关于nfc测试方法的标准、初始化和防冲突、射频功耗和信号端口的标准。
2024/3/10 23:39:38 5.45MB NFC测试标准
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AndroidBLE与终端通信(五)——GoogleAPIBLE4.0低功耗蓝牙文档解读之案例初探
2024/3/7 0:19:13 208KB ble
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因公司项目需要,根据Hbuilder文档开发的的BLE(低功耗蓝牙)数据写入及数据接收功能,可以使用
2024/3/5 16:05:54 103KB 蓝牙模块 Hbuild 蓝牙传输 ble蓝牙传
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实现多功能金属探测仪控制系统,主要有以下几种功能设置,在运行状态下,可以调节传感器的灵敏度,由旋钮模拟量作为调节参数,探测模块的探测距离作为被控制量,通过单片机对于模拟信号的提取、转化、分析,转化来调节探测区域到被探测物体的距离。
低功耗设置,当探测器上电后若一直检测到被探测物体到达一定的超时时间,则反馈提示停止,即当探测器在来回扫动的情况下,才能够正常使用;
另外根据外界环境的变化可以手动调节提示模式,一种是蜂鸣器提示音方式、另一种是震动提示方式。
另外具有实时的提示界面,通过显示屏来提示当前状态,并且具有计数显示的功能,免去采集人员手动记录的问题。
通过丰富的功能设计,改善传统的金属探测器的单一功
2024/2/27 2:31:07 908KB 金属探测 传感器 stm32 GPS定位
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DigitalIntegratedCircuitsADesignPerspectiveSecondEdition(数字集成电路——电路、系统与设计)2ndedited.pdf英文版全文+练习题+答案本书由美国加州大学伯克利分校JanM.Rabaey教授撰写。
全书共12章,分为三个部分:基本单元、电路设计和系统设计。
本书在对MOS器件和连线的特性做了简要介绍之后,深入分析了数字设计的核心——invertor,combinationalcircuitdesign,sequentialcircuitdesign,..控制器、运算电路以及存储器这些复杂数字电路与系统的设计中。
为了反映数字集成电路设计进入深亚微米领域后正在发生的深刻变化,第二版增加了许多新的内容,并以0.25微米CMOS工艺的实际电路为例,讨论了深亚微米器件效应、电路最优化、互连线建模和优化、信号完整性、时序分析、时钟分配、高性能和低功耗设计、设计验证、芯片测试和可测性设计等主题,着重探讨了深亚微米数字集成电路设计面临的挑战和启示。
2024/2/26 12:35:52 9.93MB 数字电路设计 VLSI
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AD9854全套资料,包括芯片手册和PCB原理图,直接可以出电路板。
性质如下:输入频率:10MHz至300MHz复合输出信号带宽:6.8kHz至270kHz单边带噪声系数(SSBNF):7.5dB输入三阶交调截点(IIP3):−7.0dBm无AGC范围最高达−34dBm连续AGC范围:12dB前端衰减器:16dB基带I/Q16位(或24位)串行数字输出LO和采样时钟频率合成器可编程抽取系数、输出格式、AGC和频率合成器设置370Ω输入阻抗电源电压:2.7V至3.6V低功耗:17mA48引脚LFCSP封装
2024/2/24 13:24:47 3.63MB AD9854
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火龙果软件工程技术中心    如何有效地管理嵌入式系统,尤其是移动终端的电源功耗,是一个很有价值的课题。
动态电源管理DPM(DynamicPower,Management)技术提供一种操作系统级别的电源管理能力,包含CPU工作频率和电压,外部总线时钟频率,外部设备时钟/电源等方面的动态调节、管理功能。
通过用户层制定策略与内核提供管理功能交互,实时调整电源参数而同时满足系统实时应用的需求,允许电源管理参数在短时间的空闲或任务运行在低电源需求时,可以被频繁地、低延迟地调整,从而实现更精细、更智能的电源管理。
  1动态电源管理原理  CMOS电路的总功耗是活动功耗与静态功耗之和。
当电路工作或逻辑状态
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‎S32KPET提供用户界面,可快速为应用程序用例生成电源配置文件;有助于芯片功耗估算;
2024/2/22 9:18:35 77.22MB NXPS32K 功率估算软件 官方工具
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高敏感度,低功耗,小尺寸,SPI接口控制的无线处理芯片中文资料,值得下载收藏参考学习。
2024/2/11 0:14:47 1.56MB 2.4G无线芯片
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高精密气压、高度传感器:直接读取压力值,高度值,温度值供电电压:1.8V~3.6V扩展压力量程:300mbar~1200mbar直接读数,补偿:气压:20位有效测量位(帕)高度:20位有效测量位(米)温度:20位有效测量位(摄氏度)可编程事件中断及输出选择高分辨率:10cm待机电功耗:<0.1uA工作温度:-40~+85℃高速I²C接口
2024/2/10 13:49:08 1009KB 压力传感器 高精度
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