特性 高隔离电压:5000 V rms 增强的系统级 ESD 性能,符合 IEC 61000-4-x 标准 低功耗工作 5 V 工作电压 0 Mbps 至 1 Mbps 时每通道最大值 1.6 mA 10 Mbps 时每通道最大值 3.7 mA 3.3 V 工作电压 0 Mbps 至 1 Mbps 时每通道最大值 1.4 mA 10 Mbps 时每通道最大值 2.4 mA 双向通信 3.3 V/5 V 电平转换 高温工作:125°C 默认低输出 高数据速率:直流至 10 Mbps (NRZ) 精确的时序特性 最大脉冲宽度失真为 3 ns 最大通道间匹配度为 3 ns 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 16 引脚 SOIC 宽体封装版本 (RW-16) 16 引脚 SOIC 宽体增强型爬电距离版本 (RI-16) 安全和法规批准(RI-16 封装) UL 认证:5000 V rms,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准 CSA 元件验收通知 5A IEC 60601-1:250 V rms(加强型) IEC 60950-1:400 V rms(加强型) VDE 合格证书 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 V IORM = 846 V 峰值 符合汽车应用要求 应用 通用、高压、多通道隔离 医疗设备 电源 RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离 混合动力电动汽车、电池监视器和电机驱动器 一般描述
表 2 详细列出了 DO-160G 第 22 节雷电感应瞬变敏感度标准中针对引脚注入测试的波形 3、波形 4/波形 1 和波形 5A 所规定的开路电压 (V OC ) 和短路电流 (I SC )。DO-160G 4 级测试的峰值电流远大于标准工业浪涌 IEC 61000-4-5 峰值电流。DO-160G 标准的波形形状和上升/衰减时间明显长于 IEC 61000-4-5 标准所规定的波形形状和上升/衰减时间,如图 2 所示。由于 DO-160G 第 22 节雷电标准涉及大量能量,因此使用外部 33 Ω 或 47 Ω A 引脚和 B 引脚总线限流电阻对 ADM2795E-EP 进行测试,以测试至 GND 2 。除了 ADM2795E-EP 集成 EMC 保护电路外,还需要这些电阻。但是,当测试到 GND 1 时,不需要限流电阻。ADM2795E-EP i 耦合器隔离技术可在出现这些极端瞬变时保护设备。
防止“电击”的技术取决于制造阶段。在集成电路制造和电子设备组装过程中,保护是通过使用众所周知的措施来实现的,例如静电耗散桌面、腕带、电离空气鼓风机、防静电运输管等。这里将仅简要讨论与静电放电 (ESD) 保护相关的这些方法。同样,本应用说明不涉及设备运输、安装或维修期间采用的预防措施。相反,主要重点将限于印刷电路板组装、设备正常运行(通常由未接受过预防措施培训的操作人员)以及瞬态环境可能未得到很好表征的服务条件下所需的保护方面。
抽象生物遗传学在解决性犯罪案件中起着关键作用,因为它为识别罪犯和获得可靠的法医证据提供了强大的工具。本研究的目的是通过在数据库中包括DNA信息来了解确定性犯罪分子的改进和过程,以提高调查的有效性和预防这种性质的犯罪。为了实现这些目标,并分析了与该方法重要性有关的数据,从而提高了对DNA样本收集对增强研究能力的相关性的更高认识。在不同的警察机构,实验室和研究机构之间已经检查并建议了有效的信息共享策略。协作和数据交流在优化性犯罪分子的识别方面发挥了至关重要的作用,确保有效的信息得到了有效的共享和使用。随着这些目标的实现,知识会议旨在加强刑事司法系统来打击性犯罪,从而在这一领域取得了重大进步。关键字:DNA;法医学;性犯罪;数据库。抽象生物遗传学在解决性犯罪案件中起着关键作用,因为提供了有力的工具来识别犯罪分子并获得可靠的法医证据。研究并建议了不同法律施税机构,实验室和研究机构之间的有效信息共享策略。这项研究的目的是通过将DNA信息纳入数据库,以了解确定性犯罪者的改进和过程,以提高调查的有效性和预防这种性质的犯罪。为了实现这些目标,收集并分析了有关该方法重要性的数据,从而提高了对收集DNA样本以增强研究能力的相关性的更高认识。协作和数据交换在优化性犯罪者的识别方面起着至关重要的作用,确保有效的信息得到了有效共享和使用。随着这些目标的实现,目的是收集知识,以加强刑事司法系统来打击性犯罪,从而在这一领域取得重大进展。关键字:DNA;法医学;性犯罪;数据库。恢复labiogenéticajuega un papel clave en la la la casos de delitos delitos性,ya que proporciona herramientas poderosas poderosas para para a los delincuentes y obtener y obtener y obtener pruebas pruebas forensessólidas。ElproPósitode este fue comprender el proceso de Mejora esidefificacióndelos agresores sevalificationals e agresores de la efne datos de a d datos,con e efectivivived de las efectividividevidividevidivivived delita delita delita delita delitosaiond delitosaion delitosaun delite delitosaun delitosaun。para lograr estos objetivos,se repopilaron y Analizaron datos sobre la extimancia de este enfoque,Propoviendo una una conciencia conciencia sobre sobre la sipsiescia de la recolecioun de larecolecciónde muestras de adn para de adn para para para para para fortalecer la fortalecer la fortalecidapicer la fortalecidaDaDiva。检查并建议在
