AI-Tek Instruments 设计和制造用于保护和监控旋转设备的速度传感器和转速计产品。AI-Tek Instruments 致力于通过其经 ISO 9001 认证的质量体系,以有竞争力的价格提供最高质量的产品。正是这一承诺让我们能够持续为客户提供 50 多年的服务。该公司原名为 Airpax Instruments,隶属于 Philips North America Corporation,1998 年被出售给 VDO Control Systems, Inc.,后者于 2001 年将 Airpax Instruments 部分业务出售给 AI-Tek Instruments, LLC。凭借我们多年的经验,AI-Tek Instruments 期待在未来几年为您提供更高水平的服务和产品,并在国内和国际上持续增长。
• 高清电视唇形同步延迟 • 数字音频格式:16-24 位 I2S,右对齐、左对齐 • 平板电视唇形同步延迟 • 家庭影院后声道效果 • I2C 总线控制 • 无线扬声器前置声道 • 单串行输入端口同步 • 延迟时间:170 ms/ch @ fs = 48 kHz • 延迟分辨率:一个样本 • 加电时或加电后清除延迟内存 TPA5050 接受单个串行音频输入,并在单个串行输出上输出延迟的音频数据。一个器件允许高达 170 ms/ch (fs = 48 kHz) 的延迟,以将音频流与具有复杂视频控制处理算法的系统中的视频流同步。如果需要更多延迟,可以将器件串联连接。fs = 32 kHz–192 kHz • 无需外部晶体或振荡器 – 所有内部时钟均由音频时钟生成 • 表面贴装 4mm × 4mm、16 引脚 QFN 封装
6.1 绝对最大额定值.................................................. 7 6.2 ESD 额定值............................................................... 7 6.3 建议工作条件............................................................... 8 6.4 热信息............................................................................... 9 6.5 功率额定值................................................................. 9 6.6 隔离规格................................................................. 10 6.7 安全相关认证....................................................... 12 6.8 安全限值................................................................. 12 6.9 电气特性 — 5V 电源.................................... 14 6.10 电源电流特性 — 5V 电源.................................... 14 6.11 电气特性 — 3.3V 电源.................................... 15 6.12 电源电流特性 — 3.3V 电源.................................... 15 6.13 电气特性 — 2.5V 电源.................................... 16 6.14 电源电流特性 — 2.5V 电源.................................... 16 6.15 开关特性 — 5V 电源.................................... 17 6.16 开关特性—3.3 V 电源..................................... 17 6.17 开关特性—2.5 V 电源..................................... 18 6.18 绝缘特性曲线............................................... 18
隔离:通常,您的信号会超出 DAQ 设备可以处理的限制。尝试测量对于您的 DAQ 设备来说太小的信号只会导致读数不准确,但尝试测量对于您的 DAQ 设备来说太大的信号可能会损坏设备。对于大电压,我们应用一种称为隔离的信号调节技术。信号调节硬件旨在处理高电压并将其衰减到您的 DAQ 设备可以处理的电压。
2 电源电压降低时的行为1 .......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..........2.1 电源电压关闭时的行为 1 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...............2.1.1 双极电路 1 ..........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2.1.2 CMOS 电路 3.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2.2 低电源电压下的行为 3 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2.3 部分关闭电源电压 4 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2.4 更改通电子系统 6 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sierrainstruments.com › file › jo-art... PDF 1993年二月 15 日 — 1993 年 2 月 15 日 由于 1990 年《清洁空气法修正案》1,电动 ...CEMS 的准确性和可靠性更为重要。
摘要。消费级数码相机已成为无处不在的科学配件。特别是在冰川学中,短期变化的重要性得到认可,这促使它们被部署用于越来越时间紧迫的观测。然而,这种设备从未用于精确计时,因此在使用时需要对报告的图像时间中的系统、舍入和随机误差进行适当的管理。本研究将时钟漂移、亚秒级报告分辨率和时间戳精度描述为精确相机计时的主要障碍,并记录了 17 家领先制造商的相机型号的亚秒级能力。我们提出了一种完整且易于理解的方法来校准相机以实现绝对计时,并提供一套支持脚本。两个冰川学案例研究说明了这些方法与当代调查的关系:(1) 使用从 GPS 轨迹日志时间插值的相机位置对航空摄影测量调查进行地理参考;(2) 将冰川崩解事件的视频与同步地震波形耦合。
原则上,进入 HF 通道的单端输入信号通过输入端的反相门被分解成差分信号。下面的电容电阻网络将信号分解成瞬态脉冲,然后由比较器将其转换为 CMOS 电平。比较器输入端的瞬态脉冲可以高于或低于共模电压 VREF,具体取决于输入位是从 0 变为 1 还是从 1 变为 0。比较器阈值根据预期的位转换进行调整。HF 通道比较器输出端的决策逻辑 (DCL) 测量信号瞬态之间的持续时间。如果两个连续瞬态之间的持续时间超过某个时间限制(例如低频信号的情况),DCL 会强制输出多路复用器从高频切换到低频通道。