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康復(fù)儀

  • 8 KEYS 高抗干擾并防水+省電電容式觸摸按鍵VK3708BM SOP16

    一.產(chǎn)品描述   提供8個(gè)觸摸感應(yīng)按鍵,二進(jìn)制(BCD)編碼輸出,具有一個(gè)按鍵承認(rèn)輸出的顯示,按鍵後的資料會(huì)維持到下次按鍵,可先判斷按鍵承認(rèn)的狀態(tài)。提供低功耗模式,可使用於電池應(yīng)用的產(chǎn)品。對(duì)於防水和抗干擾方面有很優(yōu)異的表現(xiàn)!   二.產(chǎn)品特色   1.工作電壓範(fàn)圍:3.1V – 5.5V   2. 工作電流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V   3. 8 個(gè)觸摸感應(yīng)按鍵   4.持續(xù)無按鍵 4 秒,進(jìn)入休眠模式   5. 提供二進(jìn)制(BCD)編碼直接輸出介面(上電 D2~D0/111)   6. 按鍵後離開,輸出狀態(tài)會(huì)維持到下次按鍵才會(huì)改變。   7. 提供按鍵承認(rèn)有效輸出,當(dāng)有按鍵時(shí)輸出低電平,無按鍵為高電平。   8. 可以經(jīng)由調(diào)整 CAP 腳的外接電容,調(diào)整靈敏度,電容越大靈敏度越高   9. 具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別   10. 內(nèi)建 LDO 增加電源的抗干擾能力   三.產(chǎn)品應(yīng)用   各種大小家電,娛樂產(chǎn)品   四.功能描述   1.VK3708BM 於手指按壓觸摸盤,在 60ms 內(nèi)輸出對(duì)應(yīng)按鍵的狀態(tài)。   2.單鍵優(yōu)先判斷輸出方式處理, 如果 K1 已經(jīng)承認(rèn)了, 需要等 K1 放開後, 其他按鍵才能再被承認(rèn),同時(shí)間只有一個(gè)按鍵狀態(tài)會(huì)被輸出。   3.具有防呆措施, 若是按鍵有效輸出連續(xù)超過 10 秒, 就會(huì)做復(fù)位。   4.環(huán)境調(diào)適功能,可隨環(huán)境的溫濕度變化調(diào)整參考值,確保按鍵判斷工作正常。   5.可分辨水與手指的差異,對(duì)水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤,仍可正確判斷按鍵動(dòng)作。但水不可於按鍵觸摸盤上形成“水柱”,若如此則如同手按鍵一般,會(huì)有按鍵承認(rèn)輸出。   6.內(nèi)建 LDO 及抗電源雜訊的處理程序,對(duì)電源漣波的干擾有很好的耐受能力。   7.不使用的按鍵請(qǐng)接地,避免太過靈敏而產(chǎn)生誤動(dòng)。 聯(lián)系人:許碩          QQ:191 888 5898   聯(lián)系電話:188 9858 2398(微信)

    標(biāo)簽: KEYS 3708 SOP 16 BM VK 抗干擾 防水 省電

    上傳時(shí)間: 2019-08-08

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  • 經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)程序

    經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)才下班殺菌燈手癌霜世界杯佛山及和深V康師傅了

    標(biāo)簽: 經(jīng)驗(yàn) 模態(tài) 程序

    上傳時(shí)間: 2019-11-07

    上傳用戶:我愛你媽媽

  • 模電康華光.

