该设计为交流内阻测试仪,测量范围:0 - 500m欧(10mA 1KHz)。PCB使用M8电子负载附加部分电路,过后和M8电子负载整合。 可能感兴趣的项目设计 【转】基于ATMEGA8恒压恒流输出数字电源(原理图、PCB源文件、测试程序),链接:https://www.cirmall.com/circuit/5395/detail?3 实物展示: 三线制测试头 原理: 由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。 电路非常简单: C2、C3两个电容可以用一个47uF/50V的无极性电容代替。耐压为50V是为了测高电压电池内阻。 交流内阻测量仪电路原理图截图: 附件内容截图: 交流内阻测试仪熔丝设定: 原文出处:https://www.yleee.com.cn/
2022-11-23 08:05:21 167KB 测量仪 电路方案
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基于ISD1720的语音播放器设计心得: 该语音播放器基于ISD1720和TDA2030设计完成。制作起来简单,采用感光电路板,正面贴上胶面纸,当丝印了,由于不想打孔,就优先选用贴片元件了。由于ISD1720的AUD/AUX引脚默认是输出电流信号,当时没注意,用了10K的电位器调音量,结果出现大噪声和语音声音很小。最先怀疑mic电路有问题,换了个还是不行,用SP+的信号就正常,才意识到是AUD输出的问题。再仔细看datasheet,在电位器输入端对地加了1K电阻和104电容就正常了。由于ISD1720本身带音量调节按键,经过测试还行,这个电位器就调到最大了,相当于没接。 基于ISD1720的语音播放器实物展示: 基于ISD1720的语音播放器电路截图:
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zigbee仿真器基于CC2530设计,附件内容包括PCB图和烧录固件说明,整体制作方便。 说明:附件内容仅供学习参考,不确保资料完整正确性。
2022-11-13 22:23:24 303KB cc2530 zigbee仿真器 电路方案
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本设计分享的是基于ADP7104电源管理芯片POE电源板设计,附原理图和PCB源文件,用AD打开。该ADP7104电源管理POE电源板完成了POE供电,业务板与POE供电模块的转接作用。ADP7104电源管理POE电源板电路涉及到重要芯片包括ADP7104,MP2315,AAT4285。ADP7104特点如下: ADP7104是一款CMOS、低压差线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。
2022-10-24 10:07:35 586KB 电源管理 poe供电 poe电源 adp7104
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说明:该设计资料转载https://www.yleee.com.cn/ 该数字电源电路特性: 1、恒压恒流输出 2、这个电路还有一个功能,就是在输入电压的正端和输出电压的正端之间可以当作恒流负载用,显示使用LCD1604,也可以用LCD1602、LCD2402,只是显示信息相应减少。留有的接口以后也接LCD12864 数字电源原理图截图: 校正说明 原理:使用差比法 S11,S12,S21,S22分别为UP,DOWM ,步进,电压/电流 设定切换 1、按住S32键启动电源,进入校正模式; (电压校正) 11、显示"VOmin= 1.00V";按S11,S12,S21,调节将要输出的最小电压;按S31键确认; 12、显示"PWMmin= 0.000";按S11,S12,S21,调节输出的最小电压,用万用表测输出电压;按S31键确认; 13、显示"VOmax= 8.00V";按S11,S12,S21,调节将要输出的最大电压;按S31键确认; 14、显示"PWMmax= 0.000";按S11,S12,S21,调节输出的最大电压,用万用表测输出电压;按S31键确认; (内部运算出参数值,显示) (电流校正) 21、与电压校正相似; (输入电压校正) (内部运算出参数值,显示) 31、显示"Vimin=15.00V";用万用表测输出电压;按S11,S12,S21,调节输入电压;按S31键确认; (内部运算出参数值,显示) 按S31键确认;参数写入FLASH ROM区(不是EEPROM,这样会稳定很多);退出校正; 显示格式 设定电压 设定电流 输出电压 输出电流 输出功率 输入电压 负载电阻 输入功率 丝位设定: 按键:用单个数码旋转开关代替六键按键;使用M8的PD0-2接口,接线见下图。 