本文设计了一款以低功耗的单片机为核心控制系统的Dc-Dc升压方式的移动电源,各组成单元电路采用目前技术较为成熟的集成芯片,简化外围电路的设计。该设计性价比高,携带方便,操作简便,具备一定的兼容性,能为各种智能手机、MP3、MP4、数码相机等数码产品提供外置电源。
2024-04-02 22:24:36 73KB SN8P2711A 电源管理 技术应用
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电信设备,服务器和数据中心的最新FPGA具有多个电源轨,需要正确排序才能安全地为这些系统上下供电。高可靠性DC-DC稳压器和FPGA电源管理的设计人员需要一种简单的方法来安全地放电大容量电容器,以避免损坏系统。FPGA电源排序最新在生成片上系统FPGA的过程中,它们可以提供十个独立的电源轨,为Vcore,存储器总线电源,I/O控制器,以太网等提供电源。如图1所示,每个电源轨由DC供电。直流转换器可调节3.3 V,2.5 V,1.8 V,0.9 V等所需的电压。为了给系统加电,遵循特定的顺序以确保安全操作并避免损坏系统。同样在系统关闭期间,电源序列的顺序相反,确保在下一个电源轨关闭之前禁用每个电源轨。该指令通过电源序列发生器芯片控制,该芯片可启用每个DC-DC稳压器,如图1所示。 图1:典型FPGA系统电源轨每个服务的供电。考虑存储在各种电源轨上的去耦电容中的电荷时会出现问题。例如,在0.9 V Vcore电源轨上,总去耦电容可以在10到20 mF的数量级,并且存储在电容器组中的剩余电荷需要在断电期间主动放电,在下一次电源关闭之前序列被禁用。这样可以避免违反掉电序列并保护FPGA系
2024-04-02 21:22:08 470KB FPGA 有源电容 放电电路
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霍尔传感器-TLE5012BE1000-规格书-角度传感器中文资料,适合硬件电路设计开发人员使用。
2024-04-02 20:43:20 3.14MB 芯片资料 硬件电路
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本资源内容概要: 这是基于51单片机的水温控制设计,包含了proteus电路仿真文件、C语言程序源代码(keil软件打开) 。 本资源适合人群: 单片机爱好者、电子类专业学生、电子diy爱好者。 本资源能学到什么: 可以通过查看电路学习电路设计原理,查看代码学习代码编写原理。 本资源使用建议: 建议使用者需要具备一定电子技术基础,掌握一些常用元器件原理,例如三极管、二极管、数码管、电容、稳压器等。了解C语言基础设计原理,能看懂基础的电路图,具备一定的电路图软件使用能力。
2024-04-02 18:03:28 67KB 51单片机 proteus 水温控制
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在基于CCD的微机测谱系统的总体方案中,需要对CCD进行选型并设计其驱动电路。在这样的课题背景下,首先研究了CCD的基本原理,然后根据设计要求选择了线阵CCD-TCD1208AP,并给出了其驱动电路的设计方案,最后对设计进行了仿真。
2024-04-02 15:05:00 329KB 线阵CCD 驱动电路 CPLD VHDL
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绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。
2024-04-02 06:13:33 233KB AD9857 锁相环电路
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该文提出了一种基于恒流二极管的大功率LED 高频驱动方案, 以带可控端的2THL系列恒流二极管为驱动元件, 通过在控制端输入高频脉冲小信号控制恒流二极管通断, 从而实现高频恒流驱动大功率LED这一目的。调节脉冲信号占空比即可实现LED调光。
2024-04-01 19:42:22 292KB 驱动电路 设计方案
