怎样将0V/5V的信号转换成-3V/3V的信号? [问题点数:120分]

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基于STM32F103的正负15V和80V电源输出原理图
用STM32做的正负15V电源和8<em>0v</em>输出的直流电源
16位AD,基准电压用3V,4V,5V的区别
16位AD,换算成十进制数值,范围是 0 - 65535.如基准电压为4V,当输入电压满量程时,即 4V/65535,一个数字为0.06mv左右。基准电压为3V时,3V/65535,此时一个数字量表示电压约0.045mv左右。基准电压5V时,5V/65535,此时一个数字量代表的电压为0.076mv左右。看你的输入电压最高是多少,选的和基准电压接近,转换精度高些。rnrnrn但是,基准电压高,对
5v3v器件IO兼容芯片
LVC245A
3v--40v宽输入电压范围,既可作成升压也可作成降压,示例为15V升压到32V,芯片为NCP3066
用于点亮LED背光灯,<em>3v</em>--4<em>0v</em>宽输入电压范围,既可作成升压也可作成降压,示例为15V升压到32V,芯片为NCP3066, 效率大约为80%. 软件为PROTEL DXP2004
稳压电源(能输出+-15v,+5和+3v直流电压)
此电源电路能够输出+-1<em>5v</em>,+<em>5v</em>和+<em>3v</em>直流电压,内附有各芯片的实用资料,包括7815,7918,lm317。并有多个电源输出端,方便此电源向外部电路供电。
3v5v混合系统中逻辑器接口问题
<em>3v</em>与<em>5v</em>混合系统中逻辑器接口问题. <em>3v</em>与<em>5v</em>混合系统中逻辑器接口问题 <em>3v</em>与<em>5v</em>混合系统中逻辑器接口问题 <em>3v</em>与<em>5v</em>混合系统中逻辑器接口问题
低功耗3.3V稳压芯片
xc6206p332mr,低功耗3.<em>3v</em>稳压芯片首选,这个系类还有挺多的,大家可以看看
alVC164245.pdf
alVC164245.pdf <em>3v</em>转换<em>5v</em>
基于555芯片的3V-9VDC升压电路
用555芯片设计的3V-9VDC升压电路
对码元的理解
 nn码元是计算波特率的,波特率就是:每秒传送多少个码元,码元/s。nn我的理解:码元是进行数据传输过程中解析的基本单元,码元由一组n个bit组成,即码元和bit的关系:码元是由nbit组成的,至于n等于多少bit,看通信传输过程中有多少个电压状态,而且通信也是以码元为单位进行解析,也就是说把nbit来当成一组进行解析,若码元等于1bit,那就1bit1bit的进行解析。例如只有0V和5V这两个状...
3.3V和5V电平双向转换——NMOS管
电路十分简单,仅由3个电阻加一个MOS管构成,电路图如下:        上图中,SDA1/SCL1,SDA2/SCL2为I2C的两个<em>信号</em>端,VDD1和VDD2为这两个<em>信号</em>的高电平电压。电路应用限制条件为:1,VDD1 ≤ VDD2;2,SDA1/SCL1的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定);3,Vgs ≤ VDD1;4,Vds ≤ VDD2 。        对于3.3V...