    不是模電最新版,經(jīng)典第四版,無刪節(jié),提升理解力,不會(huì)是經(jīng)典的東西刪掉了

    標(biāo)簽: 模電

    上傳時(shí)間: 2020-11-11

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  • 高速電路設(shè)計(jì) 詳細(xì)基礎(chǔ)理論知識(shí)

    設(shè)計(jì)高速電路必須考慮高速訊 號(hào)所引發(fā)的電磁干擾、阻抗匹配及串音等效應(yīng),所以訊號(hào)完整性 (signal  integrity)將是考量設(shè)計(jì)電路優(yōu)劣的一項(xiàng)重要指標(biāo),電路日異複雜必須仰賴可 靠的軟體來幫忙分析這些複雜的效應(yīng),才比較可能獲得高品質(zhì)且可靠的設(shè)計(jì), 因此熟悉軟體的使用也將是重要的研究項(xiàng)目之一。另外了解高速訊號(hào)所引發(fā)之 各種效應(yīng)(反射、振鈴、干擾、地彈及串音等)及其克服方法也是研究高速電路 設(shè)計(jì)的重點(diǎn)之一。目前高速示波器的功能越來越多,使用上很複雜,必須事先 進(jìn)修學(xué)習(xí),否則無法全盤了解儀器之功能,因而無法有效發(fā)揮儀器的量測功能。 其次就是高速訊號(hào)量測與介面的一些測試規(guī)範(fàn)也必須熟悉,像眼圖分析,探針 效應(yīng),抖動(dòng)(jitter)測量規(guī)範(fàn)及高速串列介面量測規(guī)範(fàn)等實(shí)務(wù)技術(shù),必須充分 了解研究學(xué)習(xí),進(jìn)而才可設(shè)計(jì)出優(yōu)良之教學(xué)教材及教具。

    標(biāo)簽: 高速電路

    上傳時(shí)間: 2021-11-02

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  • 應(yīng)用于嵌入式網(wǎng)絡(luò)PHY芯片IP101GR原理圖

