大佬们,请问下stm32G0系列理论上的外部中断
响应时间是多少?我在spec里面没有找到对这块的详细描述,只有如下描述; 看之前的帖子stm32F103的外部中断
响应时间是12个时钟周期,实际上应该会比这个
时间长,G0也是一样的吗?
2024-03-08 07:41:14
恢复
时间:2.5 ms工厂校准灵敏度和偏置校准温度范围:−40°C至+70°CSPI兼容型串行接口宽带宽:380 Hz嵌入式温度
传感器欲了解更多特性,请参考数据手
2024-02-26 11:43:19
ADIS16260校准温度:+25°CSPI兼容型串行接口相对角位移输出嵌入式温度
传感器可编程工作与控制自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择:50 Hz/330 Hz采样速率
2024-02-26 10:55:22
特性
ADIS16265 校准温度范围:−40°C 至+85°CSPI兼容型串行接口相对角位移输出嵌入式温度
传感器可编程工作与控制自动和手动偏置校正控制
传感器带宽选择
2024-02-26 10:54:11
光敏二极管跟三极管直接
响应时间哪一个快 光敏二极管和三极管是两种常见的电子元件,用于光电
传感和电子放大等应用。虽然它们都可以
响应光信号,但在
响应时间方面存在一定的差异。 光敏二极管是一种
具有半导体
2024-01-31 14:24:46
244
如果 capsense CSD 的距离
传感器采用
传感器组设计,则应如何计算扫描
时间? 我们设计了
具有不同阈值的
传感器组,分别用于接近度和按钮。 在这种情况下,按如下方式理解扫描顺序中&
2024-01-26 08:28:06
全球领先的电子元器件制造商村田(Murata)近日
发布了其全新的6轴MEMS
惯性
传感器SCH16T-K01。这款产品是村田下一代6轴SCH16T系列的首款产品,未来该系列还将推出更多创新版本。
2024-01-17 14:27:50
360
据麦姆斯咨询报道,综合电子元器件全球制造商村田(Murata)近日
发布了一款新的6轴MEMS
惯性
传感器SCH16T-K01,可实现高精度机器控制和定位应用。
2024-01-17 09:59:57
483
接近
传感器的频率
响应
2024-01-11 09:22:32
158
的情况(貌似是输出D8位的0、1输出不对),因为仅有一片
ADIS16365,无法得知是否是时序错误,还是器件错误,希望有人能帮忙解决。
2024-01-02 08:27:37
噪声太大, 所以您可以帮助我解决这个问题吗? 如果需要, 我是否需要使用过滤库, 如何使用? 数据表告诉我们, 这个
传感器可以用3.5* 10-7 deg/ LSB 的分辨率, 这意味着当
传感器是静态时, 输出应该是1e-6deg 的范围 ?
2024-01-01 07:00:46
ADIS16334,采集的数据是正确的(
ADIS16344和16448的手册基本是一致的)。 以下是16448采集的数据情况:从下图可以看出一段
时间内采集的
传感器数据是不变的,即使静止状态下,
传感器的数据也应有小范围的波动。
2024-01-01 06:53:56
随着车辆安全、智能驾驶 以及 用户体验成为汽车制造商和消费者关注的焦点, 智能化、自动化成为了汽车行业的发展趋势。 为了满足不断升级的市场需求,松下6轴车载
惯性
传感器新规格上市啦,这款6in1
传感器将
具有更高的性能和更广泛的应用范围。
2023-12-29 12:33:55
216
ADIS16227的温度
传感器测得是内部温度吗?和环境温度的差别有多大啊?
2023-12-29 07:55:20
使用三轴加速度
传感器
ADIS16223时,
传感器不动时数据一直跳动,最大和最小能差上百个数,在振动测试时发现测得数据又偏小。请问有没有完整的
传感器驱动程序可以参考。谢谢
2023-12-29 07:54:11
你好,请问
ADIS16375这款
传感器能保持多长
时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。 请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长
时间不漂移? 谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
我用
adis16365做一款捷联惯导,测试时发现静止时或较小的晃动过后
adis16365的陀螺漂移比较小,大约零点几度每秒,但较大的晃动后再静止,漂移变大,能达到约10度每秒,不知是什么原因,是
adis16365出问题了吗?还是电路设计有问题?谢谢。
2023-12-29 06:59:31
想知道
ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?
