单管特斯拉线圈PCB +元器件BOM+原理图 单面PCB体积小,焊接简单
2025-04-29 15:19:08 98KB 特斯拉线圈
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埃斯顿伺服控制器C代码与硬件全套解析:TMS320F28335+FPGA代码、AD电路与PCB图、功能强大的程序及量产方案,埃斯顿伺服控制器C代码与硬件全套解析:TMS320F28335+FPGA代码、AD电路与PCB图、智能电机参数识别及通讯技术方案,埃斯顿量产伺服控制器C代码和硬件图纸 1)TMS320F28335+FPGA全套代码;全C写的DSP代码,VHDL写的FPGA代码(Lattice MXO1200)。 2)AD电路图和PCB图,主控板、显示板、驱动板(含1KW、2KW和5KW),增量式编码器。 3)程序代码能自动识别电机参数、惯量识别、低频振动抑制,含MODBUS、CANopen通讯。 4)量产技术生产方案。 5)需慎重,有一定基础从业者最好。 ,DSP; C代码; 硬件图纸; TMS320F28335; FPGA代码; MODBUS通讯; CANopen通讯; 电机参数识别; 量产技术生产方案,埃斯顿伺服控制器:全C+FPGA代码与硬件图纸详解
2025-04-28 22:28:24 4.91MB xhtml
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【资源免费分享】基于单片机STM32C8T6的超声波测厚仪解决方案(原理图+pcb+源程序+演示视频+bom表) 拟解决主要问题及预期目标 1、采用增强型的STM系列单片机,根据超声波反射原理,在允许的误差范围内,对物体厚度的精准测量。 2实现测量范围1.2mm-225mm, 测量误差(+1%H+0.1) mm注:H为测量物体的实际厚度。并且具有体积小、操作方便等特点。 3、完成系统的软硬件的设计,并完成实物调试。 基本任务与要求 1、根据前期的调研实验选择合适的超声波传感器; 2、根据超声波反射的特性,完成超声波发射、接收模块的选择设计; 3、结合模块,编写单片机程序,单片机程序包含厚度数值显示、按键功能相关的内容。 预期目标:在允许温度湿度环境内,能够在测量范围内对物体的厚度精准测量。能够解决影响超声波测厚仪示值的因素,减小误差。 工作原理 利用两次测量求差值方法实现测厚功能【资源免费分享】基于单片机STM32C8T6的超声波测厚仪解决方案(原理图+pcb+源程序+演示视频+bom表)【资源免费分享】基于单片机STM32C8T6的超声波测厚仪解决方案(原理
2025-04-22 22:55:05 363B stm32
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基于CD4046锁相环PLL设计与LCD1602显示功能,含电源原理图、PCB图及Proteus仿真源文件,基于CD4046锁相环PLL设计,LCD显示及按键调频,CD4522 N分频功能实现,附带电源原理图、PCB图等全套资料,基于cd4046的锁相环pll设计,pcb 只是资料 功能: 1.LCD1602显示屏显示当前频率 2.两个按键任意设置1-999khz频率 3.三个CD4522作为N分频 资料包括 1.完整电源原理图,PCB图,BOM表源文件 2.完整项目工程文件 3.proteus仿真源文件 ,基于cd4046的锁相环pll设计; LCD1602显示; 按键设置频率; N分频; 完整电源原理图; PCB图; BOM表源文件; Proteus仿真。,基于CD4046的PLL锁相环设计:多频可调LCD显示电路PCB实现方案
2025-04-21 20:28:33 5.82MB 开发语言
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基于STM32源代码的成熟量产变频器设计方案,深入解析电机高级控制方法,提高实践操作能力——适用于1.5千瓦变频器,深度解析:成熟量产变频器设计方案,包括STM32源代码、原理图及PCB图——学习与实践电机高级控制,成熟量产变频器设计方案 STM32源代码原理图 此stm32变频器资料,这个是1.5千瓦的变频器,包含原理图,pcb图,源码 使用感受: 通过阅读学习该设计文档,并参考原理图pcb和源代码,深入浅出理解电机高级控制方法。 极大提高实践电机控制能力 ,核心关键词:成熟量产变频器设计方案; STM32源代码; 原理图; PCB图; 1.5千瓦变频器; 电机高级控制方法; 实践电机控制能力。,基于STM32的1.5千瓦变频器设计:原理、源码与实践指南