    IP101G芯片是一種性價(jià)比好、廣泛應(yīng)用于嵌入式產(chǎn)品的PHY芯片,被華為、??档裙敬罅渴褂谩?/p>

    標(biāo)簽: PHY 嵌入式

    上傳時(shí)間: 2022-01-29

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  • 筆記本原理圖H901L

    富士康代工筆電原理圖,文件:H901L-Arrandale。生產(chǎn)商:戴爾 型號(hào):Vostro-1450_2009

    標(biāo)簽: 筆記本 原理圖

    上傳時(shí)間: 2022-03-02

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  • 費(fèi)曼物理學(xué)講義卷三

    費(fèi)恩曼(R.P.Feynman)1918年生于布魯克林區(qū),1942年在普林斯頓獲得博士學(xué)位。第二次世界大戰(zhàn)期間在洛斯阿拉莫斯,盡管當(dāng)時(shí)他還很年輕,但已在曼哈頓計(jì)劃中發(fā)揮了重要作用。以后,他在康奈爾大學(xué)和加利福尼亞理工學(xué)院任教。1965年,因他在量子電動(dòng)力學(xué)方面的工作和朝永振一郎及施溫格(J.Schwinger)同獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。費(fèi)因曼博士獲得諾貝爾獎(jiǎng)是由于成功地解決了量子電動(dòng)力學(xué)理論問題,他也創(chuàng)立了說是液氦中起流動(dòng)性現(xiàn)象的數(shù)學(xué)理論。此后,他和蓋爾曼(M.Gell-Mann)在B衰變等弱相互作用領(lǐng)域內(nèi)做出了奠基性的工作。在以后的幾年里,他在夸克理論的發(fā)展中起了關(guān)鍵性的作用,提出了他的高能質(zhì)子碰撞過程的部分子模型。除了這些成就之外,費(fèi)恩曼博士將新的基本計(jì)算技術(shù)及記號(hào)法引時(shí)物理學(xué),首先是無處不在的費(fèi)恩曼圖,在近代科學(xué)歷史中,它比任何其他數(shù)學(xué)形式描述都更大地改變了對(duì)基本物理過程形成概念及進(jìn)行計(jì)算的方法。費(fèi)恩曼是一位卓越的教育家。在他區(qū)得的許多獎(jiǎng)項(xiàng)中,他對(duì)1972年獲得的奧斯特教學(xué)獎(jiǎng)?wù)绿貏e感到自豪。在1963年第一次出版的《費(fèi)恩曼物理學(xué)講義》被《科學(xué)叛國人》雜志的一位評(píng)論員描寫為“咬不動(dòng)但富于營養(yǎng)并且津津有味。25年后它仍是教師和最好的初學(xué)學(xué)生的指導(dǎo)書”。為了使外行的公眾增加對(duì)物理學(xué)的了解,費(fèi)恩曼博士寫了《物理定律和量子電動(dòng)力學(xué)的性質(zhì):光和物質(zhì)的奇特理論》。他還是許多高級(jí)出版物的作者,這些都成為研究人員和學(xué)生的經(jīng)典參考書和教科書。費(fèi)恩曼是一個(gè)活躍的公眾人物。他在挑戰(zhàn)者號(hào)調(diào)查委員會(huì)里的工作是從所周知的,特別是他的著名的O型環(huán)對(duì)寒冷的敏感性的演示,這是一個(gè)優(yōu)美的實(shí)驗(yàn),除了一杯冰水以外其他什么也不需要。費(fèi)恩曼博士1960年在加利福尼亞州課程促進(jìn)會(huì)中的工作卻很少人知道,他在會(huì)上抨擊了教材的平庸。僅僅羅列費(fèi)恩曼的科學(xué)和教育成就并沒有恰當(dāng)抓信這個(gè)人的本質(zhì)。即使是他 最最技術(shù)性的出版物的讀者都知識(shí)道,費(fèi)恩曼活躍的多面的人格在他所有的工作中都閃閃發(fā)光。除了作為物理學(xué)家,在各種不同的場合下他變成不同的人物:有進(jìn)是無線電修理工,有時(shí)是鎖具收藏家,藝術(shù)家、舞蹈家、邦戈(bongo)鼓手,甚至瑪雅象形文字的解釋者。對(duì)他的世界人們永遠(yuǎn)好奇,他是一個(gè)典型的經(jīng)驗(yàn)主義者。費(fèi)恩曼于1998年2月15日在洛杉磯逝世。

    標(biāo)簽: 物理學(xué)

    上傳時(shí)間: 2022-04-24

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  • (網(wǎng)盤)石油大學(xué)-《模擬電路》和《數(shù)字電路》視頻教

    數(shù)字電路視頻教學(xué)570MB.Csf格式01-10.rar - 310.58MB石油大學(xué)數(shù)字電路581MB.21-31.rar - 281.05MB石油大學(xué)數(shù)字電路496MB.11-20.rar - 361.91MB石油大學(xué)模擬電子21-31.rar - 339.67MB石油大學(xué)模擬電子11-20.rar - 275.15MB石油大學(xué)模擬電子01-10.rar - 423.94MB電子技術(shù)基礎(chǔ).數(shù)字部分.(康華光.第5版).pdf - 56.40MB電子技術(shù)基礎(chǔ).模擬部分.(康華光.第5版).pdf - 52.19MB

    標(biāo)簽: 模擬電路 數(shù)字電路

    上傳時(shí)間: 2022-05-26

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  • 超聲波電機(jī)之設(shè)計(jì)及分析

