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| 型号 | 制造商 | 描述 | 购买 |
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| NLSX5012MUTAG | ON | 电压电平 转换器 双向 1 电路 2 通道 100Mbps 8-UDFN(1.8x1.2) | 立即购买 |
| NLSX5012DR2G | ON | NLSX5012 是 2 位可配置双电源自动感应双向电平转换器,不需要方向控制引脚。I/O Vcc 和 I/O VL 端口分别用于跟踪两个不同的电源轨,Vcc 和 VL。Vcc 和 VL电源轨都可在 0.9V 至 4.5V 范围内配置。这使 VL 侧的逻辑信号可转换为 Vcd 侧更高或更低逻辑电压,反之亦然。NLSX5012 具有 VCC 和 VL 电源值独立的特性。由于 VL 可设置为大于或小于 VCC 电源的值,因此可最大限度提高设计灵活性。而与之相反,大多数音频感应转换器竞争产品具有 VL 电源必须等于或小于 (VCC-0.4) V 的限制。NLSX5012 具有高输出电流能力,使得该转换器能够驱动大多数高频率 EMI 滤波器等高电容负载。NLSX5012 的另一个功能是每个 I / O VLn 和 I / O VCCn 沟道都可以用作输入或输出。输出启用 (EN) 输入可用于降低功耗。EN 引脚可用于将两个 I/O 端口置于 3 态 以禁用两个端口,从而明显减少 VCC 和 VL 的电源电流。EN 信号引用至 VL 电源。 | 立即购买 |
| NLSX5012DMR2G | ON | NLSX5012 是 2 位可配置双电源自动感应双向电平转换器,不需要方向控制引脚。I/O Vcc 和 I/O VL 端口分别用于跟踪两个不同的电源轨,Vcc 和 VL。Vcc 和 VL电源轨都可在 0.9V 至 4.5V 范围内配置。这使 VL 侧的逻辑信号可转换为 Vcd 侧更高或更低逻辑电压,反之亦然。NLSX5012 具有 VCC 和 VL 电源值独立的特性。由于 VL 可设置为大于或小于 VCC 电源的值,因此可最大限度提高设计灵活性。而与之相反,大多数音频感应转换器竞争产品具有 VL 电源必须等于或小于 (VCC-0.4) V 的限制。NLSX5012 具有高输出电流能力,使得该转换器能够驱动大多数高频率 EMI 滤波器等高电容负载。NLSX5012 的另一个功能是每个 I / O VLn 和 I / O VCCn 沟道都可以用作输入或输出。输出启用 (EN) 输入可用于降低功耗。EN 引脚可用于将两个 I/O 端口置于 3 态 以禁用两个端口,从而明显减少 VCC 和 VL 的电源电流。EN 信号引用至 VL 电源。 | 立即购买 |
| 标题 | 类型 | 大小(KB) | 下载 |
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| UDFN8 1.8x1.2, 0.4P | 32 | 点击下载 | |
| 2-Bit Configurable Dual-Supply Level Translator | 154 | 点击下载 | |
| SOIC-8 Narrow Body | 61 | 点击下载 | |
| Micro 8 lead Surface Mount | 56 | 点击下载 |
中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中国工程院院士、西安交通大学教授郑南宁同志就这个问题进行讲解,提出工作建议。 今天分享一个郑南宁院士做的报告,讲得非常好,难怪能给政治局讲课。以下为报告全文: ” 大家好,今天我报告的题目是“机器行为与具身智能”。 首先,我们来看一个相对简单的十字路口场景,场景中有行人、有非机动车和机动车,我们看一看它的动态场景是如何构成的?十字
变频器与PLC的配合使用在工业自动化系统中非常常见,它们之间的连接和通讯方式多种多样,以下是一些主要的配合使用方法: 一、连接方式 1. 模拟量输出控制 ● PLC通过其模拟量输出模块,向变频器提供0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入,从而控制其输出频率。 ● 优点:接线简洁,调速曲线平滑连续、工作稳定,PLC程序编制简单方便。 ● 缺点:需确保PLC输出模块与变频器输入阻抗匹配,且价格相对较高;需采取分压措施以适应
近日,摩尔线程正式发布Torch-MUSA v2.0.0版本,这是其面向PyTorch深度学习框架的MUSA扩展库的重要升级。新版本基于MUSA Compute Capability 3.1计算架构, 支持原生FP8数据类型,支持PyTorch 2.5.0 ,并通过多项针对MUSA计算平台的性能优化,进一步提升了对AI模型和大规模数据处理的支持能力。 FP8原生支持,国产GPU的技术突破 作为本次升级的核心亮点, Torch-MUSA v2.0.0率先在国产GPU上实现了对FP8数据类型的完整支持 。FP8是当前AI计算的一种前沿低精度格式,在支持原生
Texas Instruments TAC5112低功耗立体声音频编解码器具有2V~RMS~ 差分输入、105dB立体声ADC和2V~RMS~ 差分输出、114dB立体声或1V~RMS~ 单端输出、107dB四通道DAC。TAC5112支持差分和单端输入和输出。该ADC支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合选项。DAC输出可配置为线路输出或耳机负载。该DAC可将高达62.5mW驱动至16Ω耳机负载。TAC5112集成了低抖动锁相环(PLL)、可编程通道增益、数字音量控制、可编程高通滤波器(HPF)、可编程EQ和双四路滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式。它允许ADC和DAC信号链的采样率高达768kHz。TAC5112支持 ^I2S^ 、时分多路复用(TDM)或左对齐(LJ)音频格式,可通过^I2C^或SPI进行控制。得益于这些集成高性能特性和单电源运行,Texas Instruments TAC5112非常适用于空间受限的音频应用。
某汽车零部件生产厂近期对产线进行了智能化升级,新增了一台进口品牌PLC(型号为S7-1200)用于控制新装配线。然而,调试过程中工程师发现,这台PLC始终无法与上位机(SCADA系统)建立稳定连接。技术人员反复检查了PLC程序、通信线缆、电力性能,甚至更换了网线与交换机,问题仍未解决。产线因此停滞,订单交付面临延迟风险,管理层心急如焚。
超高速电机的气隙较大的原因主要包括机械强度、减小定转子之间的耦合电容、振动噪声方面、抑制共模轴电流和电磁兼容等方面的考虑。 1、机械强度原因。超高速电机由于转速非常高,使得转子上的零部件(如磁钢等)在运行时具有非常大的离心力,为了保证转子的整体强度,必须对转子上的零部件进行结构强度方面的加固,常见的方法有:在转子外圆上热套一个高强度的不锈钢套;或者在转子外圆上用玻璃纤维或碳纤维打毂,
在传统超市里,排队结账往往是一场“耐力考验”——高峰期平均等待时间超过15分钟,收银员扫码失误引发的纠纷屡见不鲜。但在阿里巴巴展厅合作的远景达无人超市,这个数字被彻底改写:消费者从选品到离店仅需15秒,结账效率提升300%,这背后究竟隐藏着怎样的黑科技?一、0.8秒无感支付:重构零售结算逻辑走进远景达无人超市的瞬间,毫米波雷达与AI摄像头同步启动,通过多模态生物识别技术完成身份核验。货架上的RFI
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| NCP81391 | NCV7719 | NCV8403A | NCV70514 |
| NCN8024R | NCP81382 | NCV8403B | NCL30086 |
| NV24C512WF | NCV7321 | NC7NZ04 | NBA3N206S |
| NCP5603 | NCP1340 | NCP303 | NLSV1T240 |
| NCV8405A | NCP1565 | NCP1011 | NTHL082N65S3F |