试,此 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(1 - 16 安培)。 参考设计包含详细的原理图、光绘文件、BOM、用户指南和软件,有助于快速轻松地将 DLP 全高清投影显示集成到几乎任何系统之中。
2023-03-13 15:08:22 14.77MB 开源 电路方案
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湿度传感器应用电路的分析与探讨湿度传感器应用电路的分析与探讨湿度传感器应用电路的分析与探讨湿度传感器应用电路的分析与探讨
2023-03-13 10:19:39 689KB 湿度传感器
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作为激光器重要组成部分的激光器电源,其输出不仅要求大电流、低电压、高稳定度,而且工作脉冲频率较高(可达50 MHz)。针对此目标,设计了一种个将5 V、4 A转换为2.4 V、3.3 A恒流输出的激光器电源输出转换电路,为激光器提供稳定的电流,并通过TTL控制电路使输出频率可调。除此之外,笔者本文还讨论了一种半导体激光温度控制电路的设计方案,采用高集成、高性价比和高效率开关型驱动芯片MAX1968实现热电致冷驱动电路,能够实时监视和控制激光器温度,以稳定激光器的输出功率和波长。
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摘 要:分析了铅酸蓄电池的三阶动态模型,并在Simulink中建立了其数学模型.通过对铅酸蓄电池动态过程的仿真实验,分析了其在充电、放电过程中的机理与特性.仿真结果表明,该模型能较精确地反映铅酸蓄电池的放电特性,为后续的应用研究提供借鉴
2023-03-13 09:37:35 242KB 自然科学 论文
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