[] 如何查阅样品申请?
一场终散的不醒梦
危机的狗
[] 是不是非常简单?
- 蔡晨光 :图形化编程,简单
- 贤惠的果汁 :不简单
- 积极的板凳 :赞
- 高高的自行车 :简单又不简单。
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幸福的连接器Ula
[] 电源怎么接
- XCC_23132320 :小规模数字逻辑电路的电源规律是:正对芯片右下角为"GND".左上角为"VCC"。对应74LS08的7脚是GND;14脚是VCC。
半导体Kay
[] 看人很准还
- 勤劳的懒虫 :好像是这样
忐忑
[] 飞腾派平台 PCIe 外设驱动稳定性问题
- 上官 :建议优先实施DMA缓冲区与中断优化,若问题仍存需联合硬件团队进行眼图测试;使用lspci -vvv检查链路状态(Speed/Width),确认未降级为Gen1或x0.5模式
阔达的硬币
[] 在STM32F1系列MCU当中,如果要实现TIM1的4个通道
- 上官 :在STM32F1系列中,通过主从定时器联动(TIM1+TIM2/TIM3/TIM4)可以实现4通道90°相位差、40kHz频率且占空比可调的PWM输出。以下是具体实现思路:(仅供参考) 1. 硬件方案设计 主定时器(TIM1): 配置为中央对齐模式(Center-Aligned),频率设为160kHz(40kHz×4),生成基础触发信号。 关键寄存器:TIMx_CR1.CMS=01(中央对齐模式1),TIMx_ARR= (系统时钟/160kHz) -1 启用更新事件触发输出(TIMx_CR2.MMS=010)。 从定时器(TIM2/TIM3/TIM4): 配置为PWM模式,接收TIM1的触发信号(TRGO)作为时钟源,通过不同延迟实现相位差: 相位差实现: 每个从定时器的TIMx_CCRx初始值依次延迟25%(对应90°),例如: CH1: 0%延迟 CH2: CCR = ARR×25% CH3: CCR = ARR×50% CH4: CCR = ARR×75% 占空比调节: 修改从定时器的TIMx_CCRy(y=1~4)值,范围设为ARR的10%~70%。 2. 关键配置步骤 TIM1配置(主定时器): 时钟源:内部时钟(如72MHz) 分频:PSC=0(不分频) 自动重载值:ARR = (72MHz/160kHz) -1 = 449 触发输出:TIMx_CR2.MMS=010(更新事件触发TRGO) 从定时器配置(以TIM2为例): 时钟源:外部时钟模式1(TIMx_SMCR.SMS=111,选择TIM1的TRGO) PWM模式:TIMx_CCMRx.OCxM=110(PWM模式1) 初始延迟(相位差): CH1: CCR1=0 CH2: CCR2=ARR×25%=112 CH3: CCR3=ARR×50%=224 CH4: CCR4=ARR×75%=336 占空比调节:动态修改CCRy值(如TIMx_CCR1=ARR×10%=45)。
炙热的歌曲
[] 周三周四周五上午
- 聪慧的冬瓜 :周六打卡成功
时尚的欧姆Tony
[] 4745C10
- 高效的电感Mona :什么板子
隐形的方盒
[] 求推荐充电桩控制芯片,需支持移相全桥控制
- 上官 :优先选择TMS320F28035,其数字控制算法成熟,配套资料完善(含PFC+LLC参考设计)
勇敢的三极管Ryne
[] 这种芯片多少钱一个
- 紧张的数据线 :单片机换不了
zvs142857
[] 🔥原来这个逆变器,一根黑线烧,现在他的负极线烧了,为什么?
- 硬件维修工程师 :这根连接线应该是作为保险用吧,如果是作为保险用那就是电线太细,承受不住工作电流。
- 神秘的实验室 :明显是电流过大了,话说你这种逆变器的制作方法转换效率太低了,推荐你去复刻我的纯正弦波逆变器
- 内向的黑米 :冒烟了
- 唠叨的世界 :电流过大
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专业的继电器Mona
[] 晶振还是三端电容
- DOUBLEMARK :CFI06B1H470M…………🚀
zlc1223
[] 同样是60N60,尾号一样,为啥一个有寄生二极管一个没有?
