STM32L4x1高级ARM_32位MCU单片机技术手册中文资料628页完整版1文件约定2系统和内存概述3嵌入式内存(FLASH)4防火墙(FW)5功率控制(PWR)6复位和时钟控制(RCC)7通用I/O(GPIO)8系统配置控制器(SYSCFG)9外设互连矩阵10直接存储器访问控制器(DMA)11嵌套矢量中断控制器(NVIC)12扩展中断和事件控制器(EXTI)13循环冗余校验计算单元(CRC)14灵活的静态存储控制器(FSMC)15四通道SPI接口(QUADSPI)16模数转换器(ADC)17数模转换器(DAC)18电压参考缓冲器(VREFBUF)19比较器(COMP)20运算放大器(OPAMP)21Σ-Δ调制器的数字滤波器(DFSDM22触摸感应控制器(TSC)23随机数生成器(RNG)24高级控制定时器(TIM1/TIM8)25通用定时器(TIM2/TIM3/TIM4/TIM5)26通用定时器(TIM15/TIM16/TIM17)27基本定时器(TIM6/TIM7)28低功耗定时器(LPTIM)29红外线接口(IRTIM)30独立看门狗(IWDG)31系统窗口看门狗(WWDG)32实时时钟(RTC)33集成电路(I2C)接口34通用同步异步接收发射机(USART)35低功率通用异步接收发射机(LPUART)36串行外设接口(SPI)37串行音频接口(SAI)38单线协议主接口(SWPMI)39SD/SDIO/MMC卡主机接口(SDMMC)40控制器局域网(bxCAN)41调试支持(DBG)42设备电子签名43修订记录
2023/6/12 7:56:14 10.37MB STM32L4x1
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利用ADS软件进行了通信仿真,并选择了几种射频放大器,进行了比较。
2023/6/9 3:16:32 6.15MB ADS仿真,射频放大器
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放大器放大信号protues仿真,每个环节有电压显示
2023/6/8 18:01:01 26KB 放大器放大信号 protues仿真
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涵盖以下章节答案:第1章模拟电路设计绪论第2章MOS器件物理基础第3章单级放大器第4章差动放大器第5章无源与有源电流镜第6章放大器的频率特性第7章运算放大器第8章稳定性与频率补偿第9章带隙基准第10章开关电容电路导论第11章版图与封装
2023/6/4 7:55:30 14.9MB Razavi 模集 Cmos
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CS83785E是一款两全12V适配器供电使用针对于单节锂电使用,带两种防破音方式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类平面声音频功率放大器。
2023/5/11 4:07:21 7.69MB cs83785
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软件介绍:残缺扫描版的天下大教师电子方案竞赛罕用电路模块制作,格式为PDF,全书共386页,对于到场电赛以及普通制作方案有很好的参考浏览价钱。
详尽搜罗如下内容:微抑制器电路模块制作微抑制器中间电路模块制作放大器电路模块制作传感器电路模块制作电机抑制电路模块制作信号暴发器电路模块制作电源电路模块制作体系方案与制作
2023/4/27 17:26:30 33.53MB 其他资源
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一、操作高频小信号谐振电压放大器的电路组成与底子责任原理。
二、熟习谐振回路的调谐方式及测试方式。
三、操作高频谐振放大器处于谐振时各项首要本领目的意思及测试本领。
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起首知道,零中频能够说是一种本领,引伸进去零中频电路,再引零中频电路进去的信号(零中频信号I,Q)中频变频模块(确凿的说零中频变频模块)搜罗第二本振信号、混频器、低通滤波器以及放大器。
输入的中频信号起首被移相90°成为两路正交信号,再与从频率剖析器来的第二本振信号及其90°移信托号(在其内部,留意经由小数分频,让你感应13-13便是0了吧)举行混频输入以患上到发真个语音信号(与普通的混频器不合,在正交直接混频处置之后的信号即为模拟基带I/Q信号。
2023/4/13 20:25:19 126KB IQ正交调制 频谱利用
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放大器使用实例,电子方案,宽带放大器,在这个文档中咱们详尽知道放大器若何样方案以及使用,为咱们方案电路提供详尽参考
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本装置从使用约莫、调解便捷、成果残缺角度动身,实现为了波形由普通到失真的变更以及总谐波失真的丈量。
装置由外界信号源、微抑制器模块、收集丈量模块、晶体管放大器模块、外接示波器组成。
运行时外接信号源频率1kHz、峰峰值20mV的正弦波作为晶体管放大器输入电压ui供模块丈量,经由单片机抑制输入无失真以及顶部失真、底部失真、双向失真、交越失真4种失真波形,并且盘算种种波形的总谐波失真。
2023/4/12 1:46:46 55KB 单片机
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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