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在日常开发项目中,显示屏是经常使用的一个部件,显示屏的种类也是多种多样,但对于开发者来说,主要关心的是显示屏所用到的驱动芯片,本次给小伙伴们带来的是 STM32 下的 HAL 库硬件 SPI 驱动 320*240 分辨率的 TFT-LCD,LCD 显示屏驱动芯片为 ST7789,一步步实现如何驱
本次文章给大家介绍一种便宜好用的协议分析工具,逻辑分析仪,首先声明,小飞哥作这篇介绍文章,不是为了打广告哈,实在是因为这个小玩意很好用,有些小伙伴还不太清楚该如何使用!!!废话不多说,下图是我目前用的一种,8通道24MHZ,一般的低速信号分析是足够用了,比较高级的功能也更高级,当然价格也更贵。话不多
一般在用运放时,规格书中有带宽BW的指标,也有压摆率SR的指标。两个参数看起来都是和时间有关的,但应用场景是不同的。比如阶跃大信号输入的时候,输出响应是受到BW限制,还是SR的影响?如果阶跃输入信号的幅值是1V,输出响应一般是受到SR的影响;如果阶跃输入信号在10mv左右,是小信号,这个时候输出响应
1、关于 RTC 电路 在很多应用中,需要 RTC 电路,而此电路的作用是让时间持续不间断,如摄像头需要记录每次录像的实时时间,在断电状态下,再重启时间不会丢失,这种属于自带录像功能的摄像。如果摄像头不带录像功能的,在录像端一定有 RTC 电路。 RTC 电路简单,一颗 RTC 芯片,一颗 32.7
咱搞硬件的,应该都使用过晶振,上次写开关电源环路的零极点的时候,忽然想到晶振是自己起振的,如果从环路的角度看,应该就是利用的环路不稳定的特性,产生自激振荡。 除此之外,我又想到下面这些问题: 那么我们使用晶体的时候,电路的环路的传递函数是怎么样的呢 为什么只有晶振的固有频率
今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面。 关于运放的稳定性,以前也零零散散知道一些内容,但是不系统,既然说到这个专题了,我也专门查了一些资料,现在做一个总结,构建自己的知识体系,同时分享给兄弟们。 相关问题 我们先来看一些几个常见的问题或者是现象
本文章主要是翻译ST的资料AN2867,文件下载地址:https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/c6/eb/5e/11/e3/69/43/eb/CD00221665.pdf/files/CD
逻辑门是数字电路中的基本构建模块,用于执行逻辑运算。逻辑门主要有七种基本的运算法则,它们分别是:与门(AND Gate):当所有输入都为逻辑“1”时,输出才会为逻辑“1”;否则,输出为逻辑“0”。或门(OR Gate):当任一输入为逻辑“1
时钟电路模块在电子系统中起着非常重要的作用,其主要功能包括:芯片同步:时钟电路模块提供稳定的时钟信号,用于同步数字芯片(如处理器、存储器、接口芯片等)的工作,确保它们在正确的时间点进行数据传输和处理。数据同步:时钟信号可以作为数据传输中的同
PLC系统中的冗余通常指的是在PLC控制系统中实现备份和冗余设计,以提高系统的可靠性和可用性。下面是几种常见的PLC冗余类型:CPU冗余:CPU冗余是指在PLC系统中使用两个或多个CPU模块进行冗余设计,其中一个CPU作为主CPU,另一个作
在电子设计中,很多工程师会对信号回流路径进行规划,以此确保信号质量和减少电磁干扰,但有一种说法是在进行信号回流设计时不宜跨电源分割,这是为什么?1、增大回路面积,加剧电磁干扰信号回流跨越电源分割时,回流路径被迫延长,形成较大的回路面积。回路
简介 随着芯片设计日趋复杂,片上网络(NoC)已成为实现异构计算组件之间高效数据通信的重要组成部分。然而,向 3D 芯片设计的过渡和基于芯片的架构的兴起为 NoC 技术带来了新的挑战和机遇。本文将引导您了解三维空间中 NoC 的演变情况,介绍关键注意事项和新兴方法。NoC 日益重要NoC 是现代复杂
导言可调谐激光器与密集波分复用技术(DWDM)的结合,使数据通信和电信行业能够在不增加现有光纤基础设施的情况下扩大网络容量。此外,将相干技术微型化为可插拔收发器模块,使 DWDM 解决方案 IP 化得以广泛实施。通过简化安装和维护,自调整算法也使 DWDM 解决方案得到了更广泛的应用。因此,许多应用
简介本文介绍了五种硅基光电子无源器件:定向耦合器、Y形分支器件、马赫-曾德尔干涉仪 (MZI)、环形谐振器以及布拉格光栅。这些器件的工作原理分别基于光的耦合模式理论、精确的几何结构设计以及选择性波长共振。文章阐述了这些器件的设计挑战,如实现理想的耦合效率、最小化损耗、保证功率均匀分配等,并概括了优化
许多工程师面对电路的接地选择都会很烦恼,毕竟不同接地将直接影响电路的性能、稳定性和信号质量。按照电路的频率特性和复杂度,接地可分为单点接地、多点接地及混合接地,如何选?1、简单电路与低频电路(f<1MHz)单点接地:推荐采用并联单点接地方式
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