- 小马哥 :厂商不同
- 留胡子的钢笔 :1. 丝印的第一行,是厂商LOGO:一个是仙童(Fairchild),有“F”标志;另一个是安森美(ON Semiconductor),有“ON”标志。不过,2015年,仙童被安森美收购。所以有可能一个2015前的产品,一个是2015年后的产品。后面是生产工厂、生产日期、生产批次。 2. FGH60N60: FGH,可能是产品系列标志;60,代表额定连续集电极电流为 60A;N: 表示这是一个N沟道IGBT; (第二个)60:代表最大集电极-发射极电压为 600V。 3. SFD,意义不明,可能具有不同的封装或附加功能。对比了下数据手册,发现丝印如果是“SF”,对应的型号是FGH60N60SFTU,是没有寄生二极管;丝印如果是“SFD”、“SMD”,则有寄生二极管。(所以这里的D有可能代表有二极管) 所以没有寄生二极管的那个很可能是假的!!! (以上都是根据网络资料推测,别当真😁)[图片]
- 欣喜的飞机 :这个型号就有 如果没有不是坏了就是假的😁
- 闪闪的鞋垫 :不同厂家的产品会有不同,我之前也发现过有的有有的没有。没有关系的,没有的也一样能用。
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慢热的传感器Lisa
[] 麻烦各位大佬指个路,查一下这个数据线上的ic
- 郭工科技 :富满 DW01A 8205L 8205S 8205A SOT23-6 TSSOP8 FS8205A 保护IC[图片]
- DOUBLEMARK :XSP01A 自行核对 仅供参考……
- 聪聪哥哥 :定制芯片XSP01A
- 小鳄鱼 :一个定制芯片, 找不到资料
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完美的寒风
[] 电冰箱拆冷冻室内侧板把内胆的塑料卡扣槽拆破了,请问会不会渗漏
- 灵光颐君 :一般不会影响使用,最好是把损坏的地方用胶粘固好
- 勤劳的白开水 :可以正常使用 怕渗漏就用这种ab胶 不会发硬而且结实!
- 小鳄鱼 :你最好是用胶给堵上
- King :不会的,不影响使用
- 查看共 18 条评论
开朗的保险丝Hyde
[] 求助!想找这颗芯片的资料
奇妙的电阻Iris
[] Sop8封装的8脚eeprom 不知道型号
- 小鳄鱼 :信息太少了, 这个太难了呀, 即使找到了相似的eeprom, 但是也不知道具体容量是多少
- 欣喜的飞机 :上个图 外围电路画上 你说的5V供电和3V供电 E2PROM 供电就一个 3V应该是信号脚 哪脚是GND很容易判断,画个图很简单
- 灵光颐君 :根据你提供的信息,这个芯片可能是EEPROM存储器芯片。EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)是一种电可擦除可编程只读存储器,它可以在掉电的情况下保存数据。 以下是两款可能符合你描述的EEPROM芯片型号仅供参考: - AT93C56A-10SU-2.7:电源电压为2.7V-5.5V,工作电流为1mA,存储容量为8Kbit,封装为SOP8。 - M24C08-RMN6TP:电源电压为1.8V-5.5V,工作电流为1mA,存储容量为8Kbit,SOP8封装。
- 聪聪哥哥 :有图片最好了,这样说的是IIC通讯的吗?
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可爱的电阻Eva
[] 各位大神 1203p60开始启动工作的条件是什么
- 小鳄鱼 :输入电压在40VDC至85VDC的范围内。 稳定的内部结构和开关频率。 适当的电流模式控制和跳过周期模式。 有效的保护电路和自动恢复功能。 安全的温度控制和电源供应。
- meiyao :NCP1203P60开始启动工作的条件主要包括以下几点: 输入电压: NCP1203P60的输入电压范围为7.8V至16V。只有当输入电压在这个范围内时,该设备才能正常启动和工作。 欠压锁定(UVLO): NCP1203P60具有欠压锁定功能,典型值为7.8V。这意味着当输入电压低于这个值时,设备会进入锁定状态,防止在低电压条件下工作,从而保护设备免受损坏。 内部高压启动FET: NCP1203P60内部有一个高压启动FET,它确保设备在启动时有一个干净和无损耗的启动顺序。这是设备正常启动和工作的关键部分。 温度和封装: 设备的工作温度范围为-40℃至125℃。这意味着在这个温度范围内,设备可以正常工作。此外,设备的封装类型为DIP-8,这确保了内部组件的正确安装和保护。 外部组件和配置: NCP1203P60是一个PWM电流模式控制器,用于通用离线供应,如AC-DC适配器、电池充电器和高功率SMPS。因此,为了使其正常工作,需要适当的外部组件和配置,如变压器、电容器、电阻器等。 其他保护特性: NCP1203P60还包括其他保护特性,如自动恢复内部输出短路保护、过热保护等。这些特性确保设备在异常条件下能够安全地关闭或重启,从而保护设备免受损坏。
- 欣喜的飞机 :手册不是有很详细的资料么?电路很简单啊 8脚启动供电 6脚工作供电 (6脚对地电容容量低或漏电等会造成电源闪烁,不能正常启动) 5脚输出 2脚稳压反馈
- 神秘的实验室 :芯片8脚是高压启动
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超帅的大米
[] 这个芯片针脚定仪在那里能查到
- 欣喜的飞机 :建荣的定制芯片 资料搞不到啊😁😁
- 光亮的帅哥 :MCU百度一下
- 王国杰 :去芯查查试试。
复杂的蜗牛
[] 请问各位大神,U29是什么元器件?
- 聪聪哥哥 :看这封装应该是ldo吧
- 复杂的蜗牛 :这个板子一万多块钱!
- 小马哥 :换板😂😂
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