ADIS16365、
ADIS16334、
ADIS16445、
ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
1、
ADIS16365与
ADIS16460哪个漂移比较少,精度比较高? 2、能否提供
ADIS16365的驱动代码?
2023-12-29 06:00:44
如图所示,在和
ADIS16460惯导SPI通信时候,读取状态/错误的状态,出现
传感器超出范围,应该怎么解决?目前是product_id、温度值读取上来数据都是正确的,器件放置于桌子上,三轴加速度的值
2023-12-28 07:49:46
rst,拉高后,等待500ms,读取模块id,判断id正确。不对模块做任何配置,开一个timer定时读取10轴
传感器数据。 按照手册连接的电路,供电3.3v。 请问有可能是什么原因?
2023-12-28 07:38:50
ADIS16445正常使用一段
时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时一直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不
响应
2023-12-28 07:22:44
在使用
ADIS16365的过程中,我们使用
ADIS16365的默认系统设置,读取陀螺仪的测量值。 为了验证读数是否正确,在读取陀螺仪的过程中将
ADIS16365分别绕x轴,y轴,z轴转动360度
2023-12-28 07:05:22
描述
ADIS16495是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16495中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-12-12 10:16:29
德赢Vwin官网 网站提供《影响
传感器
响应的因素.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:46:52
0
发射到物体上再返回
传感器的
时间。通过测量光脉冲的飞行
时间,
传感器可以计算出物体与
传感器之间的距离。ToF技术在测距方面
具有许多优势,包括高精度、快速
响应时间和适应
2023-11-25 08:29:26
424
德赢Vwin官网 网站提供《
惯性
传感器助力运动物联网.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:42:28
0
您好我在官网上看到芯片ADL5303的SDOUT Response Time 是1ns 请问手册里面哪里有写?这个
响应时间是对电流脉冲Ipd的
响应吗?
2023-11-23 08:16:46
这是在(a) 战 号8367的数据表上接下来的,0db到30db 30db的
响应时间为300 ns, 300ns,那么每变化1db的
响应时间呢,是10 纳吗?
2023-11-23 06:47:50
车联网、自动驾驶、无人驾驶、汽车智能化、网联化等成为了汽车行业的热点话题,未来汽车一定是朝着安全、可靠及舒适的方向发展。 而这一切背后的发展都离不开
传感器的作用,尤其是
惯性
传感器——IMU。 IMU
2023-11-22 17:52:59
550
德赢Vwin官网 网站提供《利用集成式MEMS
惯性
传感器改善工业控制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:21:56
0
德赢Vwin官网 网站提供《使用
ADIS16470和PNI地磁
传感器RM3100构建的捷联
惯性导航系统.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:34:48
0
如题,ad8367构成AGC时的
响应时间,谢谢大家
2023-11-17 11:39:28
进程
响应时间是指从发出请求到收到
响应的
时间间隔,是衡量系统性能和用户体验的重要指标之一。在计算机系统中,进程是指一个正在运行的程序实例。当用户发出请求,系统会创建一个新的进程来处理该请求。进程
响应时间
2023-11-17 11:31:24
359
MSP430的外部中断
响应时间是多少
2023-10-30 08:02:58
开关电源动态
响应时间开关电源动态
响应差如何处理? 开关电源动态
响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的
时间。开关电源的动态
响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1902
德赢Vwin官网 网为你提供
ADI(
ADI)ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行
时间, 后侧光照
传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行
时间
2023-10-10 18:35:25
响应时间是指 plc 接收到一个输入信号以后,到输出控制信号所需的
时间。当 CPU 接收到对应于输入刷新周期的输入信号时,用于
响应的
时间取决于扫描周期。
2023-10-05 09:23:00
1568
,随着智能化、自动化等领域的不断拓展和应用,其市场前景十分广阔。 MEMS
惯性
传感器指采用MEMS工艺制备的
惯性
传感器,与传统工艺制造的
惯性
传感器相比,MEMS器件
具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和智能化等特点,被
2023-09-20 08:46:54
252
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴
惯性
传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,
具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴
惯性
传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,
具有数字I²C和3线SPI接口标准
2023-09-13 06:10:41
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴
惯性
传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它
具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
本文档旨在提供 ST LSM6DSL iNEMO 六轴
惯性
传感器模块相关的使用信息和应用提示。
2023-09-06 07:12:52
德赢Vwin官网 网站提供《高可用性(HA)提供便利、价值和改进对零售分支机构的
响应时间.pdf》资料免费下载
2023-08-21 14:55:08
0
芯动联科主要从事高性能本土化MEMS
传感器的研发,主要产品为高性能MEMS
惯性
