MQ2烟雾传感器模块设计资料原理图PCB文件资料
2024-04-16 17:14:59 2.78MB
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https://www.zhihu.com/question/536157921/answer/2860610854的可编辑源文件
2024-04-13 09:51:48 6.81MB
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芯片介绍 HLW8112 是一款高精度的电能计量 IC,它采用 CMOS 制造工艺,该器件内部 集成了三个∑-Δ型 ADC 和一个高精度的电能计量内核。 HLW8112 主要用于单相应用,也可以测量直流信号。 HLW8112 可以通过多种通讯接口访问片内寄存器,包括 SPI 和 UART。 HLW8112 电能计量 IC 采用 3.3V 或 5.0V 电源供电,内置振荡器,采用 16 脚 SSOP 封装。 官方设计资料 有例程代码 demo版原理图
2024-04-10 13:26:53 21.29MB HLW8110
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油管BLDC电机设计资料,有需要的请下载
2024-04-01 19:07:17 109.53MB BLDC
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GM8775C windows 开发工具和文档 GM8775C配置软件和开发板说明V0.2.pdf GM8775C数据手册V1.0_20190731 GM8775C用户手册V1.0_20190820 GM8775C_A1.1__IIC20190819.rar 调试IIC工具 GM8775C MIPI DSI转双路LVDS应用介绍 GM8775C_SBOARD连接.pdf GM8775C_SBOARD_1V3 原理图和PCB
2024-03-19 10:33:30 11.09MB 开发工具 gm8775c mipi转lvds
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介绍一种篮球赛计时计分器的设计方法,即单片机带外围扩展来驱动数码管工作的电路。电路采用单片机作为核心元件,利用两个供阴的三位一体数码管来显示两队的分数,一个四位一体数码管显示时间的计时。显示分数范围可达0~999分,足够赛程计分的需要。四位一体数码管中2个用于显示分钟,2个用于显示秒钟。 该系统具有赛程定时设置,赛程时间暂停,及时刷新甲、乙双方的成绩等功能。设计分为软件设计和硬件设计两部分。主控芯片采用AT89C51,使用C语言编写软件程序,主体分为计时显示模块、计分显示模块、定时报警、按键控制模块。编程后利用Keil C51软件来进行编译,再将生成的HEX文件装入芯片中,检验功能是否能够正常实现。 一、设计要求: 1、能记录整个赛程的比赛时间,并能修改时间,暂停比赛时间。 2、能随时刷新甲、乙两队在整个赛程中的比分。 3、场中交换比赛场地时,能交换甲、乙两队比分的位置。 4、比赛时间结束时,能发出报警指令。 5、有24秒倒计时功能,可通过按键随时复位24秒,如果24秒违例会启动蜂鸣器报警,同时比赛时间暂停,处理好后按一下24秒复位键,比赛继续。 二、实现功能: 1、一个四位一体数码管显示比赛时间,时间格式如:15:00,两个三位一体数码管显示甲乙两对的比分,比分格式如:008。 2、比赛时间采用倒计时方式,以一秒的频率减时,上电时默认初值为15:00,在没有开始比赛时,可以修改时间,比赛开始后不能修改。 3、甲乙队比分采用三位数,上电初值为000,最大值为999,满足常理要求,未开始比赛以及比赛结束后比分无法加减, 4、比赛未开始之前,可以通过ADD1、DEC1键对比较时间的分钟进调时,通过ADD2、DEC2键对比较时间的秒进行调时。 5、可随时暂停/启动比赛时间。 6、比赛进行时,可以通过ADD1、DEC1键对甲队比分加、减,可以通过ADD2、DEC2对乙队比分加、减。每按一次键,加/减1分。 7、当一节比赛完后,可以通过(EXCHANGE)换场键换场,换场后,比分交换显示,交换后,下一节比赛开始时,相应的比分加减键也随之交换。 8、当比赛结束时,发出报警。 三、作用说明: 1、调整比赛时间:插上电源后,系列默认比赛时间为15:00,甲乙队比分默认000,此时按下ADD1键,可以对比赛时间分钟加1,按下DEC1键,可以对比赛时间的分钟减1,按下ADD2键,可以对比赛时间秒加1,按下DEC2键,可以对比赛时间秒减1。 2、启动比赛:按下RUN/STOP键,计时开始,比赛时间以1秒的频率倒计时。 3、暂停比赛:比赛运行的状态下,按RUN/STOP键,比赛暂停,计时暂停。 4、比分加减,在比赛进行的状态下按ADD1,DEC1键,可以对甲队比分加、减1,按ADD2、DEC2键,可以对乙队比分加、减1. 5、交换场地:在一节比赛时间结束后,按下EXCHANGE键,比赛时间重新预置为15:00,同时左右两边数码管的比分交换显示。此时按下启动键可以开始新一节的比赛。 6、报警提示:在一节比赛时间倒计时到00:00时,蜂鸣器发出报警提示。 7、比赛时,24秒会以1秒的速度减,可随时按下24秒复位键重置24秒。 仿真截图: 附件内容截图:
2023-12-31 12:00:51 6.34MB 单片机仿真 电路方案
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Jetson_Orin_Nano_硬件设计资料
2023-09-08 19:41:26 30.42MB 软件/插件
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基于stm32的数控线性稳压电源,恒压恒流电源资料。 极具学习和设计参考价值,已验证,资料包括源程序,原理图,pcb等设计资料 本设计采用220V市电输入工频变压器,将220V交流电压降为24V交流电压,经过全桥整流加电容滤波,输出约32V直流电压.可调输出电压方案采用线性稳压调整器方案,即运放处于比较调整状态,运放输出驱动P型MOS管,电压输出端由电阻分压反馈至运放同相输入端,运放反相输入端由STM32单片机控制TLC5615数模转换器输入模拟电压,根据运放构成比较器原理,运放的同相端和反相端始终趋向于电压相等的特性,不断调整MOS管的导通状态,从而可以实现STM32单片机通过控制数模转换器DA的输出,进而控制直流电压的输出大小.以上为作为电压源输出的方案介绍. ?????作为电流源输出,需要在后级输出采用0.1欧采样电阻来采样电流,采样电流经运放放大后送至单片机AD进行计算,单片机即可获得实际输出电流大小,由此根据设定电流值大小进行比较判断再控制DA输出,即可修正输出电流与设置电流一致.采样经放大的电流一部分又经运放组成比较器电路,采样电流与电位器可设置的比较电压进行比较,当电流
2023-07-05 18:11:38 710KB stm32
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基于51单片机计算器Proteus仿真设计资料
2023-07-03 10:46:30 35KB 51单片机 proteus
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