本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: Rigol 無限可能 · 中国“芯”旗舰数字示波器荣耀上市继续观看 课时1:Possibilities and More - RIGOL 品牌升级 课时2:Rigol 無限可能 · 中国“芯”旗舰数字示波器荣耀上市 课时3:Rigol 澎湃高效 · 全新宽范围大功率直流电源激情登场 课时4:HDMI 测试认证规范解读 课时5:浙江大学教授:高效率电动汽车电能传输技术 课时6:德州仪器:无线物联网观察 课程介绍共计6课时,2小时45分46秒 Rigol 全国巡回研讨会: 怦然芯动,无限可能 面对日新月异的技术发展,如何高效、快速地推出符合市场期望、具有高性价比的产品,正在成为业界面临的巨大挑战。RIGOL作为全球测试测量行业的创新者,秉承“成就客户,无限可能”的信念,以持续创新、工匠精神和卓越技术为本,致力于为专业⽤户提供良好体验的电子测量仪器产品与解决方案。本次活动旨在向客户分享RIGOL多款诚意之作、方案应用,以及行业前沿趋势资讯,助力工程师及行业客户获得行业成功。 上传者:hi5 猜你喜欢 机器学习 吴恩达 Arduino雷达项目 实施电机系统 - 电机控制电子实验室第9章 PIC®单片机与LED驱动及控制相关外设介绍(上) 感谢工程师——无线电话听筒 嵌入式Linux内核裁减与移植 玩转 Arduino ——数据通信:串口通信 小波与滤波器组 热门下载 数据挖掘算法及其应用研究 uCosii_W2.89在LPC17xx上的移植 《PCB设计基础(第一版)》高清书签完整中文版 part1 A Low-Power Continuously-Calibrated Clock Recovery Circuit for UHF RFID EPC Class-1 Generation-2 Tra 部分磁芯的带绕式脉冲变压器的研制.pdf JTAG programmator for DSP TI opencms7.0.5汉化包 基于TLP521的直流电机、步进电机驱动板方案 队列相关的所有基本算法 手绘揭秘电子世界 热门帖子 单片机的唯一ID是怎么生成的? 现在很多单片机都有自己的唯一ID,那么这个唯一ID是怎么生成的?如果是顺序生成的,它可以代表生产批次吗?好奇中。。。单片机的唯一ID是怎么生成的?我也想知道,能不能拿到连续的编码,估计不大可能,除非定做的。一般利用wafer信息,不会无脑顺序递增,唯一ID可以做成顺序生成的。也可以做成软件生成唯一的ID的。这个网上有相关的资料和工具。具体就是必须在整个过程中你如何保证唯一。没其他的。长度当然最好是固定。我觉得生产的时候就可以编号了,可能有个一次 wangerxian 没有软件上msp430目录选择 新手求教:当初装ccsv5没装msp-430lowerpowermcu。现在要写程序,怎么办没有软件上msp430目录选择补充一下,就是没加元件msp430,现在怎么办[在控制面板--程序--里找到CCS,点击修改,试试看能不能通过这种方式添加上MSP430Study_Stellaris发表于2014-11-1015:37在控制面板--程序--里找到CCS,点击修改,试试看能不能通过这种方式添加上MSP430 在控制面板找不到迷糊90 迷糊90ok 在平时我们常用的电烙铁上面做点小文章 电烙铁暂时不用时也是满功率在加热,大家发发自己是如何避免,烙铁暂时不用但想用时立即能加热起来的方法,不用在等待长久的预热!再不用时,还能防止长期满功率加热造成烙铁头烧死,以及降低消耗电能的方法! 在平时我们常用的电烙铁上面做点小文章占个沙发,这是我以前做的烙铁架的示意图,电烙铁拿起来时,电路时全波电压220v,电烙铁放在架子上面是半波电压好像是115v左右,当时做完了还用万用表测过!二极管用的是IN4007! 回复楼主DIAG的帖子这种烙铁贵么能不能搞个无线电烙铁DIY乐 DIAG TI的ZigBee协议栈不同版本的区别 TIZigBee协议栈Z-Stack从最开始的Z-Stack0.1到大家熟悉的Z-Stack2.5.1a,以及到现在Z-StackHome1.2.1,Z-StackLghting1.0.2,Z-StackEnergy1.0.1,Z-StackMesh1.0.0.在协议栈的升级过程TI主要对协议栈做了两方面的工作,1)根据ZigBeeAlliance的ZigBeeSpecification进行一些新的Feature添加,比方说ZigBee2007是树形 灞波儿奔 ZigBee 烟雾报警实验 请问一下标号1那个地方为什么要定义一个周期呢,意义是什么?标号2那个地方整体的含义是什么?非常谢谢!ZigBee烟雾报警实验 小小漫 RS485的接地共模电压问题 看到相关资料有讲到,RS485在远距离通信时,设备两端的大地可能存在较大的电位差,这个电位差会叠加到接收端的共模电压上,可能会使接收端的共模电压Vcm过高,使得通信不稳定或烧毁芯片。没有太理解这个共模电压是如何造成接收端芯片存在过压风险的?下面画了一个图来表示整个链路,其中驱动端和接收端的工作地都接到大地PE(通过EF两点),假设两点之间的大地电阻为Zg,在上面产生的电位差为50V,那么接收端PE2相对于驱动端PE1的电压就是50V,但这仅仅是相对PE1而言,接收端设备的 elec32156 网友正在看 TI 高精度实验室 介绍 电机蓝牙控制调试 system v消息队列(三) 系统的稳定性(十一) 高频变压器设计(一) Symbian C++开发入门之概述 上 从傅里叶变换到拉普拉斯变换 Synchronization