这是我们的Venus GPS接收器的最新版本设计, 体积最小,功能最强大,功能最全,基于Venus634FLPx 设计。该GPS接收器电路板包含SMA连接器,用于连接外部天线,用于3.3V串行数据的接头,NAV(锁定)指示,每秒脉冲输出和外部Flash支持。该电路板需要3.3V稳压电源才能工作; 在全功率情况下,该电路板使用高达90mA的电流,功耗降低时需要高达60mA的电流。 注意:我们已经打破了Venus638FLPx的第二个串行端口(RX1,TX1)和I2C接口(SDA,SCL)的引脚。但是,这些端口未被库存固件使用。 带SMA连接器的GPS接收器实物截图: 带SMA连接器的GPS接收器特性: 最高20Hz的更新率 -148dBm冷启动灵敏度 -165dBm的跟踪灵敏度 29秒冷启动TTFF AGPS 3.5秒TTFF 1秒热启动 2.5米精度 多路径检测和抑制 干扰检测和缓解 SBAS(WAAS / EGNOS)支持 67mW全功率导航 直接与有源或无源天线一起工作 用于可选75K点数据记录的内部闪光灯 支持外部SPI闪存数据记录 完整的接收器,尺寸为10mm x 10mm x 1.3mm 包含LNA,SAW滤波器,TCXO,RTC Xtal,LDO 单电源2.7-3.3V 尺寸:1.15 x 0.7英寸
2024-06-22 11:03:17 827KB 电路方案
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基于74系列芯片的优先编码电路、锁存器、译码电路将参赛队的输入信号在数码管上显示,抢答器电路和主持人复位键组成主体电路。通过定时电路将秒脉冲产生的信号在显示器上输出实现计时功能和计分电路,共同构成扩展电路。
2024-06-21 14:58:09 336KB 倒计时电路
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buck-boost变换器的非线性PID控制,主电路也可以换成别的电路。 在经典PID中引入了两个TD非线性跟踪微分器,构成了非线性PID控制器。 当TD的输入为方波时,TD的输出,跟踪方波信号也没有超调,仿真波形如下所示。 输入电压为20V,设置输出参考电压为10V,在非线性PID的控制下,输出很快为10V,且没有超调。 当加减载时,输出电压也一直为10V。 整个仿真全部采用模块搭建,没有用到S-Function。
2024-06-20 16:13:40 350KB
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1、引言   故障特征提取是模拟电路故障诊断的关键,而模拟电路由于故障模型复杂、元件参数的容差、非线性、噪声以及大规模集成化等现象使电路故障信息表现为多特征、高噪声、非线性的数据集,且受到特征信号观测手段、征兆提取方法、状态识别技术、诊断知识完备程度以及诊断经济性的制约,使模拟电路的故障诊断技术滞后于数字电路故障诊断技术而面临巨大的挑战。模拟电路故障诊断本质上等价于模式识别问题,因此研究如何把电路状态的原始特征从高维特征空间压缩到低维特征空间,并提取有效故障特征以提高故障诊断率就成了一个重要的课题。本文将简要介绍部分模拟电路故障诊断中使用的特征提取方法的 原理步骤及其优缺点,为进一步的研究打
2024-06-19 14:12:52 141KB 模拟技术
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"模拟电路故障诊断中的特征提取方法" 模拟电路故障诊断中的特征提取方法是指在模拟电路故障诊断中,通过对电路状态的原始特征进行压缩和变换,以提取有效的故障特征,提高故障诊断率的技术。该技术的关键是如何将电路状态的原始特征从高维特征空间压缩到低维特征空间,并提取有效故障特征。 基于统计理论的特征提取是指使用统计理论来分析和处理电路状态的原始特征,降低特征空间维数,提取有效故障特征。基于统计理论的特征提取方法包括基于可分离性准则、K-L变换、主元分析等方法。主元分析是基于数据样本方差-协方差矩阵的数据特征分析方法,它从特征有效性的角度,通过线性变换,在数据空间中找一组向量尽可能的解释数据的方差,将数据从原来的高维空间映射到一个低维向量空间,降维后保留数据的主要信息,且主分量间彼此独立,从而使数据更易于处理。 基于小波分析的特征提取是指使用小波分析技术来分析和处理电路状态的原始特征,小波分析技术具有时频局部化特性、良好的去噪能力,无需系统模型结构的优势,使之成为分析和处理模拟电路故障信息的有效工具。小波分析技术可以对模拟电路中的软、硬故障进行特征提取,对模拟电路瞬态信号的提取、消除电路噪声和模拟电路特有的元件参数容差具有良好的效果。 在模拟电路故障诊断中,基于统计理论和小波分析技术的特征提取方法可以结合使用,以提高故障诊断率。例如,使用主元分析对电路状态的原始特征进行降维,然后使用小波分析技术对降维后的特征进行进一步的特征提取,从而提高故障诊断率。 此外,基于核函数的特征提取方法也可以用于模拟电路故障诊断中,该方法可以对电路状态的原始特征进行非线性变换,以提取有效故障特征。基于核函数的特征提取方法具有良好的泛化能力和鲁棒性,可以 effectively handle high-dimensional data and nonlinear relationships. 模拟电路故障诊断中的特征提取方法是指使用统计理论、 小波分析技术和核函数等方法对电路状态的原始特征进行压缩和变换,以提取有效故障特征,提高故障诊断率。这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以提高故障诊断率。 资源摘要信息的详细内容如下: 1. 基于统计理论的特征提取 基于统计理论的特征提取方法是指使用统计理论来分析和处理电路状态的原始特征,降低特征空间维数,提取有效故障特征。