    1-1前言一般人所能夠感受到聲音的頻率約介於5H2-20KHz,超音波(Ultrasonic wave)即爲(wèi)頻率超過20KHz以上的音波或機(jī)械振動(dòng),因此超音波馬達(dá)就是利用超音波的彈性振動(dòng)頻率所構(gòu)成的制動(dòng)力。超音波馬達(dá)的內(nèi)部主要是以壓電陶瓷材料作爲(wèi)激發(fā)源,其成份是由鉛(Pb)、結(jié)(Zr)及鈦(Ti)的氧化物皓鈦酸鉛(Lead zirconate titanate,PZT)製成的。將歷電材料上下方各黏接彈性體,如銅或不銹鋼,並施以交流電壓於壓電陶瓷材料作爲(wèi)驅(qū)動(dòng)源,以激振彈性體,稱此結(jié)構(gòu)爲(wèi)定子(Stator),將其用彈簧與轉(zhuǎn)子Rotor)接觸,將所産生摩擦力來驅(qū)使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),由於壓電材料的驅(qū)動(dòng)能量很大,並足以抗衡轉(zhuǎn)子與定子間的正向力,雖然伸縮振幅大小僅有數(shù)徵米(um)的程度,但因每秒之伸縮達(dá)數(shù)十萬次,所以相較於同型的電磁式馬達(dá)的驅(qū)動(dòng)能量要大的許多。超音波馬達(dá)的優(yōu)點(diǎn)爲(wèi):1,轉(zhuǎn)子慣性小、響應(yīng)時(shí)間短、速度範(fàn)圍大。2,低轉(zhuǎn)速可產(chǎn)生高轉(zhuǎn)矩及高轉(zhuǎn)換效率。3,不受磁場作用的影響。4,構(gòu)造簡單,體積大小可控制。5,不須經(jīng)過齒輸作減速機(jī)構(gòu),故較爲(wèi)安靜。實(shí)際應(yīng)用上,超音波馬達(dá)具有不同於傳統(tǒng)電磁式馬達(dá)的特性,因此在不適合應(yīng)用傳統(tǒng)馬達(dá)的場合,例如:間歇性運(yùn)動(dòng)的裝置、空間或形狀受到限制的場所;另外包括一些高磁場的場合,如核磁共振裝置、斷層掃描儀器等。所以未來在自動(dòng)化設(shè)備、視聽音響、照相機(jī)及光學(xué)儀器等皆可應(yīng)用超音波馬達(dá)來取代。

    標(biāo)簽: 超聲波電機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • 通信應(yīng)用中差分電路設(shè)計(jì)的相關(guān)技術(shù)

    DVI(Digital Visual Interface),是1999年由Silicon Im-age、lntel(英特爾)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同組成的數(shù)字顯示工作組DDWG(Digital Display Working Group)推出的接口標(biāo)準(zhǔn),其外觀是一個(gè)24針的接插件(中-1。DVI接口采用高速串行的方式傳輸數(shù)據(jù),在正常的使用情況下,DVI傳輸從計(jì)算機(jī)引出后直接連接到顯示終蠟,中間只經(jīng)過兩對(duì)匹配的連接器和長度比較短的DVI線纜,DVI信號(hào)在這種情況下的傳輸一般都不會(huì)存在什么問題。當(dāng)前在工業(yè)控制等惡劣環(huán)境領(lǐng)域DVI接口的使用頻率也越來越頻繁,在工業(yè)控制環(huán)境下,DVI傳輸需要經(jīng)過除標(biāo)準(zhǔn)傳輸線纜外的其它環(huán)境,如底板、轉(zhuǎn)接線等,傳輸線的長度也可能比較長,而且當(dāng)前在工業(yè)控制領(lǐng)域基于DVI接口的電路基本上仍然采用原有的VGA接口電路的方式進(jìn)行設(shè)計(jì),在信號(hào)引出時(shí)仍采用傳統(tǒng)連接器,而不是專用的差分連接器。以上這些情況都導(dǎo)致在工業(yè)控制環(huán)境下DVI信號(hào)傳輸經(jīng)常出現(xiàn)信號(hào)完整性問題]。本文針對(duì)常見的DVI信號(hào)完整性問題,提出了基于電路仿真的解決方法,并結(jié)合具體的硬件平臺(tái)詳細(xì)說明了該方法的實(shí)現(xiàn)過程。使用基于電路仿真的方法可以得到DVI傳輸?shù)臉O限情況,合理為設(shè)計(jì)留有裕度。最后通過高速示波器對(duì)電路的測試驗(yàn)證了仿真方法

    標(biāo)簽: 通信 差分電路設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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