5V与3V混合系统中逻辑接口问题.pdf
5V与3V混合系统中逻辑接口问题.pdf5V与3V混合系统中逻辑接口问题.pdf
3V+3高指的是什么
3V+3高指的是什么3V------海量Velume             多样Variety             实时Velocity3高-----高并发             高可扩             高性能 
3.3V转5V电路
外部发送3.3V的电平<em>信号</em>,如TX / RX,但使用的单片机是5V端口的,可以用下面的电路直接转换。rnrnrnrnrnrnrn在单片机使用端口(UART_TXD / UART_RXD)用5V上拉,然后将其分别通过MOS管与外部<em>信号</em>相连。rn注意MOS管要将其设置成长开状态。即用PMOS则gate端接GND,用NMOS则gate端接高电位。rn外部<em>信号</em>接在图EX_SCL / EX_SDA位置处。r
02-大数据时代的3V & 互联网需求的3高学习
大数据时代的3Vnn海量Volumen多样Varietynn实时Velocitynn互联网需求的3高nn高并发nn高可扩nn高性能
3V与5V IICIIC技巧
3V与5V IICIIC技巧。TI的,很实用的技术
c8051f 应用笔记
C8051F MCU 应 用 笔 记 AN011 — 在5V系统中使用C8051Fxxx本应用笔记的目的是介绍如何在已有的5V系统中使用Cygnal 的C8051Fxxx系列器件。 在一个5V系统中使用3V器件时,用户必须考虑: 1. 必须提供一个3V电源。 2. 一个5V器件驱动一个3V输入。 3. 一个3V器件驱动一个5V输入
I2C总线3.3V与5V双向电平转换电路
rn电路功能:rn实现I2C双向总线系统中3.3V与5V电平的双向转换,且不需要方向选择<em>信号</em>,而且还能将掉电的总线部分和剩下的总线系统隔离开来,保护低压器件防止高压器件的高电压毛刺。rn整个电路工作过程:rnrn从电路中可以看出,SDA和SCL的电平转换电路结构是一样的,每个总线上都串有一个分立的MOSFET,和相应的上拉电阻。rn分析这个电路时要分清楚的电路的工作状态:rn状态1:总线上没有数据传输时(空闲状...
关于树莓派5v引脚供电问题
确实可以通过树莓派物理引脚编码为2的<em>5v</em>供电引脚给树莓派供电
三极管(8050)3.3v5v电平转换及转换速率的测试
选用8050,(NPN型三极管)做电平转换可以将3.<em>3v</em>高电平输出<em>转换成</em><em>5v</em>高电平输出,但是输入和输出高低电平相反,即输入为1,输出为0;输入为0,输出为1。n3,输入不同频率的PWM脉冲测定电平的大致转换速率用STM32F103ZET6的定时器PWM输出功能,通过程序设置不同的输入脉冲,用示波器观察电平转换后的波形与转换前的波形进行比较。
3v串口转5v串口
5V,RXD,和3VTXD,可以直连,3V RXD,和5V TXD,接一个二极管和一个3V电源,那这种二极管应该用哪种
STM1001MWX6F
Processor Supervisor 4.38V 3V/3.3V/5V 3-Pin SOT-23 T/R
0~5V 4~20mA电压电流转换典型电路
0~5V 4~20mA电压电流转换典型电路
微机原理电压报警器
设计一个电压报警器,要求采集实验箱提供的0~5V的电压,当输入电压在3V以内,显示电压值,如2.42。当输入电压超过3V,显示ERR,并报警。电压值可在七段数码管显示,点阵广告屏显示或液晶屏显示。报警形式自行设计,可用灯光闪烁表示,蜂鸣器鸣响报警等形式。
3V和5V的输入输出互转原理图
本资料的内容为一电路原理图——其实现将3V和5V的数据线的电压相互转换,便于3V和5V的元器件之间实现数据通信。
美信高速比较器MAX941 MAX942 MAX944
High-Speed, Low-Power, 3V/5V, Rail-to-Rail Single-Supply Comparators avr jtagice mkii
3v系统与5v系统连接技巧
较好的解决低电压(3V以下)与5V系统的衔接
蜂鸣器驱动电路
在电子产品设计中,蜂鸣器是常用到的元件。那么,今天来说说如何驱动蜂鸣器。以【兴化市华宇电子有限公司】HYT-12电磁式有源蜂鸣器为例。n1. HYT-12电磁式有源蜂鸣器技术参数。如下图:nnn2. 额定电压3.3V的蜂鸣器驱动电路。如下图:nn2.1 蜂鸣器限流电阻的计算。n      根据蜂鸣器的参数得知,3.3V蜂鸣器的工作电压Vbuzz为2~5V,工作电流Ibuzz为30mA
5v系统和3.3v系统双向通信电路图
<em>5v</em>系统和3.<em>3v</em>系统双向通信电路图,简单,安全,实用!