基于统计理论的特征提取方法包括基于可分离性准则、K-L变换、主元分析等方法。主元分析是基于数据样本方差-协方差矩阵的数据特征分析方法,它从特征有效性的角度,通过线性变换,在数据空间中找一组向量尽可能的解释数据的方差,将数据从原来的高维空间映射到一个低维向量空间,降维后保留数据的主要信息,且主分量间彼此独立,从而使数据更易于处理。 2. 基于小波分析的特征提取 基于小波分析的特征提取方法是指使用小波分析技术来分析和处理电路状态的原始特征,小波分析技术具有时频局部化特性、良好的去噪能力,无需系统模型结构的优势,使之成为分析和处理模拟电路故障信息的有效工具。小波分析技术可以对模拟电路中的软、硬故障进行特征提取,对模拟电路瞬态信号的提取、消除电路噪声和模拟电路特有的元件参数容差具有良好的效果。 3. 基于核函数的特征提取 基于核函数的特征提取方法是指使用核函数来对电路状态的原始特征进行非线性变换,以提取有效故障特征。基于核函数的特征提取方法具有良好的泛化能力和鲁棒性,可以 effectively handle high-dimensional data and nonlinear relationships. 模拟电路故障诊断中的特征提取方法是指使用统计理论、 小波分析技术和核函数等方法对电路状态的原始特征进行压缩和变换,以提取有效故障特征,提高故障诊断率。这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以提高故障诊断率。
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针对传统的铂热电阻测温方式存在测量结果受线路阻抗影响有误差、电路接线复杂的问题,设计了一种基于Pt100铂热电阻的测温电路;详细介绍了该电路的硬件设计及参数计算。该电路采用差分方式消除线路阻抗引起的测量偏差,并通过改变电路内参考电压的方式调节测温范围。仿真结果验证了该电路设计的合理性与可靠性。
2024-06-19 13:34:31 150KB
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信号产生电路的作用是产生具有一定频率和幅度的正弦波、矩形波和锯齿波等波形。信号产生电路广泛应用于通信系统、数字系统和自动控制系统。OrCAD/PSpice作为一种功能强大的电子电路仿真分析设计软件,它可以根据给定电路的结构和参数,对电路进行基本性能分析,它无需任何实际元器件,可用预先设计出的各种功能的应用程序取代了大量的仪器仪表。
2024-06-19 11:51:33 202KB 信号调理
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微型打印机解决方案概述: 微型打印机应用相当广泛,工业测控、医疗设备、电力系统、计价器以及商场、超市、餐饮收银系统等几乎成为标准配置。微型打印机的种类很多,针式微型打印机因耗材低廉、单据保存时间长等特点,在一些专业领域拥有无可替代的优势。本应用说明介绍了一种使用瑞萨R7F0C014 单片机控制EPSON M-150II 打印头,实现的微型打印机功能的应用方案。 微型打印机电路板实验图: 技术参数:  电源: 4.5 V~5VDC  每行点数: 最大96 点  纸宽: 44.5mm  每行ASCII: 16 个 (6×12 点阵)  每行汉字: 8 个 (11×12 点阵)  速度: 约1 行/秒  用户接口: UART 规格:  工作温度: 0℃ ~ 40℃  相对湿度: 20 ~ 85% (无凝结)  可打印的字符集及汉字库: 6×12 点ASCII 字符(内码值范围:20H~7FH) 11×12 点GB2312 标准点阵字库(内码值范围:A1A1H~F7FEH)  走纸按键: 控制打印机自动走纸及停止  自检按键: 控制打印机打印自检汉字及字符(一行汉字及一行ASCII)  用户接口: 监测到BUSY 信号为低电平时,可通过PC 机或其他控制器的UART 接口向此微型打印机发送需要打印的字符或汉字,当发送的数量达,到一字符行时,打印机开始打印。 微型打印机电路系统框图: 更多微型打印机电路分析详见“附件内容”
2024-06-17 22:24:54 2.96MB 瑞萨电子 微型打印机
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前言: 随着科技的发展,技术越来越先进,所有的产品都必然朝着简单、人性化的方向发展。之前分享过一个手机APP控制的蓝牙智能蘑菇灯,但是在实际使用中,发现总会出现手机兼容性导致无法控制的问题,逼着我不得不考虑要改进一个小巧便携、操作简单的智能灯,于是有了下面这个作品。 通过视频,看看这个改进版智能灯的效果: 智能灯详情: 机身尺寸:高47mm长宽均为40mm,只有硬币大小 机身为PLA材料3D打印 配置无线充电功能 使用3.7v800mAh的锂电池提供电源 控制采用DFRobot的Beetle控制器,该控制器体积只有硬币大小 通过一个10K的齿轮电阻控制灯的颜色,当齿轮电位器旋转到不同的阻值时Beetle控制器控制WS2812LED发出不同颜色的灯光。 智能灯材料准备: 电烙铁、焊锡、高温胶带、热熔胶、剥线钳、一台3D打印机等工具,以及下图所列出的电子元器件材料。 智能灯电路主接线图: 智能灯电路部分,可参照我画好的电路图。 制作过程详见附件便携式智能灯制作教程! 这款便携式智能灯制作相对来说还是比较简单的,经过测试,智能灯充一次电能连续发光6小时,续航还是非常令人满意的,当然了,如果你使用容量更大的电池续航将大大提高。
2024-06-17 22:01:34 1.44MB 智能家居 电路方案
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