SSI 输出格式 标准 • 空闲状态下,信号线“Data +”和“Clock +”处于高电平 (5 V)。 • 时钟信号首次从高电平切换到低电平时,开始传输数据,其中当前信息(位置数据 (D n ) 和特殊位 (S))存储在编码器中。 ± • 最高位 (MSB) 通过第一个脉冲上升沿应用于编码器的串行数据输出。 • 下一个连续的低位通过每个后续的脉冲上升沿传输。 • 传输最低位 (LSB) 后,数据线切换到低电平,直到单稳态触发器时间 T m 到期。 • 直到数据线再次切换到高电平或时钟暂停时间 T p 到期,才能开始后续数据传输。 • 时钟序列完成后,单稳态触发器时间 T m 通过最后一个脉冲下降沿触发。 • 单稳态触发器时间 T m 决定最低传输频率。
FS3000 包括一个 I 2 C 数字双线接口,该接口带有一条双向数据线 (SDA) 和一条时钟线 (SCL)。这两条线为开漏,并通过两个上拉电阻 (Rp) 连接到电源电压。FS3000 在 I 2 C 总线上作为从设备运行,支持 100kHz 和 400kHz 比特率。
•CDN-耦合 / DE耦合网络•BCI夹 - 批量电流注入夹•EM夹具 - 电磁夹 - 电磁夹,而许多标准则指定了通过BCI探针进行免疫测试,IEC / 61000- 4-6指定任何免疫测试,指定任何上述列出的Tressducers的免疫测试。但是,它明确优先考虑CDN,并指定了选择传感器的标准。CDN在频率范围从150 kHz到80 MHz或从150 kHz到230 MHz。对CDN的偏爱来自其财产,以建立明确定义的RF阻抗为150欧姆。CDN具有在单个设备中提供耦合和解耦的优点。此外,在所有三个传感器中,它需要最少的RF功率才能达到所需的应力水平。缺点在于其特定设计,这需要不同的模型,具体取决于测试DC供应线,交流电源线,平衡数据线,不平衡数据线等。制造商可以提供多达五十或更多的CDN型号。BCI夹具可用于将RF注入任何类型的电缆,电源线,数据线等。由于其非侵入性设计,它们非常容易应用。主要缺点是EUT与供应 / AE之间缺乏脱钩。BCI探针通常以150 kHz至100 MHz或250 MHz的带宽用于免疫测试,以EN 61000-4-6或1 MHz或1 MHz至400 MHz进行自动免疫测试。em夹具。他们提供耦合和脱钩。它们可在最高1 GHz的频率范围内使用。它们的插入损失相对较低,因此仅需要中等功率RF放大器。典型的RF功率放大器输出功率以获得10V的测试水平:
SCL -I2C时钟引脚,连接到您的微控制器I2C时钟线。 此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。 SDA -I2C数据引脚,连接到您的微控制器I2C数据线。 此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。 stemma qt(https://adafru.it/ft4) - 这些连接器允许您使用stemma qt连接器或其他带有各种相关附件(https://adafru.it/jra)的连接器到Dev板。SCL -I2C时钟引脚,连接到您的微控制器I2C时钟线。此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。SDA -I2C数据引脚,连接到您的微控制器I2C数据线。此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。stemma qt(https://adafru.it/ft4) - 这些连接器允许您使用stemma qt连接器或其他带有各种相关附件(https://adafru.it/jra)的连接器到Dev板。
SCL -I2C时钟引脚,连接到您的微控制器I2C时钟线。 此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。 SDA -I2C数据引脚,连接到您的微控制器I2C数据线。 此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。 stemma qt(https://adafru.it/ft4) - 这些连接器允许您使用stemma qt连接器或其他带有各种相关附件(https://adafru.it/jra)的连接器到Dev板。SCL -I2C时钟引脚,连接到您的微控制器I2C时钟线。此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。SDA -I2C数据引脚,连接到您的微控制器I2C数据线。此引脚已移动,因此您可以使用3-5V逻辑,并且该引脚上有10k套拉。stemma qt(https://adafru.it/ft4) - 这些连接器允许您使用stemma qt连接器或其他带有各种相关附件(https://adafru.it/jra)的连接器到Dev板。
1.2 规格................................................................................................ 3 1.2.1 机械规格................................................................................ 3 1.2.2 外部连接器 J1 - 窗式空调 ................................................ 3 1.2.3 外部连接器 J2 - 电源输入 ........................................................ 3 1.2.4 输出接口................................................................................ 4 1.2.4.1 外部连接器 J3 - 数据线 ............................................................. 4 1.2.4.2 外部连接器 J4 - 维护线 ............................................................. 6 1.2.5 调制解调器选项 ............................................................................. 6 1.2.5.1 调制解调器板 DMX55.................................................................... 6 1.2.5.2 调制解调器板 DMX50.................................................................... 7 1.2.5.3 ANet 接口 DMX611 ............................................................. 7 1.2.6 发射器............................................................................................. 8 1.2.7接收器................................................................................................ 8 1.2.8 光学系统...................................................................................... 9 1.2.9 性能.............................................................................................. 9 1.2.10 环境条件...................................................................................... 9
每个时钟脉冲期间传输一个数据位。数据在串行时钟 (SCL) 的高状态期间采样。因此,在时钟的高周期内,数据应保持稳定。在 SCL 的高状态期间和事务中间,SDA 线上的任何变化都会中止当前事务。新数据应在 SCL 的低状态期间发送。该协议允许单个数据线使用同步串行时钟传输命令/控制信息和数据。
当今的技术要求更高的数据速率和高效的传输。特性(或线路)阻抗是评估电缆或数据线在数据传输方面的性能的关键指标。这一基本点值得强调。因此,本文总结了两种测量阻抗的不同方法:时域反射法和频率分析。这两个互补的过程使客户能够测量特性阻抗和通过电缆的信号损耗。大多数时候,客户希望根据一定的损耗值了解电缆可以传输的最大频率。
灯具和SC CMR控制器的定位是完全灵活的。SC CMR灯具使用230 V AC电源主电源连接与一般照明的最近功率电路集成在一起,这意味着不需要其他数据线。可以通过每个灯具上的L'激活输入或通过网络开关触点进行L'激活输入。每个单独的照明器的激活类型可以随时轻松地重新编程。多亏了随附的ID贴纸和可导入的灯具列表,调试特别方便,可以花费时间来完成其他任务。
Command1~Command n: 发送显示地址命令,地址1~n(最多可设置6个地址) Data1~Data n:发送显示数据(最多6 bytes) Time:数据线置高时间(最小时间为3ms) CommandX:发送显示控制命令(0x18) CommandY:发送显示控制调节命令(包括位占空比、段驱动电流以及显示模式设置) 芯片不需要命令来设置芯片是工作在地址自动加1模式还是固定地址模式,严格来说它只有一种地 址自动加1模式,此处划分是为了更好地说明芯片也可以单独给某个显示寄存器地址写显示数据,如 果单独给某个显示地址写显示数据,写完显示地址后,紧跟着只能写一个显示数据,就把信号线置高 至少3ms,如果紧跟着写几个显示数据,那么芯片在接收到第一个数据后,显示地址就会在规定的地 址上自动加1,再接收第二个显示数据,直到接收到最后一个显示地址的显示数据。