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平时, 在维修中遇到红外线接收头损坏均找同型号的接收头进行代换, 由于电视机品牌众多, 接收头也各式各样, 这给代换中带来了不便。可否有一种通用型接收头呢?答案肯定,有现在市场上流行一种万能接收头, 类似于塑封三极管如图1所示。只要我们能正确判断出其引脚功能就可方便用于各种代换。 判断引脚简法:用万用表R×1kΩ档,先假定任一引脚为接地脚, 黑表笔接假定地脚,红表笔分别测量另外两个引脚, 这时测得电阻如果在5~6kΩ左右, 说明假定脚为接地脚正确,否则需重新查找, 直到找出地脚为止。后用万用表
IP101GRI是一款高性能的图形渲染处理器,具有丰富的引脚配置和接口规范。以下是IP101GRI的引脚配置和接口规范的简要介绍: 引脚配置: * 电源引脚:IP101GRI需要多个电源引脚来提供稳定的电源供应。通常,它需要3.3V和5V的电源电压。 * 信号输入/输出引脚:IP101GRI具有多个输入/输出引脚,可以用于连接其他设备或组件。这些引脚包括HDMI、RGB、CVBS、音频等接口。 * 控制引脚:IP101GRI具有多个控制引脚,用于控制设备的各种功能,如渲染模式、分辨率、色彩空间
RA8873ML4N是一款常见的微控制器芯片,具有多种应用领域,包括工业控制、物联网设备等。在封装形式和引脚配置方面,RA8873ML4N具有独特的特点,为使用者提供了方便的连接和扩展功能。 首先,关于RA8873ML4N的封装形式,它采用的是常见的QFP(Quad Flat Package)封装形式。这种封装形式具有引脚数量多、引脚间距小、可靠性高等特点,适用于需要高精度、高稳定性的微控制器应用。QFP封装形式能够提供良好的散热性能,有利于芯片的稳定工作。 其次,关于RA8873ML4N的引
W5500是一款高性能的以太网控制器芯片,广泛应用于嵌入式系统中。它具有丰富的引脚配置和接口规范,为开发者提供了极大的灵活性和便利性。 W5500芯片的引脚配置主要分为以下几个部分:数据输入输出引脚、控制引脚、电源和接地引脚以及可选的PHY引脚。数据输入输出引脚负责与主处理器进行数据交互,控制引脚用于芯片的启动、读写操作等控制信号,电源和接地引脚提供芯片所需的电压和接地参考,而PHY引脚则用于连接物理层设备(如网线或无线网卡等)。 在接口规范方面,W5500遵循以太网标准协议,支持10/100
DS1307是低功耗、两线制串行读写接口、日历和时钟数据按BCD码存取的时钟/日历芯片。它提供秒、分、小时、星期、日期、月和年等时钟日历数据。2线串口; 可编程的方波输出;电源故障检测及自动切换电路;电池电流小于500nA。 主要参数: 针脚数:8 工作温度范围:0°C to +70°C 封装类型:DIP 工作温度最低:0°C 工作温度最高:70°C 中断类型:全天时间 器件标号:1307 器件标记:DS1307+ 存储器容量:56 bytes 存储器类型:RAM 接口类型:Serial, I
在电路设计中,经常会遇到一些IC的引脚并未在应用中使用到的情况,那么,该如何处置呢?首先,当然是阅读此IC的产品手册,查看里面的相关介绍。其次,即便没有从中得到明确的处置信息,也不能等闲置之,我们仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要其他种类的容性或阻性负载,再决定处置办法,从而保证整个系统的安全可靠。 单片机未使用引脚的合理处理 通常我们并不会把所有的单片机的引脚都用完,有时候我们也在同一个产品上分高低配,因此如何对待
RA8875L3N是一款高性能的模拟前端芯片,通常用于数字信号处理系统的前端部分。它的封装形式和引脚配置对于正确安装和使用芯片至关重要。本文将详细介绍RA8875L3N的封装形式和引脚配置的特点。 首先,RA8875L3N采用紧凑的QFN封装形式。QFN封装是一种表面贴装技术,具有小型化、高密度、低成本和易焊接等优点。这种封装形式使得RA8875L3N适用于需要高度集成和便携式设备中。 其次,RA8875L3N的引脚配置具有以下特点: 1. 引脚排列紧凑,易于焊接和布线。这种排列方式有助于提高
RA8871ML4N是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、智能音箱等音频设备中。本文将介绍RA8871ML4N的封装形式和引脚配置的特点。 一、封装形式 RA8871ML4N采用QFN-24封装形式。QFN(Quad Flat No-Lead)是一种无引脚表面贴装技术,具有小型化、高密度、高可靠性等特点。QFN封装使得芯片可以更紧凑地排列在电路板上,从而提高了电路板的利用率。此外,QFN封装还具有自动装配能力,可以大大提高生产效率。 二、引脚配置 RA8871ML4N的引脚
芯片是电子设备中的核心部件,它通过引脚与外部电路相连,从而将芯片的功能与外部电路结合起来。芯片的引脚排列和数量对于理解芯片的功能和使用方式非常重要。本文将介绍芯片的引脚排列和数量的相关知识。 一、引脚排列 芯片的引脚排列是指芯片上引脚的排列顺序和位置。不同的芯片可能有不同的引脚排列方式,但通常会有一些特定的规律可循。一般来说,芯片的引脚排列可以分为两种类型:并行排列和串行排列。 1. 并行排列 并行排列是指芯片上的引脚按照行和列的方式排列,每一行引脚对应一个功能单元,每一列引脚对应一个信号线。
FPGA的引脚排布在芯片背面,以EGO1板载芯片XC7A35T-1CSG324C 为例,下图中每个小格代表一个引脚,共有18行18列,共324个引脚。 XC7A35T I/O Bank FPGA引脚命名通过英文+数字的方式,英文表示所在行,数字表示所在列。 在EGO1上可以看到,在每一个通用IO的丝印标识名称旁边都有一个英文加数字的标识,就是该外设与FPGA相连接的引脚名称。每一个外设与FPGA的具体连接,在EGO1开发板的电路原理图中都可以找到。 例如,开关SW0连接的是FPGA的R1引脚。