7130A-1 三端稳压3v输出
难得的资料, 稀有资料 输入5V ,输出3V 输出电流:最大10MA
5v3v电压转换电压转换
<em>5v</em> 转<em>3v</em> 方案1:用两个电阻 1个三级管, 方案2: 用1117
3v系统中的5v应用
本文介绍了<em>3v</em>单片机系统中的<em>5v</em>应用的情况,给出了各种转换电路和注意问题
LT3080设计原理图,经验证实用
LT3080设计原理图,经验证实用,5V赚3V
STM32F303C8T6实现TIM1四路波形互补带死区,0-180度移相
STM32单片机 根据ADC采集的<em>信号</em>幅值,改变PWM<em>信号</em>相差。 ADC<em>信号</em>幅值范围:0~3V。 PWM相差范围:0~180°。
4-20mA 0-5V工业标准信号回望笔录
采集板前几日同学的同学拜托我帮他整一个水压传感器到串口输出数据做演示. 时间紧急, 刚好手头有Arduino板, 花了1个下午焊板子写程序, 总算完成了. 估且叫它工业标准<em>信号</em>采集板: n n大致原理: n n一些数据: n输入电压12~24V, 支持4~20mA两线传感器和0~5V三线传感器, USB口输出数据. n电源方面: 12~24V输入 -> SS34二极管防反接 -> LM
STM32 的 I/O 口默认都是 3.3V的,如何输出5V ? 这里介绍个好用的方法!
我们知道,STM32的IO都是3.3V输出的,但是有时候我们需要输出5V的电压,那怎么办,这里讲一个比较简单的方法。rnrn1、STM32 IO 输出的波形跟  5V输出的 波形反相,用一个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止)rnrnrnrnrn2、STM32 IO 输出的波形跟  5V输出的 波形同相,用两个三极管S8050控制(S8050是高电平导通,低电平截止)
3.3/5V TTL/CMO互连的注意事项及常见方法介绍
总结了3.3/5V TTL/CMO互连的注意事项,介绍了连接的几种方法。
51单片机——UART
单片机——UART串口通信rnrnrn宗旨:技术的学习是有限的,分享的精神是无限的。rnrnrnrnrn对于单片机来说,通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。rnrnrn1、初步认识rnrn一位一位的发送出去的,要发送 8 次才能发送完一个字节。rnrnrnrnSTC89C52有两个引脚是专门用来做 UART串行通信的,一个是 P3.0一个是 P3
多种波形产生电路
本课程设计要求设计一种多波形产生电路,该电路主要由<em>信号</em>的运算与处理电路, 它主要由<em>信号</em>产生电路、<em>信号</em>运算电路、<em>信号</em>处理电路构成。多种波形的产生就是使 用各种基本的电子元器件对电<em>信号</em>产生,运算,处理等电路。具体应用了 555 芯片、 74LS74 芯片、LM324 运放芯片。555 芯片是一个可以产生多谐振荡的芯片,配合其他 电子器件可以产生方波等。74LS74 是以个有着四个双 D 触发器的芯片,我们可以把它 连接为一个四分频的电路;RC 积分器就是使用电容的充放电对方波积分产生三角波; LM324 是有四个运放的芯片,我们可以使用这些运放器构成低通滤波电路,和振荡器产 生正弦波。本次课程设计的目是 1.使用 555 时基电路产生频率 20k Hz-50k Hz 连续可 调,输出电压幅度为 1V 的方波Ⅰ。2.使用数字电路 74LS74,产生频率 5k Hz-10k Hz 连 续可调,输出电压幅度为 1V 的方波Ⅱ。3.使用数字电路 74LS74,产生频率 5k Hz- 10k Hz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的三角波。4.产生输出频率为 20k Hz- 30k Hz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的正弦波Ⅰ。5.产生输出频率为 250k Hz, 输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波Ⅱ。
串口通信(RS232)编程大全
EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种<em>信号</em>线功能都作了规定。 在TxD 和RxD 上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V 在RTS、CTS、DSR、DTR 和DCD等控制线上: <em>信号</em>有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V <em>信号</em>无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V
函数信号发生器设计报告
可以输出正弦波、方波、三角波;频率范围200Hz~10KHz;方波输出电压幅度UP-P=5V, UP-P≈3V。
3.3V与5V的电平转换
1.简介nn现在大多数的MCU基本都是3.3V供电,而外围器件依旧存在一些5V供电的,两者之间的通信不可避免的需要电平之间的转换。nnnn2.电路设计nn这里介绍一个可以实现两个电平的相互转换的电路,网上相关的介绍也很多,近期的一个项目设计刚好用的,特此记录一下。nnnnTR1、TR2为分立的 NMOS 三极管,S为源极,D为漏极,G为栅极。Rp为上拉电阻,一个连接在S与VDD1之间;另一个连接D...
5V电荷泵资料
用于手持式设备的3V升5V芯片,资料是德州仪器的TPS60110电荷泵芯片
无线传输IA4421
无线收发模块 测试温度跟湿度 还有 电源模块 3V转5V
基于Altium designer的3.3V 5V 12V 电源模块
自己画的一个电源模块,有3.3V,5V,12V的三个电压输出口,是基于Altium designer的,所以大家可以自己制作电源模块。
TPS3705_datasheet
断电复位,200ms延时,2.5V,3V,3.3V,5V监控电压可选
MSP430 3.3v5v的连接问题
本文讨论的是使用TTL和CMOS的3V和5V系统中逻辑器件间接口的基本概念和实例
TDA8035_datasheet
智能卡接口芯片8035,支持1.8V, 3V, 5V接触卡电源,支持短路保护
3vftp(三维主机)通用破解代码
这个网站倒是很好,100m空间,可是唯独就是有广告,这个办法也是我偶然发现的nn将下面这句html复制进你的网页最底部nn在&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;/body&amp;gt;&amp;lt;/html&amp;gt;之后紧接着放置下面这句html源码,nnn&amp;lt;!-- BY:Moreal <em>3v</em>do广告通杀军刀Java scrapt():&amp;lt;img scr='nn你会发现nn底部的强制广告不见了nn原理:n...
单片机驱动继电器
获取更多电子设计知识,请关注微信公众号:micropoint8n ;QQ群: 143586739nnnnn之前说过,单片机的拉电流和灌电流有限,即输出驱动能力有限,要驱动继电器这类大功率的器件该怎么办呢,答案很简单:用三极管。器件参数该如何确定呢?nn手上有一个HFD23的5V继电器,下面看一下其参数。nnnn可以看出:nnnn线圈的电阻为125Ω;nnn线圈
请教3v驱动5v器件的问题
我用了两款arm芯片,lpc2210和s3c4510 来驱动一个<em>5v</em>的显示模块,rn都需要通过串电阻的方法来做电平转换rnrn请问:1。这个电阻的作用是什么?rn2。为什么不加这个电阻就不能显示或显示不正常?rnrn谢谢 rn
有没有工作电压3V至5V的51单片机呢
如果题,如果有,是什么型号
3.3V和5V之间电平转换
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信号转换为图像 时域频域分析
一维<em>信号</em>如何转化为图像?深度学习如何学习n1.当然,直接1d卷积也是可以的。n2. 以<em>信号</em>强度的数值作为纵坐标,以时间为横坐标绘制<em>信号</em>点就可以了。n周霖那个即是 要看看代码是如何做的, 即使是单导联 5000个点,怎么变成50005000的分辨率的n3. 直接把多通道的一维<em>信号</em>合并成二维图像,然后直接按图像卷积的方法去做~~n2225000这样一个图n~可以看看语音处理的相关Net,其中比较...
