标题中的“自己整理的常用元件3D模型库文件(SoildWorks和STEP文件)-电路方案”揭示了这个压缩包内容的核心,它包含了一系列用于电路设计的3D模型。这些模型是作者根据实际需求和使用经验精心整理的,主要用于电路方案的设计与模拟,帮助工程师在设计电路时更直观地理解元器件的空间布局。 描述中提到,这些模型来源于网络上的资源,但经过了作者的筛选和修改,确保了它们的质量和适用性。值得注意的是,这个模型库不包含集成电路(IC)的部分,这意味着用户需要寻找其他来源来获取IC的3D模型,或者使用2D符号来代表IC在电路设计中的位置。 标签“3d模型库”和“电路方案”进一步明确了这个资源的用途。3D模型库是一种集中的资源,包含了各种物理元器件的三维几何表示,使得设计师可以在三维空间中预览、排列和优化电路设计。而“电路方案”则表明这些模型主要用于电路设计过程,帮助工程师实现从概念到实际产品之间的过渡。 在压缩包子文件的文件名称列表中,我们看到有三个以".png"为扩展名的文件,这些很可能是元件的预览图或截图,供用户在选择模型时参考。另一个名为"Connectors-3D库文件(包括STEP).rar"的文件,是一个连接器的3D模型库,采用了STEP格式。STEP文件是一种国际标准的数据交换格式,广泛用于CAD系统之间,可以被大多数三维建模软件所支持,包括SoildWorks。这意味着用户不仅可以使用SoildWorks打开和编辑这些模型,也可以在其他兼容STEP格式的软件中使用它们。 这个压缩包提供了一个实用的3D模型库,专为电路设计者准备,尤其是那些需要处理非集成电路元器件的项目。通过这些3D模型,设计师可以提高设计效率,减少实物原型制作的成本,同时也能更好地进行尺寸和空间的规划。对于任何涉及实体电路设计的工程团队来说,这都是一个非常有价值的资源。
2024-08-29 15:06:56 181.65MB 3d模型库 电路方案
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1、电荷泵原理电荷泵的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为简单的电荷泵电路。V2输出为方波信号,当V2为低电平的时候,V1通过D1、C1、V2对电容C2充电,C2两端电压上正下负;当V2为高电平输出的时候,V2输出电压与C1两端电压相叠加,通过D3对负载供电并对C2充电。如果忽略二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程的部分为电容充放电过程,所以重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容充放电周期,Δ
2024-08-29 11:34:25 223KB
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基于TP5400集成IC的锂电池充电和升压5V输出电路,输入0.3〜10V,输出1.8A / 5V。
2024-08-28 12:11:49 154KB 锂电池充放电 TP5400 电路方案
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"超低功耗LCD液晶显示电路模块设计" 本设计主要介绍了超低功耗LCD液晶显示电路模块的设计,该模块具有极低的功耗、轻便、长寿命、清晰美观的特点,在便携式仪表和低功耗应用的高档仪器仪表中被广泛采用。 一、LCD显示模块的组成 LCD显示模块是该设计的核心组件,由LCD液晶显示器、寄存器、电路板等组成。LCD液晶显示器是一种极低功耗的显示器件,其工作电流小、重量轻、功耗低、寿命长,字迹清晰美观。 二、LCD显示模块的引脚定义 LCD显示模块的引脚定义如下: * 第1脚:VSS为地电源 * 第2脚:VDD接5V正电源 * 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端 * 第4脚:RS为寄存器选择 * 第5脚:R/W为读写信号线 * 第6脚:E端为使能端 * 第7-14脚:D0—D7为8位双向数据线 * 第15脚:背光源正极 * 第16脚:背光源负极 三、显示电路原理分析 显示电路的原理分析如图所示。LCD1602的DB0~DB7与单片机AT89C52的P00~P07口连接,用于显示用户用电信息;P25、P26、P27、分别控制LCD1602的寄存器选择输入端RS、读写控制输入端R/W、使能信号输入端E;通过调节R58电阻值的大小来控制液晶显示的对比度。 四、设计要点 本设计的要点是如何降低功耗、提高显示效果。为了达到这一目标,设计中使用了超低功耗的LCD液晶显示器,并采用了专门的电路设计和参数调整来实现对比度的调整和背光源的控制。 五、应用前景 本设计的应用前景非常广阔,适用于便携式仪表、低功耗应用的高档仪器仪表等领域。该设计的低功耗、轻便、长寿命的特点使其非常适合在需求低功耗和高可靠性的应用场景中使用。 六、结论 本设计的超低功耗LCD液晶显示电路模块具有极低的功耗、轻便、长寿命、清晰美观的特点,在便携式仪表和低功耗应用的高档仪器仪表中被广泛采用。本设计的应用前景非常广阔,适用于各种需求低功耗和高可靠性的应用场景中。
