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單片機(jī)上拉電阻、下拉電阻的詳解和選取(一)
上拉就是將不確定的信號(hào)通過(guò)一個(gè)電阻嵌位在高電平,電阻同時(shí)起限流作用。下拉同理。上拉是對(duì)器件注入電流,下拉是輸出電流。弱強(qiáng)只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴(yán)格區(qū)分。對(duì)于非集電極(或漏極)開路輸出型電路(如普通門電路),提升電流和電壓的能力是有限的,上拉電阻的功能主要是為集電極開...
2019-11-22
單片機(jī) 上拉電阻 下拉電阻
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5G基礎(chǔ)設(shè)施將給各行業(yè)帶來(lái)怎樣的變革(二)
在上一篇文章“5G基礎(chǔ)設(shè)施將給各行業(yè)帶來(lái)怎樣的變革(一)”中,我們介紹了5G無(wú)線技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛汽車和監(jiān)控等應(yīng)用中的意義。那么,5G無(wú)線技術(shù)在智能城市、娛樂、云游戲和云存儲(chǔ)等應(yīng)用中又有著什么樣的意義呢?本文將為您揭曉答案。
2019-11-21
5G 基礎(chǔ)設(shè)施
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傳感器+無(wú)線通信=?發(fā)揮你的想象力!
在無(wú)線通訊技術(shù)日趨成熟的今天,越來(lái)越多的行業(yè)開始在應(yīng)用中嘗試無(wú)線化。通訊線纜的減少帶來(lái)的不僅僅是便捷性的提升,還激發(fā)了各式各樣新興應(yīng)用的市場(chǎng)需求。
2019-11-21
傳感器 無(wú)線通信
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雙聯(lián)電位器接線方法解析
雙聯(lián)電位器簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是有兩個(gè)三腳電位器構(gòu)成,電位器是具有三個(gè)引出端、阻值可按某種變化規(guī)律調(diào)節(jié)的電阻元件。
2019-11-20
雙聯(lián)電位器 接線 電阻元件 引腳
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關(guān)于對(duì)物聯(lián)網(wǎng)理解的十大誤區(qū),你踩雷了嗎?
看了很多關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的答案,發(fā)現(xiàn)很多人對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的概念有很多誤解。因此整理出了一些誤區(qū),以幫助大家更好地了解物聯(lián)網(wǎng)。
2019-11-20
物聯(lián)網(wǎng) 誤區(qū)
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高頻繼電器測(cè)試新方案
繼電器廣泛用于各個(gè)領(lǐng)域,如電動(dòng)汽車、智能電表、電化學(xué)等,其性能和可靠性也影響設(shè)備系統(tǒng)穩(wěn)定,繼而繼電器測(cè)試驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)格,其測(cè)試設(shè)備綜合要求更高。
2019-11-19
高頻繼電器 智能電表
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5G基礎(chǔ)設(shè)施將給各行業(yè)帶來(lái)怎樣的變革(一)
五代(5G)無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施不僅為新應(yīng)用開辟了道路,還極大地改善了4G及前幾代無(wú)線應(yīng)用。隨著5G網(wǎng)絡(luò)性能的提高,通信速度將更快,延遲更低,交互性也更佳。這對(duì)消費(fèi)者體驗(yàn)和機(jī)器對(duì)機(jī)器(M2M)通信來(lái)說(shuō)都是好消息。5G將通過(guò)單一移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)提供以下三種服務(wù):
2019-11-19
5G 基礎(chǔ)設(shè)施
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IO-Link技術(shù)與意法半導(dǎo)體
如今,所有的工業(yè)制造商,無(wú)論規(guī)模大小,都在升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施、制造能力和工程服務(wù),向工業(yè)4.0概念或智能工業(yè)轉(zhuǎn)型。
2019-11-18
IO-Link 技術(shù) 意法半導(dǎo)體
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【汽車以太網(wǎng)測(cè)試】系列之二:確保新一代車載網(wǎng)絡(luò)的性能和一致性
對(duì)比汽車的過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái),有一個(gè)明顯的趨勢(shì):汽車已經(jīng)成為帶輪子的數(shù)據(jù)中心。在每輛汽車內(nèi)部,來(lái)自安全系統(tǒng)、車載傳感器、導(dǎo)航系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)流量,以及對(duì)這些數(shù)據(jù)的依賴程度,都在不斷迅速增長(zhǎng)。
2019-11-18
汽車 以太網(wǎng) 測(cè)試 性能
- 差分振蕩器設(shè)計(jì)的進(jìn)階之路:性能瓶頸突破秘籍
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