根据USB-IF公布的最新USB命名规范,原来的USB 3.0和USB 3.1将会不再被命名,所有的USB标准都将被叫做USB
3.2,当然考虑到兼容性,USB 3.0至USB 3.2分别被叫做USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen
2x2。 对于全新的USB 3.2 Gen 2x2命名,原因是它使用了上下所有的数据针脚,让数据速度能够加倍。那么,USB 3.2 Gen
2x2设备什么时候能够用上呢? USB-IF标准组织透露,将会于2019年晚
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USB 3.2 USB 3.0
全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor
Corp.)(纳斯达克代码:CY)近日推出支持PD协议的全新USB-C解决方案。每年全球电源适配器的产量预计都超过百万吨,该方案的推出将减少随之产生的电子垃圾。对于备受困扰的消费者而言,赛普拉斯EZ-PD圆柱形替换为USB-C插头的BCR解决方案,有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。此外,该解决方案还可以取代所有传统的仅能提供7.5w输出的USB
micro-B接口,已远远无法满
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赛普拉斯 USB-C 电源适配器
主要介绍USB PD应用中的ZVS反激控制器 ,例如手机电脑快充等。主要对控制器的特征、保护、工作和控制原理进行说明和讨论。适合充电器适配器设计人员以及对数字型ZVS反激控制器感兴趣的电源工程师阅读。
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反激 控制 USB PD 快充 零电压开关 201902
学习单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。 第一步:数字I/O的使用 使用按钮输入信号,发
光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学
习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是
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单片机 RS232
UART,通用异步串行总线,就是我们常说的串口。作为最常用的调试接口,广泛应用在各类硬件平台当中。简单如单片机,复杂如手机主控,最先接触到的可能都是调试串口。系统硬件准备好以后,首先通过串口发送指令,打印系统信息,什么时候串口调试通过了后面的工作才能正常开展。 串口在PC上是一个DB9接口,一个完整的串口协议由DTR,TXD,RXD,DCD,DELL,CTS,RTS,DSR等信号组成。但在实际使用中,通常只需要发送数据TXD和接收数据RXD两根信号。PC机都会带有串口,但是笔记本电脑的空间有限很少会
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USB 串口
今年是USB Power
Delivery爆发的一年。无论是手机、平板、还是笔记本电脑,越来越多的消费类电子产品都不约而同的用上了TYPE-C接口,支持USB PD充电协议。 一款快充适配器好不好,首当其冲的肯定是兼容情况,其次是输出带载能力。最近购买一款小米45W的PD电源,同时兼容QC2.0、QC3.0快充协议。市面上多数电子负载并不支持快充协议,而艾德克斯电子新出的IT-E255A快充控制盒却可以搭配目前多数电子负载进行快充协议的测试。这个小小的快充控制盒不仅支持QC2.0/QC3.0/P
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Itech 快充测试 快充技术 USB PD USB Power Delivery IT-E255A IT85150
USB速度慢的原因有以下几种可能: 1、协议问题 全速的USB设备,最大速度12Mb/s,但是如果跑的是HID之类慢速设备的协议,那么速度就没有那么快了,理论上只有1.5Mb/s。 2、配置问题 USB配置描述符中有关于接收中断和发送中断时间间隔参数,默认的好像是0x20,就是32ms,可以将此值改为0x01。速度会快很多。 3、其它的干扰 例如系统滴答的中断优先级比USB高,如果系统滴答的中断频率很高(10ms以内),就会影响USB的速度,详细原因不详,测试发现会这样。 4、上位机
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STM32 USB
本文使用MAX2769芯片设计射频前端,将卫星射频信号下变频到数字中频;以FPGA+USB3.0的高速数据采集平台为核心,采用FPGA芯片作为主处理器,控制射频与USB接口芯片,完成数据传输和存储,实现多种卫星中频数据采集系统的设计。利用已采集好的卫星信号中频数据,在MATLAB平台进行编程仿真,研究了基于FFT的信号捕获算法,能够同时处理GPS和北斗两种系统的中频数据并实现信号捕获。通过编写FPGA传输数据的Verilog程序、USB设备的固件程序、上位机程序,给出了系统硬件结构以及软件算法流程,实现中