非常好的开关电源,pcb,原理图还有清单,5V-2.4A,可以用于手机充电器等等。
【很实用,很安全的开关电源,里面有详细的说明,自己可以动手做做。可以用于5V-2.4A直流电源,很不错,大家过来看看吧,相信你们会喜欢的。
3V和5V系统混合设计技巧
很详细的介绍,新手必看,高手受益
在rs-232c接口标准中,表示逻辑1的电平和表示逻辑0的电平各是多少?
EIA-RS-232C对电气特性、逻辑电平和各种<em>信号</em>线功能都作了规定。 rn  在TxD和RxD数据上: (负逻辑定义)rn  逻辑1(MARK)= -3~-15V rn  逻辑0(SPACE)= +3~+15V rn  在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上: (正逻辑定义)rn  <em>信号</em>有效(接通,ON状态,正电压)= +3~ +15V rn  <em>信号</em>无效(断开,OFF状态,负电压)=
4-20mA电流信号转成0-5V或0-10V电压信号
4-20mA电流<em>信号</em>转成0-5V或0-10V电压<em>信号</em>
CD4051/4052/4053多路选择模拟开关中文资料
CD4051 系列模拟开关是用数字<em>信号</em>控制的多路调制/选择模拟开关,具有低 导通电阻和很低的关态漏电流。通过模拟开关的模拟量幅度可高达15VP-P,与CD 系列数字电路的3V~15V 工作范围正好相对应。例如,选VDD=5V,VSS=0V,VEE =-5V,那么幅度-5V~+5V 的模拟<em>信号</em>就可用0V~5V 的数字<em>信号</em>来控制传输。 CD4051 系列模拟开关的静态功耗极小。
虚拟声卡示波器软件
可以将电脑声卡变成示波器。但输入电压不能超过<em>3v</em>
BC-964 PWM调光信号转换器
欢迎使用PWM调光<em>信号</em>转换器,调光<em>信号</em>转换器是一种高性能的调光<em>信号</em>转换型控制器,采用光电隔离技术,将恒压或恒流型PWM<em>信号</em><em>转换成</em>所需的0-10V模拟<em>信号</em>/5V PWM或10V PWM<em>信号</em>。
PMIC无输出,(BD9571MWF-M)电源管理芯片无电压信号输出
(一)、现象:PMIC的输入电压正常,所有输出电压为0;(二)、排查步骤:            1.检查PMIC的输入电压<em>信号</em>---正常;            2.示波器观察输出电压---输出电压从0到正常电压后瞬间被拉低到0;            3.检查EEPROM的I2C配置;            4.示波器观测RST等上电时序;            5.检查OCP电压,最后更改O...