2024-08-27 10:03:24 79KB 显示电路 电路原理图
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"电磁兼容(EMC)方案电路设计全套" 电磁兼容(EMC)是指电子设备在电磁环境中的相互影响和相互干扰的研究,包括电磁干扰(EMI)和电磁susceptibility(EMS)。电磁兼容性是衡量电子设备在电磁环境中的性能的指标。 电路设计是指根据电磁兼容性要求设计电子电路的过程。电路设计需要考虑到电磁兼容性、电磁干扰、电磁susceptibility等因素,以确保电子设备在电磁环境中的良好性能。 电磁兼容性方案电路设计全套是指根据电磁兼容性要求设计电子电路的完整解决方案,包括电磁兼容性测试、电磁干扰测试、电磁susceptibility测试等。 本文档介绍了电磁兼容性方案电路设计全套的详细内容,包括信号接口保护、静电保护、防雷保护、电源保护等多个方面的知识点。 一、信号接口保护 信号接口保护是指保护电子设备中的信号接口免受电磁干扰和电磁susceptibility的影响。信号接口保护方案包括USB接口保护、DVI接口保护、VGA接口保护、SIM卡接口保护等多种类型。 二、静电保护 静电保护是指保护电子设备免受静电的影响。静电保护方案包括USB静电保护、DVI静电保护、VGA静电保护、SIM卡静电保护等多种类型。 三、防雷保护 防雷保护是指保护电子设备免受雷电的影响。防雷保护方案包括电源防雷保护、信号防雷保护、数据防雷保护等多种类型。 四、电源保护 电源保护是指保护电子设备的电源免受干扰和影响。电源保护方案包括电源防雷保护、电源过流保护、电源短路保护等多种类型。 五、行业应用 电磁兼容性方案电路设计全套的行业应用非常广泛,包括LED智能照明、汽车电子、医疗设备、工业控制等多个领域。 电磁兼容性方案电路设计全套是指根据电磁兼容性要求设计电子电路的完整解决方案,包括信号接口保护、静电保护、防雷保护、电源保护等多个方面的知识点。
2024-08-21 11:51:17 12.48MB 电磁兼容 电路设计
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RTL8111E-电路设计知识点 本文档的标题是RTL8111E-电路设计,描述是RTL8111E-电路设计,标签是硬件。下面是从该文档中提取的相关知识点: 一、电路设计基本概念 电路设计是指对电子电路的设计和实现。它包括电路的架构设计、元件选择、PCB设计和试验验证等步骤。电路设计需要考虑到电路的性能、可靠性、成本和制造难度等因素。 二、RTL8111E电路设计概述 RTL8111E是一款高速以太网控制器芯片,由Realtek Semiconductor Corp.公司开发。该芯片具有高速以太网传输能力,支持高速数据传输和低延迟的网络通信。 RTL8111E电路设计需要考虑到电路的架构设计、电源设计、时钟设计和信号完整性设计等方面。电路设计需要选择合适的元件、设计合适的PCB布局和进行试验验证,以确保电路的可靠性和性能。 三、电源设计 电源设计是RTL8111E电路设计的重要组成部分。电源设计需要考虑到电源的稳定性、可靠性和效率等因素。电源设计需要选择合适的电源IC、设计合适的电源滤波器和进行试验验证,以确保电源的可靠性和稳定性。 四、时钟设计 时钟设计是RTL8111E电路设计的另一个重要组成部分。时钟设计需要考虑到时钟信号的稳定性、频率和相位噪音等因素。时钟设计需要选择合适的时钟IC、设计合适的时钟电路和进行试验验证,以确保时钟信号的稳定性和可靠性。 五、信号完整性设计 信号完整性设计是RTL8111E电路设计的重要组成部分。信号完整性设计需要考虑到信号的幅值、频率和相位噪音等因素。信号完整性设计需要选择合适的信号处理IC、设计合适的信号处理电路和进行试验验证,以确保信号的完整性和可靠性。 六、PCB设计 PCB设计是RTL8111E电路设计的重要组成部分。PCB设计需要考虑到PCB的布局、层次结构和信号完整性等因素。PCB设计需要选择合适的PCB材料、设计合适的PCB布局和进行试验验证,以确保PCB的可靠性和性能。 七、试验验证 试验验证是RTL8111E电路设计的重要组成部分。试验验证需要考虑到电路的性能、可靠性和稳定性等因素。试验验证需要设计合适的试验方案、选择合适的试验设备和进行试验,以确保电路的可靠性和性能。 RTL8111E电路设计需要考虑到电路设计的各个方面,包括电源设计、时钟设计、信号完整性设计、PCB设计和试验验证等,以确保电路的可靠性、性能和稳定性。
2024-08-19 15:43:42 75KB
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IGBT升压斩波电路MATLAB仿真
2024-08-19 11:26:11 50KB matlab