传感器,包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度计,在无人系统、信息通讯、自动驾驶、石油勘探、高速铁路、测量测绘等场景应用广泛。
2023-08-01 09:27:16
352
德赢Vwin官网 网站提供《缩短ZXCT1009电流监测器的
响应时间.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:33:36
0
AD22151G是一款线性磁场
传感器,其输出电压与垂直施加于封装上表面的磁场成比例。 可调失调,支持单极性或双极性工作在整个温度范围内
具有低
2023-07-21 14:08:28
ADIS16360/
ADIS16365iSensor® 器件均为完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。各
传感器器件均集业界领先的iMEMS® 技术与优化动态
2023-07-21 11:18:05
ADIS16364 iSensor®是一款完整的三轴陀螺仪与三轴加速计
惯性检测系统。这款
传感器结合了
ADI公司的iMEMS®与混合信号处理技术,提供校准的数字
惯性检测,是高集成度的解决方案
2023-07-21 11:16:17
ADIS16362 iSensor®是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化
2023-07-21 11:07:29
ADIS16375 iSensor®是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能
2023-07-21 11:05:26
ADIS16334 iSensor® 是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态
2023-07-21 11:03:22
ADIS16485 iSensor®器件是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能
2023-07-21 10:59:50
ADIS16480iSensor®器件是一款用于动态方位检测的完整
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力计、压力
传感器和一个扩展卡尔曼滤波
器(EKF)。每个
惯性
传感器都实现了业界
2023-07-21 10:54:03
ADIS16448 iSensor®是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和压力
传感器。每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美
2023-07-21 10:51:41
ADIS16445 iSensor®器件是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16445中的每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美
2023-07-21 10:49:15
ADIS16488A iSensor®是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力
传感器。每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号
2023-07-21 10:47:15
ADIS16486是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速计。
ADIS16486中内置的每个
惯性
传感器均结合了行业领先的iMEMS®技术和优化动态性能的信号调理功能。工厂校准针对各
2023-07-21 10:41:45
ADIS16460 iSensor®器件是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16460中内置的每个
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术
2023-07-21 10:39:46
ADIS16490iSensor®器件是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16490中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-07-21 10:32:56
ADIS16489是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计和一个气压计。
ADIS16489中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供
2023-07-21 10:30:40
ADIS16467 是一款精密微电子机械系统 (MEMS)
惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16467 中的每个
惯性
传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:18:16
ADIS16465 是一款精密微电子机械系统 (MEMS)
惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16465 中的每个
惯性
传感器均结合了信号调节功能以优化动态
2023-07-21 10:15:52
ADIS16497是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16497中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能
2023-07-21 10:13:24
ADIS16495是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16495中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供
2023-07-21 10:03:49
ADIS16477是一款精密、微型MEMS
惯性测量单元(IMU),内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16477中内置的每个
惯性
传感器都结合了信号调理技术,可优化动态性能。工厂校准针对各
2023-07-21 10:01:16
ADIS16475是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16475中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供
2023-07-21 09:59:04
ADIS16470是一款完整的
惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16470中内置的每个
惯性
传感器都实现了业界领先的iMEMS® 技术与信号调理技术的完美结合,可提供
2023-07-21 09:56:36
ADIS16507 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS)
惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16507 中的每个
惯性
传感器均
2023-07-21 09:53:45
ADIS16505 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS)
惯性测量单元 (IMU),它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16505 中的每个
惯性
传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:50:40
ADIS16500 是一款精密的微型微机电系统 (MEMS)
惯性测量单元 (IMU)。它包括一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。
ADIS16500 中的每个
惯性
传感器均结合了可优化动态性能的信号调节
2023-07-21 09:47:47
ADIS16446 iSensor® 套件一个完整的
惯性系统,包括三轴陀螺仪、三轴加速度计和温度
传感器。
ADIS16446 中的每个
惯性
传感器均结合了 行业领先
2023-07-21 09:44:27
MEMS(微机电系统)是指集机械元件、微
传感器、信号处理与控制电路、接口电路、通信和电源为一体的完整的微机电系统。MEMS
惯性
传感器可以组成低成本的INS/GPS组合导航系统。它是一种非常适合构建小型捷联惯导系统的
惯性
传感器。MEMS
惯性
传感器的突出特性使其在许多民用和军事领域
具有广阔的应用前景。
2023-07-19 09:21:57
1286
稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用。 这款
传感器系统实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂
2023-07-18 13:48:07
公开资料显示,芯动联科是一家集高性能MEMS
惯性
传感器研发、测试、销售为一体的高新技术企业。公司主要产品包括MEMS陀螺仪和MEMS加速器,其产品核心性能指标已达国内领先,国际先进水平。公司是国内少数可以稳定量产高性能
惯性
传感器的高科技半导体公司。
2023-07-03 16:06:57
476
如题,我在972上面运行LINUX系统,跑一个简单的串口收发例程,
响应时间约为7ms,请问如何降低
响应时间,谢谢
2023-06-27 08:14:13
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,
惯性式动作捕捉系统即是将
惯性
传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过
惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46
694
; PB5=~PB5; } } 42M的频率,上升沿触发,每次进中断翻转IO,其它无任何中断、主程序中也无任何操作,测的
响应时间需要1.4uS-1.6uS,有没有办法使这
响应时间变短?
2023-06-26 08:06:26
传感器的选型需要考虑多个因素,包括测量参数、精度、
响应时间、工作环境、成本等。以下是一些选型的建议: 1. 确定测量参数:首先需要明确需要测量的参数,例如温度、湿度、压力、流量、光强等。不同的
传感器
2023-06-13 18:55:03
2605
它们的
传感器由
惯性测量单元(
惯性
传感器)提供动力——许多常用消费电子产品中的
传感器,如前面列出的那些。他们的能力通过
传感器融合解锁。在本文中,我们将探讨什么是
传感器融合以及它可以做什么。
2023-06-09 15:10:16
1716
TE热敏电阻NTC温度
传感器基础知识,
响应时间的定义为达到62%或一个新温度所需的
时间,是质量的函数。
传感器越小,
响应速度越快。分离式
传感器的
响应速度比将其封装在金属外壳中时要快。NTC热敏电阻
传感器通常的
响应时间< 15 秒。
2023-06-03 10:46:05
439
传感新品 【中科院苏州纳米所:
具有Janus结构高机械强度的选择性
响应柔性力学
传感器】 兼具优异机械性能与不同类型力选择性
响应能力,是促进柔性力学
传感器件走向实际应用的关键难点之一。现有柔性
2023-06-01 08:45:37
390
DT640系列硅二极管温度
传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,
具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度
传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。
传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
对于任何给定的压力介质,M5156-00000E-006BG压力
传感器的实际
响应时间通常以秒(最快
时间)或频率(赫兹)为单位,这是描述每秒循环数或“脉冲”数的单位。
2023-05-30 17:34:01
361
MEMS
惯性
传感器主要应用于消费电子及汽车领域,是支撑我国科技发展的重要的底层硬件之一。
2023-05-26 09:49:33
1594
请帮助新手编写水
传感器脚本,以通过 MQTT
发布警报。 我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
测量距离较短的地方。由于只有一个设备需要线路,槽形
传感器与标准的对照型
传感器相比有安装简便的优点。 另外,在发射方与接受方之间不存在对齐的问题。 槽型光电
传感器处理
具有挑战计数的和监控任务,比如,检测在自由下落时无操控的物体。快速的
响应时间,这个设备可以理想的从远距离检测微小的目标。他们经常
2023-04-25 11:14:15
922
freemodbus组件设置为从机,波特率115200,接收用串口中断方式,
响应时间约500ms,主机发送命令间隔需在500ms以上通信才正常。请问想缩短这个
时间,应该关注源代码哪些部分?
响应时间想控制在10ms内。
2023-04-14 10:28:56
ADIS16365iMEMS®, iSensor™ Series Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:59:59
具有多目标检测的飞行
时间测距
传感器
2023-03-28 18:13:55
ATK-IMU901 角度
传感器
2023-03-28 13:06:19
评论
查看更多