FusionCharts3v破解版下载
FusionCharts参数的详细说明和功能特性(1655) http://www.cnblogs.com/ATree/archive/2010/04/20/FusionCharts-parameter.html
电路电压变换技巧和诀窍
电路之间不同电平之间的连接方法,microchip的好东西,介绍了5V和3V之间的多种连接方法,具有通用性
4-20mA转0-3.3V
使用multisim搭建并仿真了4-20mA<em>信号</em>转换为0-3.3V电压的电路。实际证明有效可用。
3V转12V升压电路
3V转12V升压电路3V转12V升压电路 mc34063.com
microchip的 3V技巧和诀窍
microchip的 3V技巧和诀窍,全面讲解了3V系统的硬件设计相关问题哦
电平转换经典电路
用mos管隔离电路
51单片机 指纹模块 MicroSD卡使用和SPI协议的使用5(3)
1 命令rnrnrn其中的command也可以根据芯片手册查出rnrnrnrnrnrnrn发送命令的程序:rnrnrnrnrn先是发送命令,在8个时钟周期后接收应答。应答有三种。需要分开处理。rnrnrn2 初始化rnrnrn时序:rnrnrn代码太长此处略
手机闪灯原理图(带3V电源)
手机闪灯原理图(带3V电源).gif 手机闪灯原理图(带3V电源).gif
3V数模转换器(DAC)在±10V中的应用
3V数模转换器(DAC)在±10V中的应用电路设计,3V数模转换器(DAC)在±10V中的应用电路设计
ArbExpress Application软件如何从外部导入txt转换成tfw导入到任意波形信号发生器(AFG1062任意波形信号发生器)
条件:安装好ArbExpress Application软件,同时一定要安装TekVISA(官网下载)nn步骤1:导入txt文档。点击File→open。出现下面界面,注意选择格式为.txt,选择对应的文件。nnnn步骤2:select a file format,nnnn点击OK,出现下图所示界面nnnn步骤3:点击File→save as,将文件保存为tfw格式。将文件存入USB就可以导入到任...
3.3-5V电路转换技巧和诀窍
3.3-5V电路转换技巧和诀窍 3.3-5V电路转换技巧和诀窍 3.3-5V电路转换技巧和诀窍
如何将一个0V,3.3V的脉冲信号变为-2V,3V
刚开始学习电路设计,遇到个问题,想将一个0V,3.3V的脉冲<em>信号</em>变为-2V,3V,如何用电路连接来实现,脉冲宽度大约是50us,求各位大神解答。
MATLAB 信号数据转换
数据转换是指改变音频格式中的采样频率或量化位数 rnrn转换原理:rnrn先用矩阵插值或抽取技术实现变量变换rnrn如果是抽取数据还需在变换前作滤波处理使之满足采样定理rnrn变量变换完成后再用rnrnaudioread函数重新定义量化位数和采样频率即可实现数据转换rnrn数据转换过程中,要注意采样频率与原始采样频率及插值或抽取系数的关系 rnrnMATLAB 实现插值或抽取的函数有 decima
simulink 升压电路—3V—12V的仿真
本仿真是基于 matlab simulink 软件,对3V电源升压至12V ,参数均可改变,且可以改变脉冲<em>信号</em>,调到自己想要的升压值,适合电力电子仿真的初学者,并对其有很大的学习,借鉴意义。
VA78L05V6DYE 24V转5V电源 限流电阻参数设计
抛弃了大公司的高薪,投身到小公司中寻求技术的进步,于是我有了第一个项目,虽然也是抄的前辈的设计,但是却对电源有了具体的、深一步的认识。n第一个自己设计的项目,比较简单,就控制几个电磁阀、继电器,都是用的MOS管、三极管驱动,另外驱动几个LED,就不去记录了。唯一让我真正去思考的就是以下这个电源设计nnn这个设计重点是R1的选型,以下是设计思路:n设计要求:输出 5V  100mA
SCA103T_绝对的中文资料
角度传感器SCA103T_绝对的中文资料 对于不喜欢看英文DATASHEET的朋友是个很好的选择哦。。。。
+12v-12v转+5v+8+3.3v电源模块
+12v-12v转+<em>5v</em>+8+3.<em>3v</em>电源模块。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
单片机设计(stc80c51)
该资料包括对单片机的介绍,通过实在的单片机运用的工程来解读单片机,包括工程的文档说明和工程代码,学习参考。
正弦小信号整形为5V方波原理、PCB
将峰峰值大于十毫伏的正弦波整形为五伏脉冲
PIC单片机3v技巧和诀窍
PIC单片机<em>3v</em>技巧和诀窍
STM32中ADC模拟信号转数字信号
模拟<em>信号</em>转数字<em>信号</em>大致都不陌生,模拟<em>信号</em>是连续性变化的<em>信号</em>,ADC就是把连续型<em>信号</em>通过线性变换,<em>转换成</em>相应的数字<em>信号</em>保存在寄存器里,MCU直接读取即可。(传感器一般是线性的数据变换)rn基础知识:1. 51中PCF8591是8位ADC芯片 (I2C对SCL,SDA控制,也算方便。后面把I2C,1-wire,SPI协议都讲了,就把各个协议对比一下,使用情况也分析一下)。而STM32内是12位ADC转
TI官方:3.3V和5V接口的转换电路(Interfacing the 3-V MCUto 5-V Circuits)
德州仪器TI官方编写的技术文档,对于在3.3V和5V逻辑电平接口的电路进行很详细、全方面的讲解,例如有分压电路,三极管电路,转换芯片等。很权威的文档!
