LCD显示模块的工作需要使用SPI串行通信方式
发布时间:2022/1/7 18:46:44 访问次数:1691
电平控制探头首次使得我们可以极方便地进行高精度的信号功率输出控制。
他们完全可以取代传统的方法,该电平控制探头内置功率分配器,可以直接与R&S公司的信号源配合使用来产生高准确度的信号。
而且,为了减少由于失配带来的测量不确定度,这些探头拥有良好的端口驻波比(在9 kHz 至 2.4 GHz频率范围内驻波比小于1.11).在对频谱分析仪、信号分析仪等设备进行功率校准,或为接收机测量而提供高准确度的信号时,这些探头都是极为理想的选择。
导致的另外一个结果而且是更严重的后果,那就是电压和电流的波形差产生过多的高次谐波。大量的高次谐波反馈到主输入线(电网),造成电网被高次谐波污染成为恶性事故的隐患。
同时,这种高次谐波也会扰乱控制系统里的敏感低压电路。

一体化的设计使得它们比传统方案更精准且更易于操作,为了节省用户的预校准的时间,所有探头出厂时都被进行过全面的校准。
即便是一台已经经过校准的信号源,其到达被测件的信号电平准确度仍然受连接电缆的衰减、端口失配、以及信号源本身有限的电平精度等因素的影响而下降。
LCD显示模块的工作需要使用SPI串行通信方式。模块有一个复位引脚,对该引脚输入一个低电平的脉冲可使模块复位,复位需要低电平输入持续至少10ms,在恢复输入高电平后等待15ms后方可对模块进行显示控制操作(即通过串行接口输入指令和数据)。
电平控制探头首次使得我们可以极方便地进行高精度的信号功率输出控制。
他们完全可以取代传统的方法,该电平控制探头内置功率分配器,可以直接与R&S公司的信号源配合使用来产生高准确度的信号。
而且,为了减少由于失配带来的测量不确定度,这些探头拥有良好的端口驻波比(在9 kHz 至 2.4 GHz频率范围内驻波比小于1.11).在对频谱分析仪、信号分析仪等设备进行功率校准,或为接收机测量而提供高准确度的信号时,这些探头都是极为理想的选择。
导致的另外一个结果而且是更严重的后果,那就是电压和电流的波形差产生过多的高次谐波。大量的高次谐波反馈到主输入线(电网),造成电网被高次谐波污染成为恶性事故的隐患。
同时,这种高次谐波也会扰乱控制系统里的敏感低压电路。

一体化的设计使得它们比传统方案更精准且更易于操作,为了节省用户的预校准的时间,所有探头出厂时都被进行过全面的校准。
即便是一台已经经过校准的信号源,其到达被测件的信号电平准确度仍然受连接电缆的衰减、端口失配、以及信号源本身有限的电平精度等因素的影响而下降。
LCD显示模块的工作需要使用SPI串行通信方式。模块有一个复位引脚,对该引脚输入一个低电平的脉冲可使模块复位,复位需要低电平输入持续至少10ms,在恢复输入高电平后等待15ms后方可对模块进行显示控制操作(即通过串行接口输入指令和数据)。