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南邮通达电子电路课程设计实验报告拨号按键电路 本课程设计的目的是为了巩固我们对数字电子技术课程所学过的内容,能够运用课程中所掌握的数字电路的分析和设计方法解决实际问题,培养分析问题、解决问题的能力。在设计此课题中,我们要求设计一个具有10位显示的按键显示器,能准确显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示,最低位为当前输入位。同时设置一个显示脉冲信号的示波器,能检测到按键按下时所产生脉冲信号方波的个数。 在这个设计中,我们使用到了移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器、定时器等芯片及元器件。对于它们的工作特性,我们会有进一步的理解。 脉冲按键拨号电路 脉冲按键拨号电路是本次课程设计的核心部分。该电路由555振荡器、移位寄存器、译码显示器和GAL16V8编码器等组成。其中,555振荡器产生1Hz的脉冲信号,移位寄存器用于存储按键的输入信号,译码显示器用于显示按键的数字信息,GAL16V8编码器用于将按键信号编码为显示信息。 移位寄存器 移位寄存器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以存储按键的输入信号,并将其移位到显示器上。在这个设计中,我们使用了移位寄存器来存储按键的输入信号,并将其显示在显示器上。 译码显示器 译码显示器是本次课程设计中使用的另一个重要芯片。它可以将按键信号译码为显示信息,并将其显示在显示器上。在这个设计中,我们使用了译码显示器来将按键信号译码为显示信息,并将其显示在显示器上。 GAL16V8编码器 GAL16V8编码器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以将按键信号编码为显示信息,并将其传输到显示器上。在这个设计中,我们使用了GAL16V8编码器来将按键信号编码为显示信息,并将其传输到显示器上。 555振荡器 555振荡器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以产生1Hz的脉冲信号,并将其传输到移位寄存器和译码显示器上。在这个设计中,我们使用了555振荡器来产生1Hz的脉冲信号,并将其传输到移位寄存器和译码显示器上。 技术指标 在这个设计中,我们需要满足以下技术指标: * 系统功能要求:系统可以准确地显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示。 * 系统结构要求:系统由555振荡器、移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器和示波器等组成。 * 技术指标:系统可以检测到按键按下时所产生脉冲信号方波的个数。 结论 本次课程设计的目的是为了巩固我们对数字电子技术课程所学过的内容,能够运用课程中所掌握的数字电路的分析和设计方法解决实际问题,培养分析问题、解决问题的能力。在这个设计中,我们使用到了移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器、定时器等芯片及元器件,设计了一个具有10位显示的按键显示器,能准确显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示,最低位为当前输入位。
2024-08-17 18:25:02 1.75MB 电子电路课程设计
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USB PD 是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一。 USB PD 快充协议是以 USB Type-C 接口输出的,但不能说有 USB Type-C 接口就一定支持 USB PD 协议快充。 QC3.0是高通推出的第三代快充协议,QC3.0充电器就是搭载高通Quick Charge 3.0快速充电技术的充电器。 PD快充协议是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一, 值得一提的是USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的。 本电路是一款20W-PD附带QC3.0的Type-C口充电器电路高清电路原理图,供大家参考学习!QC3.0快充协议 ### 20W PD快充电源充电器电路原理分析 #### 一、USB PD与QC3.0快充协议概述 在当前电子设备快速发展的背景下,充电效率成为了用户关注的重点。USB PD(Power Delivery)快充协议作为一种由USB-IF组织制定的规范,已经成为主流的快速充电标准之一。该协议通过USB Type-C接口实现高效电力传输,最大功率可达100W以上,能够满足大多数便携式电子设备的需求。 另一方面,QC3.0(Quick Charge 3.0)则是由高通公司推出的一项快速充电技术,主要应用于高通处理器的移动设备上。QC3.0相较于前代QC2.0,在充电效率和兼容性方面有了显著提升,能够实现更智能的电压调节功能,从而提高充电速度同时减少热量产生。 #### 二、20W PD附带QC3.0的Type-C口充电器电路设计解析 本次分享的电路原理图展示了一款结合了USB PD和QC3.0两种快充协议的20W充电器设计方案。下面将对该方案中的关键元件及工作原理进行详细解读。 ##### 1. 输入整流滤波电路 输入部分采用了常见的桥式整流电路结构,并配合电容C2、C3进行滤波处理。其中,C2为225μF/25V,C3为105μF/25V,这些电容主要用于平滑整流后的直流电压,减少纹波干扰,确保后续电路的稳定工作。 ##### 2. 开关电源主控电路 该电路使用了一款型号为SW8N65的开关管作为核心控制元件,其额定耐压值为650V,适用于20W级别的充电器应用。此外,R12为200Ω,用于限制开关管的基极电流,避免过载损坏。 ##### 3. 反馈稳压电路 反馈稳压电路采用APC817光电耦合器与U2(WT6615)芯片组合实现。APC817负责将输出电压的变化信号转化为光电信号传递给WT6615芯片,进而调整PWM占空比来稳定输出电压。其中,R21(1.5MΩ)、R22(1.5MΩ)为分压电阻,用于设定反馈电压基准点;R28(200KΩ)则用于调整反馈灵敏度。 ##### 4. 输出保护与识别电路 - **输出保护电路**:电路中包含了对输出短路、过载等异常情况进行保护的设计。例如,D1(RS1010FL)为输出保护二极管,能够在负载端出现异常时切断电源输出。 - **协议识别电路**:为了实现对不同快充协议的支持,电路中加入了协议识别电路。这部分涉及到的元件较多,如R45(1KΩ)、R48(4.7KΩ)等电阻以及C12(471pF/50V)电容,它们共同参与了协议握手过程中的电压等级调整,以匹配USB PD或QC3.0等不同快充协议的要求。 #### 三、电路原理图细节解析 根据提供的电路图代码片段,我们可以进一步了解其具体构成: - **电容C1(471μF/50V)**:位于输入端,用于滤除市电中的高频杂波。 - **电阻R10(10mΩ/1206)**:与C1并联,起到泄放电容存储电荷的作用,确保安全。 - **晶体管Q6(WSD30L40DW)**:作为次级同步整流管使用,降低导通损耗,提高转换效率。 - **二极管D1(RS1010FL)**:输出保护二极管,防止反向电流损害电源模块。 通过上述分析可以看出,这款20W PD附带QC3.0的Type-C口充电器电路设计考虑周全,不仅兼顾了快充协议的兼容性,还注重了电路的稳定性和安全性。对于从事电源产品开发的技术人员来说,该设计方案具有较高的参考价值。
2024-08-16 16:23:10 59KB
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【标题】"1KW UPS-电路方案"涉及的是EAST公司1千瓦不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)的电力转换与管理电路设计。UPS是一种能够提供应急电力的设备,当主电源中断时,它能立即切换到备用电源,以确保负载设备的连续运行,特别是对于对电力稳定性要求极高的IT设施和关键业务来说,UPS显得尤为重要。 在描述中提到的“1kW UPS 电源功率部分电路”是指UPS内部处理电能的核心部分,包括输入电源的滤波、整流、逆变以及电池充电和放电控制等环节。这些部分共同确保了UPS能够稳定、高效地为负载供电。 1. 输入滤波器:这是电路的第一个环节,主要目的是去除电网中的噪声和干扰,以保护内部电路不受影响,同时也能减少UPS对外部电网的污染。 2. 整流器:将交流电源转换为直流电源,通常使用桥式整流电路,它由四个二极管组成,将正负半周的交流电压转换为单向脉动直流电压。 3. 直流-直流变换器:对整流后的直流电压进行调整,以满足电池充电和逆变器工作的不同需求,可能包括升压或降压电路。 4. 逆变器:将直流电源转换回交流电源,用于驱动负载。逆变器通常采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等开关元件,通过PWM(脉宽调制)技术控制输出电压的频率和幅度。 5. 电池管理系统:负责监控电池状态,控制充电和放电过程,确保电池的健康状态和寿命。电池充电通常分为浮充和均充两种模式,根据电池电压和电流进行智能控制。 6. 控制与保护电路:这部分负责整个系统的控制逻辑,如切换电源模式、监测输入输出电压电流、过载保护、短路保护等功能,以确保UPS的可靠运行。 在提供的文件列表中,“1A.pdf”可能包含详细的电路原理图、电路设计分析以及元器件参数等信息,而“FmWrxIgtBpd7WbWLeJV82K8miyN4.png”可能是某一部分电路的截图或工作原理示意图。深入研究这些文件,可以更全面地理解1KW UPS的电路设计和工作原理。 了解和掌握1KW UPS的电路方案,对于电气工程师、IT维护人员和能源管理人员来说,有助于提升电力系统的设计、安装、调试和故障排查能力,确保在关键时刻,关键设备的电力供应不受影响。
2024-08-15 10:50:44 261KB 电路方案
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