1N系列 稳压管 参数
IN系列稳压管的参数 从3V到200V 都有
USB TTL-232R 3V 驱动
USB转ttl FT232R驱动,经常用于笔记本软件开发,与PCB板子的串行通讯。
百度人脸支付3v
需要自己注册百度http://ai.baidu.com/tech/face?track=cp:ainsem|pf:pc|pp:chanpin-renlianshibie|pu:renlianshibie-pinpai|ci:|kw:10002414 String APP_ID = "";String API_KEY = "";String SECRET_KEY = "";添加注册后获取的信息
3.3V与5V单片机通讯电路原理图
如图: n以左侧的3V3_TX为例: n3V3_TX是高电平的时候,Q1位于饱和区,相当于短路,则R2下边,Q2的输入相当于接地。 nQ2输入低电平,位于截止区,相当于断路,则5V_RX相当于被R3拉高,位于高电平。 n也就是,5V_RX与3V3同时处于高电平。3V3_TX是低电平的时候,Q1位于截止区,断路。Q2的输入是高电平,Q2位于饱和区,短路,5V_RX相当于接地,是低电平。
实现LED的信号转换成5V,500mA的触发信号的电路?
想设计一个电路,输入是LED的<em>信号</em>,输出是5V,500mA的触发<em>信号</em>。rn也就是说当LED灯亮的时候,电路会有一个输出,即5V,500mA的<em>信号</em>。rn应该用什么实现啊?rn请高手指点!谢先!
MC145481SD(3V PCM Codec)
MC145481SD介绍。。。。。。。。
AS1117中文资料
这是一个3V的三端稳压器。 是一个给需要3V电源的器件供电的专用稳压器,性能很不错。
强连通分量及缩点tarjan算法解析
强连通分量: 简言之 就是找环(每条边只走一次,两两可达) 孤立的一个点也是一个连通分量   使用tarjan算法 在嵌套的多个环中优先得到最大环( 最小环就是每个孤立点)   定义: int Time, DFN[N], Low[N]; DFN[i]表示 遍历到 i 点时是第几次dfs Low[u] 表示 以u点为父节点的 子树 能连接到 [栈中] 最上端的点   int
Working Effectively with Legacy Code.chm下载
书名:修改代码的艺术 作者:Michael Feathers Is your code easy to change? Can you get nearly instantaneous feedback when you do change it? Do you understand it? If the answer to any of these questions is no, you have legacy code, and it is draining time and money away from your development efforts. In this book 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/caesar_ca/251356?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/caesar_ca/251356?utm_source=bbsseo[/url]
java编写的小计算器下载
用java编写的简单计算器,实现加减乘除,不过跟我们一般用的计算器的页面不太一样 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/jolixiaoai/2326026?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/jolixiaoai/2326026?utm_source=bbsseo[/url]
软件工程实验 图书管理系统下载
软件工程实验:基于图书管理系统的软件工程试验UML实例图及实验报告 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/vivianzhangmin/2438926?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/vivianzhangmin/2438926?utm_source=bbsseo[/url]
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