资源里面包含了c程序、原理图,PCB图、元器件图、实物图、开题报告、任务书以及答辩常见问题。 本系统由STC89C52单片机、LCD1602液晶显示屏、蜂鸣器报警、LED指示灯、按键、MQ-2烟雾传感器组成。主要实现功能为: 1、使用高精度的MQ-2烟雾传感器进行实时检测空气中的可燃气体浓度值,使用DS18B20温度传感器检测实时检测温度,并通过LCD1602液晶屏显示出来。 2、LCD1602液晶屏的第一行显示当前测到的MQ-2的浓度值,第二行显示设定的浓度报警值。按下设置键,依次进入预设温度值、烟雾浓度值的调节模式。 3、按键说明:三个按键用来设定浓度报警值,减键、加键、确定键。单独一个控制为复位按键。设置成功后,再按确定键退出,返回到正常监测模式。 4、当粉尘浓度值高于设定值时,蜂鸣器和指示灯会发出声光报警。
2023-07-07 08:19:32 32.2MB 51单片机 proteus仿真
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作为一名电子元器件采购,不仅需要灵活的业务能力,也需要掌握电子元器件的分类、型号识别、用途等基础知识,才能为企业提供更的采购建议。   电子元器件的分类   用于制造或组装电子整机用的基本零件称为电子元器件元器件是电子电路中的独立个体。   主动元件与被动元件   主动元件指当获得能量供给时能够对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能甚至执行数据运算、处理的元件。   主动元件包括各式各样的晶体管、集成电路(ic)、影像管和显示器等。   被动元件相对于主动元件来说的,是指不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,而电信号按原来的基本特征通过电子元件。
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汇集最新的Rev I版本及其各章节,除终止的003,006和012以外。并提供了Rev H的中文版。
2023-05-19 00:25:04 4.52MB AEC-Q100 车规 元器件规范 可靠性
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电感电桥主要用来测量线圈的电感及其品质因数。多种线路,大都采用标准电容作为与被测电感相比较的标准元件。   实际电感线圈可用电阻R与理想电感L的串联等效电路来代替。品质因数Q是指线圈电阻R与感抗ωL的比值,即   它是反映线圈损耗的参数。常用的电感电桥有欧文电桥、麦克斯韦-维恩电桥及海氏电桥等。   欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)   来源:ks99
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AD20库(超级全面)
2023-04-19 13:16:39 954.26MB AD20
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AD库文件(元件库+封装库+常用元器件3D模型)356M超大压缩包,包含大量常用元器件、芯片封装,包括常用电容电阻的插件和贴片封装,二极管、三极管封装,封装尺寸均来自各生产厂商官方资料,涉及TI、Altera、NXP、Atmel等各大厂商的芯片封装,包括电源芯片、FPGA、STM32芯片等封装,可以满足所有常用电路的设计需要。3D元器件库需要的自行下载。 附件包含以下资料
2023-04-11 01:20:46 351.91MB 封装库 ad元件库 电路方案
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在MMG检测技术中,利用电容传感器敏感试验质量片在哥氏力作用下的振动角位移,获取输入角速率信号。由于陀螺仪的尺寸微小,为了得到10°/h的中等精度,要求电容测量分辨率达到(0.01×10 -15)~(1×10 -18)法拉。因此,对于微机械加速度计和向机械陀螺仪来说,检测试验质量和基片之间的电容变化是一个关键技术。目前在MMG中采用的微电容检测方案有三种:开关电容前在MMG中采用的微电容检测方案有三种:开关电容电路、单位增益放大电路和电荷放大电路。   2.1 开关电容电路   其基本原理是利用电容的充放电将未知电容变化转换为电压输出。该测量电路包括一个电荷放大器、一个采样保持电路,如图1
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本文档的主要内容详细介绍的是从零开始学电子元器件识别与检测技术PDF电子教材   学习电子技术离不开电子元器件的识别、检测与更换。《从零开始学电子元器件识别与检测技术》就是为使初学者从零开始,快速掌握电子元器件的识别与检测技术而编写的。本书对各种常用电子元器件的外形结构、作用性能、识别及检测技术进行了系统的分析和介绍,内容新颖、资料翔实、通俗易懂,具有较强的针对性和实用性。
2023-03-16 17:45:55 21.76MB 电子元器件检测技术
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各类USB封装大全
2023-03-16 08:41:28 9.45MB USB封装 Altiumdesigner 元器件封装
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电源滤波器的设计通常可从共模和差模两方面来考虑。共模滤波器最重要的部分就是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模扼流圈的一个显著优点在于它的电感值极高,而且体积又小,设计共模扼流圈时要考虑的一个重要问题是它的漏感,也就是差模电感。通常,计算漏感的办法是假定它为共模电感的1%,实际上漏感为共模电感的 0.5% ~ 4%之间。在设计最优性能的扼流圈时,这个误差的影响可能是不容忽视的。  漏感的重要性  漏感是如何形成的呢?紧密绕制,且绕满一周的环形线圈,即使没有磁芯,其所有磁通都集中在线圈“芯”内。但是,如果环形线圈没有绕满一周,或者绕制不紧密,那么磁通就会从芯中泄漏出来。这种效应与线匝间的相对距离和
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