• 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动
0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
返回

电子发烧友 电子发烧友

  • 全文搜索
    • 全文搜索
    • 标题搜索
  • 全部时间
    • 全部时间
    • 1小时内
    • 1天内
    • 1周内
    • 1个月内
  • 默认排序
    • 默认排序
    • 按时间排序
  • 红外人体感应传感器HC-SR602功能介绍

    一.HC-SR602模块 红外人体感应传感器HC-SR602是基于红外线技术的自动控制模块,专用于感应周围人体的存在。该模块相较于HC-SR501,灵敏度较高,抗干扰能力大,且简单易用。 二

    2023-09-11 11:06

  • 中控智慧科技射频卡读卡器KR602M介绍

    KR602系列读头是釆用先进的射频接收线路设计及嵌入式微控制器,结合高效译码算法,完成对ID卡或M1卡的接收,本系列射频卡读头具有接收灵敏度高、工作电流小、高安全性、高稳定度、读卡快速、单直流电源供电、价位低、性能高等特点。适用于门禁、考勤、收费、防盗等各种射频识别应用领域

    2019-12-10 10:21

  • 【实测】500米?850米?ZM602模组通信距离远超想象!

    常规Wi-Fi产品通信距离通常在百米以内,但ZLG致远电子推出的ZM602系列Wi-Fi+BLE二合一模组却能轻松实现超远距离通信。它是如何做到的?本期为您揭晓。原理介绍关于无线通信的距离,我们先来

    2025-08-06 11:39 ZLG致远电子 企业号

  • AD600/AD602双通道、低噪声、宽带可变增益放大器(增益范围0dB至+40dB)技术手册

    AD600/AD602均为双通道、低噪声、可变增益放大器,并针对超声成像系统应用进行了优化,但同样适用于任何要求精确增益、低噪声、低失真和宽带宽的应用。每个独立通道均提供0 dB至+40 dB

    2025-04-21 16:10

  • NUD4700和SMD602 LED开路保护器详细解读

    大功率LED灯具都采用LED串联的结构,用恒流供电,其结构如图1所示。一般1W LED的工作电流为250~350mA,3W LED的工作电流为600~700mA,电流大的可达900~1000mA。

    2019-01-01 09:50

  • 51单片机对602LCD显示器的驱动设计

    ;信号来源: ;1、软件里对 P1.4定时取反,形成输出脉冲,接到 P3.5 可自测。 ; 显示结果:P1.4 → P3.5 显示: 000010 (Hz) ;如果有条件的话,可使用专用设备(信号发生器和频率计)进行校正。 ;频率计的程序 ;包含:外部中断设置,中断服务程序,定时程序,定时服务程序 ;以及数据处理,显示,包括 三位十进制数转化为四位BCD码,

    2019-05-27 14:54

  • 采用RDS技术和FM-RE602编码器实现广播数据信息传送

    在调频立体声广播中传送广播数据,是对FM声音广播多工应用的重大发展。近年来,数据广播在国际上发展非常迅速,并制定了相应的技术规范。如欧广联颁布的广播数据系统(RDS)规范和美国的无线电广播数据系统(RBDS)规范。在我国,数据广播还在探索试验阶段。

    2021-05-20 11:31

  • 中控智慧科技射频卡读卡器ZR602介绍

    读卡器产品主要用于数据的采集获取,采用高质量读卡模块和高效微处理器设计而成。读头提供标准Wiegand26/34及RS485输出接口,具有接收灵敏度高,直流电源供电,工作电流小,低价位高性能等特点。适用于楼宇门禁、宾馆、小区、停车场等各种射频应用领域。

    2019-12-11 14:09

  • 将RT Thread移植到BL602的方法和关键步骤

    随着科技的发展,人们对嵌入式设备的性能和运行效率要求越来越苛刻,传统嵌入式设备存在非常单一的流向、极低的CPU利用率等缺点,实时性对于汽车、航天领域至关重要,可能会因为处理器没有及时响应任务而造成极大的损失。针对这一不足,提出将嵌入式操作系统移植到微处理器中以提高运行效率和稳定性。RT Thread作为一款实时、抢占式多任务操作系统,在智能家居、航天、安防、可穿戴电子产品方面应用广泛,势必会成为未来AIoT(人工智能物联网)平台主流的操作系统。

    2023-11-07 11:11

  • 松下CM402/602元件库制作规范

    元件库制作应遵循的要求:一个料号的材料只能对应一个元件库,否则会导致元件库混乱。

    2023-11-28 10:17