特性................................................................1 应用................................................................1 功能框图..............................................................1 概述..............................................................................1 规格..............................................................................3 数字输出................................................................3 SPI 特性..............................................................4 I 2 C 数字接口特性....................................5 绝对最大额定值......................................................7 热阻......................................................................7 静电放电 (ESD) 额定值....................................7 ESD 警告......................................................................7 引脚配置和功能描述....................................8 典型性能特性......................................................9 工作原理................................................................13 应用信息................................................................14 数字输出................................................................14 加速度灵敏度轴................................................14 电源排序..............................................................14 电源描述..............................................................14 超量程保护..............................................................14 自检..............................................................................15 滤波器................................................................15 串行通信..............................................................18 SPI 协议..............................................................18 I 2 C 协议..............................................................19 从接口读取加速度或温度数据.............................................................. 19 FIFO................................................................... 21 中断................................................................... 22 DATA_RDY.......................................................22 DRDY 引脚..............................................................22 FIFO_FULL....................................................... 22 FIFO_OVR............................................................... 22 活动......................................................................22 NVM_BUSY......................................................22
LPC55S6X是用于嵌入式应用的基于ARM Cortex-M33的微控制器。这些设备包括ARM Cortex-M33协处理器,Casper Crypto/FFT引擎,用于DSP功能的PowerQuad硬件加速器,多达320 kb的芯片SRAM,最高为640 kb的片上,片上闪光灯,供Fly-Fly-Spertive/necepeed/decepeed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed-speed- SD/MMC/SDIO interface, five general-purpose timers, one SCTimer/PWM, one RTC/alarm timer, one 24-bit Multi-Rate Timer (MRT), a Windowed Watchdog Timer (WWDT), nine flexible serial communication peripherals (which can be configured as a USART, SPI, high speed SPI, I 2 C, or I 2 S interface), Programmable Logic单位(PLU),一个16位1.0 msamples/sec ADC,能够同时转换。
1.规格 1.1 特点 1.2 机械规格 1.3 绝对最大额定值 1.4 DC 电气特性 1.5 光学特性 1.6 背光特性 1.7 触摸屏特性 2.模块结构 2.1 计数器图 2.2 接口引脚说明 2.3 时序特性 2.3.1 SPI 写入 2.3.2 SPI 时序表 2.4 颜色数据分配 2.5 参考初始代码 3.质量保证体系 3.1 质量保证流程图 3.2 检验规范 4.可靠性测试 4.1 可靠性测试条件 5.产品处理注意事项 5.1 安全 5.2 处理 5.3 存储5.4 质保条款 附录:LCM 图纸 LCM 包装规格 注:详细信息请参考 IC 数据手册: Primacy(TFT LCD): Himax: HX8257-A
该产品通过SPI上的可编程接口提供了可调节的动态大门强度驱动。此外,通过中断引脚报告了高级可编程保护功能作为故障自主管理的,并且电源设备的状态和栅极驱动程序的状态。
传统科学经常专注于经过同行评审的科学出版物和引用以衡量疗效,但公民科学项目(也称为参与式科学项目)涵盖了比通过这种方式可捕捉的更广泛的目标,方法和产品。科学产品库存(SPI)是协助参与式科学评估的一种工具,该工具超出了科学产量(例如出版物)。其用例仅限于其初步开发期间的一系列项目,因此,我们在这里探索了其在美国多个联邦政府资助的参与式科学项目中对用例的灵活性和灵活性。我们研究了该工具的形成性和纵向实用程序,可访问性以及适应性,其中包括不同大小,范围和目标的贡献项目。我们发现该工具很容易定制,使其适合单个项目需求,包括满足资助者对评估的需求。这很容易使用,使其适合非专家评估者收集数据,并且使从业人员能够反思增强项目影响的方法。我们还发现对随时间和项目之间的评估数据进行比较非常有用。最终,公民科学包括可以使用定量指标(例如SPI中的指标)和定性手段来检查各个方面的要素。评估方法的组合可能适合个人项目目标和利益相关者,但是我们展示了SPI的简单性和可定制性如何在各种项目和计划中提供好处。
I2C端口(SDA,SCL),硬件UART(RX,TX)和SPI(SCK,MOSI,MISO)的PIN号已更改。如果您的代码对这些引脚有过硬编码的使用,则您需要用新数字替换它们,或更改代码以使用SDA或SCK(例如SDA或SCK)的“漂亮”名称。在Espressif板支持包中选择新的Feather ESP32 V2板时,将替换正确的数字。请注意,名称位于同一位置,我们没有更改I2C/ UART/ SPI引脚位于板上的位置,正是它们在模块中连接的ESP32 PIN号。TX旁边的“角”引脚已从引脚21变为37。此引脚均未在任何羽毛上使用,因为它被认为是“额外的销钉”。它也从GPIO更改为仅输入,其余的编号引脚和A0-A5引脚没有更改PIN号码。
2 • 数字输出:SPI 兼容接口 • 可编程分辨率:9 至 12 位 + 符号 TMP122 是一款 SPI 兼容温度传感器,采用 SOT23-6 封装。仅需一个上拉电阻即可实现完整功能,TMP122 温度传感器能够测量 -55°C 至 125°C 温度范围内的 2°C 精度以内的温度,最高工作温度为 150°C。可编程分辨率、可编程设定点和关断功能为任何应用提供了多功能性。低电源电流和 2.7 V 至 5.5 V 的电源范围使 TMP122 成为低功耗应用的理想选择。 • 电源温度监控 TMP122 非常适合在各种通信、计算机、消费、环境、工业和仪器仪表应用中进行扩展热测量。 • 手机 • 电池管理 • 办公设备 • 恒温器控制 • 环境监测和 HVAC • 机电设备温度
摘要。众所周知,两阶段聚合物 - 聚合物 - 水和聚合物 - 电解质 - 水系统(SPI)广泛用于生物技术和药理学生物学对象的分离和纯化,以及药物的质量控制。根据这些过程的性质,重要的是要有目的地改变SPI的分离能力。提出的研究的目的是通过使用不同的添加剂分离和净化生物学对象来确保其适应每个应用程序对象。提出的研究研究了在某些添加剂的存在下,水聚合物两相系统PEG-柠檬酸钠 - 水的相图。确定了添加剂对两相系统钉 - 柠檬酸钠 - 水的分离能力的影响。对提供的数据的分析表明,相图参数的变化以及两相系统的分离能力n*的不同值,具体取决于添加剂的性质,与这些因素的影响下的水结构变化有关。这会导致两相系统与水的相形成部分的相互作用发生变化,从而导致物理化学特性的差异,尤其是两相系统的相对疏水性。