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vee 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 14 篇文章,持续更新中。
PC机与多台单片机仪表组成的GPIB
该文给出研究人员开发的8031单片机与NAT7210接口的硬件与软件设计,实现了在488接口。总线上由一台微机作为控者与多台(可多达15台)电荷放大器所组成的自动测控系统;介绍HP公司的VEE软件及其应用。该系统目前己成功地应用于航天部门的多次卫星太阳能帆板结构模态试验中。
电路图符号大全
VCC 是电路的供电电压,:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压,
VDD 是芯片的工作电压;D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,
在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd
VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S),VEE 和VSS 为电源负正或者地
VCC、 VDD、VEE、VSS 电压理解
VCC、 VDD、VEE、VSS 电压理解,图文讲述,通俗易懂,不愧是 初学者福利。可以看得出作者真的很用心.这也让我们学习电子基础更加的容易理解。
IC资料-CD4051_4052_4053多路选择模拟开关
<p>IC资料-CD4051_4052_4053多路选择模拟开关</p><p>CD4051 系列模拟开关是用数字信号控制的多路调制/选择模拟开关,具有低</p><p>导通电阻和很低的关态漏电流。通过模拟开关的模拟量幅度可高达15VP-P,与CD</p><p>系列数字电路的3V~15V 工作范围正好相对应。例如,选VDD=5V,VSS=0V,VEE</p><p>=-5V,那么幅度-5V~+5V 的模
什么是LabVIEW
<p>LabVIEW与其他大多数通用编程语言存在两点主要差异。 首先,进行G编程需要将程序框图上的图标连接在一起,之后程序框图被直接编译为计算机处理器能够加以执行的机器码。 采用图形而非文本代表自身的G,包含与最传统语言相同的编程概念。 例如,G包含所有标准构造,如:数据类型、循环、事件处理、变量、递归、面向对象的编程</p><p>第二项主要区别在于:由LabVIEW开发的G代码,其执行时遵照的规
AD17学习笔记
<p>1.1丝印批量隐藏 </p><p>1.2给特定网络添加颜色 </p><p>1.3在原理图和PCB环境下查找元件 </p><p>1.4原理图编译检查 </p><p>1.5使用封装管理器批量添加封装</p><p>1.6生成制造光绘文件 </p><p>1.6鼠标向左向右框选方式改为线选 </p><p>1.8PCB布线基本规则设置</p><p>1.9电路板设计的基本常识 </p><p>2.0 AD1
SPWM波产生.
<p>电路主要包括以下七个单元电路:正弦波产生电路、正弦波放大及电平变换电路、峰值检测电路、增益控制电路、三角波产生电路、比较电路、低通滤波电路。</p><p>正弦波产生电路采用文氏桥正弦波振荡电路,由放大电路、反馈电路(正反馈)、选频网络(和反馈电路一起)、稳幅电路构成,它的振荡频率为:f=1/(2Π*RC),由R4和C1构成RC并联振荡,产生正弦波,与R5和C2构成选频网络,同时R5和C2又构
此为使用VEE Pro开发的雷达信号分析软件
此为使用VEE Pro开发的雷达信号分析软件,对仪器和雷达系统分析有参考价值
此为使用VEE Pro开发的信号完整性分析软件
此为使用VEE Pro开发的信号完整性分析软件,对高速串行信号分析有参考价值
管脚号 管脚名称 LEVER 管脚功能描述 1 VSS 0V 电源地 2 VDD 5.0V 电源电压 3 VEE 5.0V~(-13V) 液晶显示器驱动电压 4 D/I H/L D/I
管脚号 管脚名称 LEVER 管脚功能描述
1 VSS 0V 电源地
2 VDD 5.0V 电源电压
3 VEE 5.0V~(-13V) 液晶显示器驱动电压
4 D/I H/L D/I=“H”,表示DB7~DB0为显示数据
D/I=“L”,表示DB7~DB0为显示指令数据
5 R/W H/L R/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7~DB0
R/W=“L”,E=“H
SED1335驱动320x240图形液晶驱动演示程序 接口情况表述: No: LCM ----- 52 --------------------- 1...VSS..... GND
SED1335驱动320x240图形液晶驱动演示程序
接口情况表述:
No: LCM ----- 52
---------------------
1...VSS..... GND 地线
2...VDD..... +5V(VCC) 电源
3...VO ..... -Vadj Input 对比度负压调整输入
4...A0 ..... P2.0 寄存
vdd_vcc_vss_vee区别
电源知识
VCC、VDD、VEE、VSS的区别
VCC、VDD、VEE、VSS的区别
更改ADM1073的电流限值
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ADM1073 –48 V热插拔控制器,可通过动态控制置于电源路径中外部N沟道FET上的栅极电压,精确限制该电源产生的电流。内部检测放大器可以检测连接在电源VEE和SENSE引脚之间的检测电阻上的电压。该电平体现了负载电流水平。检测放大器具有100 mV (±3%)的预设控制环路阈值。这意味着当检测电阻上检测到100 mV的电压时,电流控制环路就会调节负载电