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压敏电阻是一种限压型保护器件。它利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,它可以将电压钳位到一个比较固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。 压敏电阻的工作原理大致分为一下两种: ①压敏电阻当受到压力时或者电压低于它的阈值,流过它的电流时最小的,它就相当于一个阻值无穷大的电阻。也就是说,当加在电阻器上面的电压低于其阈值时,电阻器类似于一个断开状态的开关。 ②当加在电阻上的电压超过它的阈值时,流过它的电流激增加倍,它相当于阻值无穷小的电阻。也就是说,当加在它上面的电压高于其阈值时,它就相当于一个闭合状态的开关而已。 压敏电阻的符号是什么 “压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor”。 压敏电阻的符号如下图所示意:(我们列出了比较常见的几种表示方法) 压敏电阻是串联在电路中还是并联在电路中? 一般情况下,压敏电
2024-04-01 18:41:57 373KB 压敏电阻 模拟电路
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1.使用WEBENCH软件前要先注册TI账户TI官网中文注册:请点击这里这里值得注意的是最后三项要用英文填写 PS:如果注册页面是英文的,请切换到中文进行注册 2.注册提交后,邮箱会收到一封注册验证邮件,进入邮箱查看 3.邮箱中找到注册邮件,点击“现在验证您的电子邮件并登录”(PS:邮箱验证截图如下,截图上传至活动页面) 4.在左侧登陆栏输入注册邮箱和密码,登录刚才注册的TI账户,至此,TI账户已激活 5.注册完成,点击“开始设计”,开始体验WEBENCH设计工具 6.进入TI Webench页面,选择您所需要设计的分类,(电源、LED、传感器、时钟等设计分类)并填写你需要的参数进行设计 7.初次使用Webench,如图,点击右上角sign in,登录TI账户 8.设计完作品后,可以通过Export导出为CAD/PCB文件,也可通过Design Documentation生成pdf文件,如图: 8-1.上一步点击Export按钮后,跳转至此页面,可以生成多种CAD文件和PCB文件 8-2.上一步点击Design Documentation按钮后,跳转至此页面,如图所示可下载保存为pdf文件 9.在Webench活动页面上传方案(PDF或压缩包) 活动详情 WEBENCH实例设计教程如下: 【TI WEBENCH案例教程】一分钟搞定DC/DC电源(电路、PCB源文件、仿真图,BOM表等),生成Altium、DesignSpark等软件文件 【TI WEBENCH案例教程】用WEBENCH一键定制10串3并RGB的驱动器
2024-04-01 17:49:10 594KB 电路方案
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本实用新型涉及饮品类电子产品技术领域,更具体的说,本实用新型 涉及一种耳机分频电路。   随着人们对声音美感追求的不断提高,具有隔音效果好、灵敏度高、频响曲线更加稳定、体积更加轻盈等优点的动铁耳机被广泛应用,动铁 耳机的工作原理是音圈绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上,这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。动铁耳机具有 的动铁单元越多,音乐的分离越好。但是现有国内外市场多单元动铁耳 机大部分采用单导管未分频的设计,优点是结构简单,缺点是在声音的 处理上高低音没有进行单独处理,声音较嘈杂,频响曲线中低音部分波 动较大。   为了克服现有技术的不足,本实用新型提供一种耳机分频电路,本实 用新型的此种电路结构简单、容易调整,通过低通滤波器和高通滤波器 实现对频率的自动选择和分配,并分别经不同的喇叭输出,更好凸出了 喇叭在不同音域的表现,音质更佳。   本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种耳机分频电路,其改进之处在于:包括音频功放电路,该音频功放电路具有用于输入 音频交流信号的 Input 接口,且 Input 接口上连接有左声道电路和右声道电路;   所述的左声道电路和右声道电路均包括有低通滤波器、高通滤波器、低音喇叭以及高音喇叭,所述的低音喇叭电性连接在低通滤波器上,所述的高音喇叭连接在高通滤波器上;   所述的高通滤波器包括第三电容 C3,所述的高音喇叭具有第一接口和第二接口,其中所述第三电容 C3的一端电性连接至 Input 接口,第三电容 C3的另一端电性连接至高音喇叭的第一接口;   所述的低通滤波器包括第二电感 L2,所述的低音喇叭具有第三接口和第四接口,所述第二电感 L2的一端电性连接至 Input 接口,第二电感 L2 的另一端电性连接至低音喇叭的第四接口
2024-03-30 03:15:40 422KB 模拟/电源
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