操作: 工作模式: 1、锁定状态:启动后默认;按住中键4秒;无按键操作10秒后自动进入 左右旋转却换屏显示功率、电阻等(用于支持1602屏) 2、调节状态:短按中键进入 短按中键选择步进,100》10》1循环,左右旋转增减设定值 按住中键1秒却换V/I设定 调试模式: 按住中键启动系统进入;左右旋转选择菜单功能。 1、Vo 校正输出电压 2、Vi 校正输入电压(必须先校正好输出电压) 3、I 校正输出电流 4、load EEP 将EEPROM备份数据载入系统 5、save EEP 将系统校正好的数据备份入EEPROM中 6、EXIT 退出 注意事项: 1、功率三极管Q51和电流取样电阻R60是根据自己的实际使用范围来选择的。如果功率三极管功率不够,可以增加功率三极管并联。反正都是要用引线接出来放到散热片上。 2、两组电源是完全独立的。 3、将控制和输出部分分离是个不错的主意!控制部分用贴片元件做,这样会缩小很多。分离后,功能拓展更方便。输出部分:J52、J53、Q52、Q53、Q51、C50、R60、R65、C65。分离后有五条线:DCVin(Vin+)、GND(Vout+)、DCGND(Vout-共Vin-)、电流测试线和输出控制线。控制部分两面贴片布板,缩小后就成了数调版的LM317了。 原文出处:https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=309
2022-10-12 23:26:20 346KB 数字电源 atmega8 恒压恒流 电路方案
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自制STM32L010C6T6。原理图,板图。已打样测试。
2022-09-28 14:33:35 10.78MB pcb源文件 原理图源代码 STM32L0 电路方案
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GC7107CQ电压表
2022-08-21 16:03:54 6.63MB GC7107CQ电压
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有人想问,为什么叫白菜白光?因为相对原装白光的价钱来说,这个真是白菜价了,故此来名。 个人认为: 这个控温参数有问题!按这个参数电位器是从5.6mV--12.9mV调节,最高温度会远远超过480C°,616的是4.5mV--10.5mV,也高了不少。既然用431为什么要搞到6.*V的输出? 建议把原版616的56K改成68k,43k改成47k,这样是3.7mV--9.5mV调节,这样比较适合国产高温头子。我买的国产高温头子在4.5mV时温度达到310C°左右了,这个最低温度焊IC或贴片三极管等元件时速度慢了有危险,所以还是温度能调低点好!没有测温条件的可能会以为这头子回温快,实际上是你把温度调到很高了。 白菜白光烙铁更多讲解:https://post.smzdm.com/p/103526/
2022-08-12 17:31:59 161KB pcb源文件 电路方案
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前言: 联合调试是一个比较痛苦的过程,因为每个开发人员都有自己的性格,出现问题时,若没有一个侦听设备,会使人相互推诿。同公司的人进行调试,还熟悉对方的性格,比较容易沟通,若不是同一个公司的人,不熟悉对方的性格,定位问题时,我们就要更加谨慎,若是对方的问题,需要拿出直接的证据。在此思想上我开发了调试侦听设备 项目介绍: 1. 方案主题 现在的嵌入式软件的开发,往往需要多人联合开发,或者公司之间联合开发,开发的过程中需要涉及到开发人员的联合调试,若是公司内部人员之间进行联合调试,出现问题还容易修改,但若是与外公司人员的联合调试,就相对来说比较困难,在短时间内的联合调试,很难发现程序中的bug。在这种情况下,我想到了用M7的开发板作为联合调试的侦听和测试工具 2. 方案功能 实现了对BTM设备的侦听和测试,实现了对通讯量插件、数字量插件、模拟量插件的侦听和测试,实现了CAN盒功能. 3. 关键词:STM32746G-EVAL,BTM,CAN盒 工作原理介绍: 1. 硬件组成与介绍 硬件采用:STM32746G-EVAL,关于硬件的信息请参照:https://www.st.com/content/st_com ... stm32746g-eval.html 在此不做描述。 2、此项目中STM32的功能 此项目以STM32746G-EVAL开放板为硬件平台。所有的开放都基于其平台。主要使用了该平台的SDRAM、Flash、IO、LCD、触摸屏、CAN等硬件设备。 3、软件流程介绍。 软件处理流程如下图所示: STM32746G-EVAL开发板的实物图 BTM页面 数字量页面 后续工作: 我准备用SD卡存储接收的数据,便于电脑分析,SD卡原先没有搞过,不清楚要多长时间才能搞好。另外我还想利用板子上的网口,为公司做一个网络测试,因此后3个菜单还是空的。 附件内容截图: 原文出处:https://www.stmcu.org/module/forum/forum.php?mod=vi...
