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其他书籍 在多数情况下,集成电路芯片的管脚不会全部被使用。例如74ABT16244系列器件最多可以使用16路I/O管脚,但实际上通常不会全部使用,这样就会存在悬空端子。所有数字逻辑器件的无用端子必须连接到一个高

在多数情况下,集成电路芯片的管脚不会全部被使用。例如74ABT16244系列器件最多可以使用16路I/O管脚,但实际上通常不会全部使用,这样就会存在悬空端子。所有数字逻辑器件的无用端子必须连接到一个高电平或低电平,以防止电流漂移(具有总线保持功能的器件无需处理不用输入管脚)。究竟上拉还是下拉由实际器件在何种方式下功耗 ...
https://www.eeworm.com/dl/542/219509.html
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单片机开发 AD876是由AD公司生产的10位20M的A/D转换芯片。两种供电3。3V和5V选择。160MW低功耗。28PIN的SSOP或者SOIC封装。本人花了1周时间调试。程序为KEIL C环境。特与大家分享

AD876是由AD公司生产的10位20M的A/D转换芯片。两种供电3。3V和5V选择。160MW低功耗。28PIN的SSOP或者SOIC封装。本人花了1周时间调试。程序为KEIL C环境。特与大家分享。
https://www.eeworm.com/dl/648/219580.html
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其他 MAX7219驱动LED特好使.MAX7219是微处理器和共阴极七段— — 八位LED显示、图条/柱图显示或64点阵显示接口的小型串行输入/输出芯片。片内包括BCD译码器、多路扫描控制器、.字和位驱动

MAX7219驱动LED特好使.MAX7219是微处理器和共阴极七段— — 八位LED显示、图条/柱图显示或64点阵显示接口的小型串行输入/输出芯片。片内包括BCD译码器、多路扫描控制器、.字和位驱动器和8X 8静态RAM。外部只需要一个电阻设置所有LED 显示器字段电流。MAX7219和微处理器只需三根导线连接,每位显示数字有一个地址由微处理 ...
https://www.eeworm.com/dl/534/232029.html
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通讯编程文档 摘要:介绍基于MF-RC500芯片的通用射频卡读/写模块的设计和实现。该读/写模块具有和应用系统的多种通信接口方式,包括二线制通信模式 模块设计有用户高级读写指令,极大地简化了应用系统对射频卡的操作

摘要:介绍基于MF-RC500芯片的通用射频卡读/写模块的设计和实现。该读/写模块具有和应用系统的多种通信接口方式,包括二线制通信模式 模块设计有用户高级读写指令,极大地简化了应用系统对射频卡的操作 应用系统和模块的通信基于二次握手的通信协议,保证了通信的稳定和可靠。 提要:函数的C语言定义以及定义函数的头文件。 ...
https://www.eeworm.com/dl/646/244364.html
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压缩解压 利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试

利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试方便、故障率低、修改升级容易等特点。 本设计采用自顶向下、混合输入方式(原理图输入—顶层文件连接和VHDL语言输 ...
https://www.eeworm.com/dl/617/261127.html
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单片机开发 以单片机为控制核心 ,用可编程逻辑控制芯片 CPLD ,产生双32位的计数器和相位差检测器 ,进行等精度的 频率、相位差测量. 计数器的计数时间宽度和显示方式由键盘设定. 单片机读入计数值 ,进行浮

以单片机为控制核心 ,用可编程逻辑控制芯片 CPLD ,产生双32位的计数器和相位差检测器 ,进行等精度的 频率、相位差测量. 计数器的计数时间宽度和显示方式由键盘设定. 单片机读入计数值 ,进行浮点运算 ,测量结 果显示于液晶屏上 ...
https://www.eeworm.com/dl/648/272734.html
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微处理器开发 USB接口芯片CH374所有应用源码,包括CH374中文手册(一)和中文手册(二),以及CH374针对各个平台ARM32,AVR,F2MC8,M16C,MC9S12,MC68,MCS51,MSP430

USB接口芯片CH374所有应用源码,包括CH374中文手册(一)和中文手册(二),以及CH374针对各个平台ARM32,AVR,F2MC8,M16C,MC9S12,MC68,MCS51,MSP430的应用源码,有很高的参考价值
https://www.eeworm.com/dl/655/279171.html
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传真(Fax)编程 现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I

现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I) 器件来实现。对全数字BPSK 调制解调系统采用计算机仿真的方法 进行研究能清楚地了解通信系统中所运用的数字信号处理技术, 包括信息源 ...
https://www.eeworm.com/dl/636/308460.html
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传真(Fax)编程 现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I

现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I) 器件来实现。对全数字BPSK 调制解调系统采用计算机仿真的方法 进行研究能清楚地了解通信系统中所运用的数字信号处理技术, 包括信息源 ...
https://www.eeworm.com/dl/636/308461.html
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matlab例程 现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I

现代通信越来越依靠全数字处理技术, 通信系统中的全数字调制解调意味着发射机 及接收机将全部采用数字信号处理(DSP) 算法, 从而整个通信系统就可以用DSP 芯片或超 大规模集成电路(VL S I) 器件来实现。对全数字BPSK 调制解调系统采用计算机仿真的方法 进行研究能清楚地了解通信系统中所运用的数字信号处理技术, 包括信息源 ...
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