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FPGA USB 中频数据采集 捕获 201812
全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出支持 PD 协议的车规级USB-C控制器,以支持汽车内便携式电子设备的快速充电。汽车级EZ-PD™CCG3PA控制器支持USB PD 3.0标准的可编程供电(PPS)协议、高通 Quick Charge (QC)4.0协议和传统的充电标准,能够通过车载充电口为用户提供即插即用的充电体验。随着行业标准的不断发展,确保产品的兼容性和互操作性已成为全行业所面临的挑战;
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赛普拉斯 USB-C
苹果从新推出iPhone7系列开始,就取消了3.5mm耳机孔,用Lightning接口取代音频线路输出功能,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用USB Type-C的接口解决音频、充电问题的。Lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头。 这也使得传统的3.5接口耳机不能直接使用在iPhone 7和后续机型上面,但是在iPhone 7到iPhone X都随机有配送一条Lightning转3.5短线,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。 在近期,
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Apple Lightning USB-C
2018年10月26日,由全球领先的半导体解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor) 主办的媒体交流会在北京成功举办,此次媒体交流会的主题是“安森美半导体高密度USB Type-C PD电源适配器方案”。在本次发布会上安森美半导体模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮分析了适配器市场趋势,详细介绍了安森美半导体领先市场的超高密度USB Type-C PD电源适配器方案。 安森美半导体模拟方案部交流-直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮 蒋家亮先生首先介绍了安森美半导体
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高密度电源适配器 USB Type-C PD NCP1568 NCP51530
学习就是迎接挑战、解决困难的过程,没有挑战,就没有人生的乐趣。下面以MSP430系列单片机为例,解释一下学习单片机的过程。 下面以MSP430系列单片机为例,解释一下学习单片机的过程。 (1)获取资料 购买有关书籍,并到杭州利尔达公司网站和TI网站获取资料,例如,在网上可以找到FET使用指导、MSP430 F1xx系列、F4xx系列的使用说明和具体单片机芯片的数据说明,可以找到仿真器FET的电路图、实验板电路图、芯片封装知识等大量的实际应用参考电路,当然有些资料是英文的,看懂英文资料是个挑战,学
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msp430 RS232
今天,使用智能设备的数字音频串流是最受欢迎的消费形式之一,因为它让我们随时随地甚至在公共汽车或火车上都能听到我们最喜欢的音乐。借助于一组耳机,我们可以逃离任何拥挤的公共空间到私密空间。 随着我们已依赖我们的音频内容,以从每日工作中放松,制造商开始逐步淘汰简陋的3.5mm插孔,这是耳机的主要接口。可以理解,因为插孔的外形实际上已经成为进一步减小智能手机厚度的限制因素。 不完全放弃有线连接,而支持蓝牙连接的耳机和扬声器,目的是使用单一的、更小的端口来满足我们所有的电力和数据需求。USB-CTM(Typ
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USB-C FSA4480
根据调查发现,随着智能手机功能越来越多,功耗也越来越大,手机待机时间也随之变得越来越短,每天给手机充两次电已经成为一种常态。如果是手机控的话,充电次数远不止此。 我们都知道给手机充电需要将数据线插入到手机接口,这里需要USB接口互相匹配,即使都是安卓手机其USB接口可能会有所不同。这就不难理解借朋友的数据线为什么给自己的手机充不了电了? 相信通过此文,会帮您解开这个疑惑。 USB是Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一种输入输出接口的技术规范。 手机USB接口主要
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USB Type-C
usb-can-rs232介绍
您好,目前还没有人创建词条usb-can-rs232!
欢迎您创建该词条,阐述对usb-can-rs232的理解,并与今后在此搜索usb-can-rs232的朋友们分享。
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