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作者: 来源: 时间:2015-11-16 15:00:47浏览量:
封装引脚 引脚标号 简述 功能描述 1 RESET RESET 复位脚(对地短路17毫秒后芯片复位) 2 SP+ SP+ 无用,悬空 3 SP+ SP+ 分别接喇叭的两个端子,不分正负。喇叭功率为:0.5W、8欧 4 SP- SP- 分别接喇叭的两个端子,不分正负。喇叭功率为:0.5W、8欧 5 P14 DI 烧写程序输入脚 6 P13 DO 烧写程序输出脚 7 P16 CLK 烧写程序时钟脚 8 GND GND 电源地脚,正常工作时必须接电源地 9 P15 CS 烧写程序片选脚 10 P03 K3/CLK/DATA 按键(低电平触发)/三线时钟/一线数据输入脚 11 P02 K2/CS 按键(低电平触发)/三线片选输入脚 12 P01 K1/DATA 按键(低电平触发)/三线数据输入脚 13 P00 K0 按键(低电平触发) 14 VCC VCC 模拟正电源脚,正常工作时必须接正电源。 15 BUSY 忙信号 语音播放时输出低电平,3V供电时可以驱动LED点亮 16 VDD VDD 数字正电源脚,正常工作时必须接正电源。
采用不同容量存储器和采用不同采样频率时的最大录音时间表如下:
2M存储器 4M存储器 8M存储器 16M存储器 32M存储器 6K采样频率 32秒录音 101秒录音 238秒录音 516秒录音 1057秒录音 8K采样频率 25秒录音 76秒录音 178秒录音 383秒录音 793秒录音 10K采样频率 20秒录音 61秒录音 143秒录音 307秒录音 634秒录音 12K采样频率 17秒录音 51秒录音 119秒录音 255秒录音 529秒录音 14K采样频率 14秒录音 43秒录音 102秒录音 219秒录音 453秒录音 16K采样频率 12秒录音 38秒录音 89秒录音 192秒录音 396秒录音 18K采样频率 11秒录音 34秒录音 79秒录音 170秒录音 352秒录音 20K采样频率 10秒录音 30秒录音 71秒录音 153秒录音 317秒录音 扁平线圈电感制造厂3/10 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
基于PCI总线的真空差压铸造控制系统设计0 引言 真空差压铸造技术采用真空条件下低压充型,高压结晶的工艺原理,具有优越的充型流 体力学和凝固力学条件,在航空航天、国防和汽车工业领域的近无余量、大型、薄壁、复杂 有色合金铸造方面显示了巨大的生
用TL494做的逆变,上电后电源电压被拉低,mos发烫
上面是我自己画的图,根据底下这个做的,上电之后电源电压被拉低,mos应该是不完全导通,TIP42处于类似导通关断,导通关断循环的状态,求教是什么原因
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反激DCM初级波形振荡的原理是什么呢? 这份资料只讲到反激DCM初级波形存在2个振荡,CCM初级波形存在1个振荡。也讲了DCM初级波形的2个振荡第一个是由初级漏感跟开关管输出电容振荡产生的,第二个振荡是由励磁电
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