2022-07-31 08:39:34 16.95MB 电路方案
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欢迎下载研华科技主题白皮书: 【深度剖析】研华多核异构ARM核心板之机器视觉应用案例 [摘要] TI Sitara系列AM5718/5728是采用ARM+DSP多核异构架构,可以实现图像采集、算法处理、显示、控制等功能,具有实时控制、低功耗、多标准工业控制网络互联、工业人机界面的优化、2D/3D图形处理、1080 HD的高清视频应用、工业控制设备的小型化等特点。广泛应用在机器视觉、工业通讯、汽车多媒体、医疗影像、工厂自动化、工业物联网等领域。 https://www.eefocus.com/resource/advantech/index.p... 很早以前用过网络收音机,N年前了,都忘记了当初用的是什么软件了,当时只是觉得整天听MP3听腻了,想回到过去,听听广播,尽管有时候会插播广告,比较烦人,不过有笑话听,挺逗人的。那个网络收音机的软件用了没多久,就不再用了,软件用的不爽是一方面,为了听广播而开着电脑实在是大炮打蚊子,还不如花二十块钱买个真的半导体收音机。 今天无意间看到一个,基于ARM的网络收音机,跟半导体收音机一样,装在小盒子里,可以收听通过互联网传来的广播,比电脑省电,而且因为是网络版的,突破了地域限制,收听国外的广播一样清晰。感兴趣的同学自己做一个,收听VOA,练英语听力,那才叫音质,才叫舒服。 这个收音机的原理图并不复杂,想学点东西的同学可以自制。 ARM Cortex-M3网络收音机系统设计框图: 说明: 系统利用TPS2375实现以太网供电(PoE),跟USB供电一样,不需要额外的变压器。CPU则是Cortex-M3内核的LM3S6950,解码器则是VS1053,都是常见的集成电路。系统还支持SD卡,搞不好将来做成“网络录音机”,离线播放录下来的广播,也是说不定的事儿。 固件代码方面,因为是“网络”收音机吗,毋庸置疑,需要TCP、IP协议,至于收听广播部分的协议,这里用到的是SHOUTcast协议,是由Nullsoft开发的,一种免费的声音流技术,用于网路广播。 附件内容提供了ARM Cortex-M3网络收音机全部的原理图、PCB制版图、以及固件代码。 ARM Cortex-M3网络收音机电路参数(英文)介绍: Open-Source HardwareMicrocontroller: LM3S6950 ARM Cortex-M3 from Luminary Micro / TI Audio Codec: VS1053 from VLSI Display: S65 LCD with 176x132 pixel and 16bit color microSD Socket Rotary Encoder IR Receiver (RC5) PoE (Power over Ethernet) Open-Source SoftwarePlay Shoutcast/Icecast and RTSP Streams Play audio files from the memory card Alarm Clock
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