注释 1 V A 和 V B 表示检测到的正弦波的平均偏差 (MAD)。注意,为了使此传递函数线性表示正位移,LVDT 的 V A 和 V B 之和必须与行程长度保持不变。请参见“工作原理”。另请参见图 7 和图 12 中的 R2。 2 从 T MIN 到 T MAX ,仅由 AD598 引起的总误差由增益误差、增益漂移和失调漂移相结合决定。例如,AD598AD 从 T MIN 到 T MAX 的最坏情况总误差计算如下:总误差 = +25 ° C 时的增益误差(± 1% 满量程)+ –40 ° C 至 +25 ° C 之间的增益漂移(FS 的 50 ppm/ ° C × +65 ° C)+ –40 ° C 至 +25 ° C 之间的失调漂移(FS 的 50 ppm/ ° C × +65 ° C)= ± 1.65% 满量程。请注意,满量程的 1000 ppm 等于满量程的 0.1%。满量程定义为最大正输出和最大负输出之间的电压差。3 仅 AD598 的非线性,以满量程的 ppm 为单位。非线性定义为 AD598 输出电压与直线的最大测量偏差。直线由产生的最大满量程负电压与产生的最大满量程正电压连接而成。4 参见传递函数。5 该偏移指的是 (V A –V B )/(V A +V B ) 输入,跨越满量程范围 ± 1。[要使 (V A –V B )/(V A +V B ) 等于 +1,V B 必须等于零伏;相应地,要使 (V A –V B )/(V A +V B ) 等于
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2.1 时域和频域 19 2.1.1 傅里叶变换 20 2.1.2 DFT 的周期性 21 2.1.3 快速傅里叶变换 22 2.2 采样理论 23 2.2.1 均匀采样 23 2.2.2 均匀采样的频域表示 25 2.2.3 奈奎斯特采样定理 26 2.2.4 奈奎斯特区 29 2.2.5 采样率转换 29 2.3 信号表示 37 2.3.1 频率转换 38 2.3.2 虚信号 40 2.4 信号指标和可视化 41 2.4.1 SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N 和 SFDR 42 2.4.2 眼图 44 2.5 SDR 的接收技术 45 2.5.1 奈奎斯特区域 47 2.5.2 定点量化 49
1 这些规格由设计和特性保证。2 占空比或脉冲偏差是器件任何通道的 t PLH 和 t PHL 之间最大差值的幅度,即 |t PHLx – t PHLx |。3 通道间或输出偏差是器件内 t PLHx 最大值与最小值之间的差值,或器件内 t PHLx 最大值与最小值之间的差值,以两者中较大者为准。4 部件间输出偏差是多个器件间 t PLHx 最大值与最小值之间的差值,或多个器件间 t PHLx 最大值与最小值之间的差值,以两者中较大者为准。5 抖动参数由设计和特性保证。值不包括刺激抖动。V ID = 400 mV p-p,t R = t F = 0.3 ns(20% 至 80%)。6 此规格是在约 7,000,000 个边缘上测量的。7 峰峰值抖动规格包括由于脉冲偏移 (t SK(D) ) 引起的抖动。8 此规格是在约 3,000,000 个边缘上测量的。9 使用公式 t TJ(PP) = 14 × t RJ(RMS) + t DJ(PP)。10 减去 250 fs rms 的输入相位抖动。11 减去 100 fs rms 的输入相位抖动。12 故障安全延迟是在 D OUTx± 切换为高电平以将空闲输入反映到 D INx± 之前的延迟(|V ID | < 100 mV,开路或短路/终止输入条件)。
增强的系统级 ESD 性能,符合 IEC 61000-4-x 低功耗工作 5 V 工作 0 Mbps 至 2 Mbps 时每通道最大值 1.4 mA 10 Mbps 时每通道最大值 4.3 mA 90 Mbps 时每通道最大值 34 mA 3.3 V 工作 0 Mbps 至 2 Mbps 时每通道最大值 0.9 mA 10 Mbps 时每通道最大值 2.4 mA 90 Mbps 时每通道最大值 20 mA 双向通信 3.3 V/5 V 电平转换 高温工作:105°C 高数据速率:直流至 90 Mbps (NRZ) 精确的时序特性 2 ns 最大脉冲宽度失真 2 ns 最大通道间匹配 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs 输出使能功能 16 引脚 SOIC 宽体、符合 RoHS 标准的封装 安全和法规认证 UL 认证:2500 V rms,1 分钟,符合 UL 标准1577 CSA 元件验收通知 5A VDE 符合性证书 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 V IORM = 560 V 峰值
2.1 时域和频域 19 2.1.1 傅里叶变换 20 2.1.2 DFT 的周期性 21 2.1.3 快速傅里叶变换 22 2.2 采样理论 23 2.2.1 均匀采样 23 2.2.2 均匀采样的频域表示 25 2.2.3 奈奎斯特采样定理 26 2.2.4 奈奎斯特区 29 2.2.5 采样率转换 29 2.3 信号表示 37 2.3.1 频率转换 38 2.3.2 虚信号 40 2.4 信号指标和可视化 41 2.4.1 SINAD、ENOB、SNR、THD、THD + N 和 SFDR 42 2.4.2 眼图 44 2.5 SDR 的接收技术 45 2.5.1 奈奎斯特区域 47 2.5.2 定点量化 49