2025-04-18 11:52:57 1.29MB
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双枪直流桩充电桩方案:原理图、PCB、BOM及参考代码.pdf
2025-04-16 14:57:09 66KB
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基于太阳能电池板的锂聚合物电池充电器,当太阳能电池板没有足够的光线时自动切换到电池。此设计采用 6V 太阳能电池板、BQ24074 充电器 IC 和用于两个 LED 的 JST 连接器。BQ24074 可以在三种主要模式下运行:USB100、USB500 和 ISet,它们使用 EN1 和 EN2 引脚进行配置,两者均由 ~285kOhm 电阻在内部下拉,因此无需外部组件。
2025-04-13 15:03:53 866KB 太阳能充电器
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STM32F723E-DISCO是一款基于高性能Arm Cortex-M7内核的微控制器开发板,由意法半导体(STMicroelectronics)制造。这款探索套件为开发者提供了全面的硬件资源,便于他们进行STM32F723系列芯片的开发、调试和原型设计。在"STM32F723探索套件(STM32F723E-DISCO)全套原理图和PCB图.rar"压缩包中,包含的文件主要为该开发板的电路原理图和印刷电路板(PCB)设计图,对于深入理解板级设计和实现特定应用至关重要。 STM32F723是STM32F7系列的一员,其核心是Cortex-M7处理器,具有高性能、低功耗的特点。该芯片拥有丰富的外设接口,如GPIO、SPI、I2C、UART、CAN、USB、以太网、ADC、DAC、TIMers等,以及浮点单元(FPU),支持实时处理和高速计算。在原理图中,我们可以看到这些接口如何连接到外部元件,如传感器、显示器、存储器等。 PCB图展示了板上元器件的布局和布线设计。良好的PCB设计对于保证系统的电气性能、散热和稳定性至关重要。STM32F723E-DISCO的PCB设计通常会遵循以下原则: 1. **信号完整性**:确保高速信号如SPI、USB和以太网的数据传输不受干扰,通过合理布线和阻抗匹配来控制反射和串扰。 2. **电源完整性**:确保不同电源轨的稳定,通过电源分割网络减少噪声,以及使用去耦电容降低电源波动。 3. **热管理**:通过合理的元器件布局和散热片设计,确保在高负载运行时,芯片和其他发热元件的温度保持在安全范围内。 4. **安全考虑**:符合EMC(电磁兼容)和安规标准,避免电磁辐射和敏感度问题。 开发板上还通常配备了一些调试工具,如SWD(Serial Wire Debug)接口,用于通过JTAG或SWD协议与芯片进行通信,进行程序下载和调试。此外,还有用户按钮、LED灯等基本元素,方便用户进行交互式编程和测试。 在分析原理图和PCB图时,工程师可以学习到如何将STM32F723芯片与其他组件(如晶振、电源模块、存储器、传感器等)集成,以及如何优化电路设计以提高系统性能。这对于开发基于STM32F723的嵌入式项目来说是非常有价值的参考资料。 总结起来,STM32F723E-DISCO探索套件提供了一个完整的平台,用于学习和开发基于STM32F723的应用。原理图和PCB图的详细分析有助于深入理解微控制器系统的构建,以及如何在实际项目中实现高效、可靠的硬件设计。无论是初学者还是经验丰富的工程师,都可以从中受益,提升自己的硬件设计和嵌入式系统开发能力。
2025-03-10 09:19:10 3.52MB
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24位、4通道模数转换、数据采集系统概述: 在过程控制和工业自动化应用中,±10 V满量程信号非常常见;然而,有些情况下,信号可能小到只有几mV。用现代低压ADC处理±10 V信号时,必须进行衰减和电平转换。但是,对小信号而言,需要放大才能利用ADC的动态范围。因此,在输入信号的变化范围较大时,需要使用带可编程增益功能的电路。 该电路设计是一种灵活的信号调理电路,用于处理宽动态范围(从几mV p-p到20 V p-p)的信号。该电路利用高分辨率模数转换器(ADC)的内部可编程增益放大器(PGA)来提供必要的调理和电平转换并实现动态范围。 该电路包含一个ADG1409多路复用器、一个AD8226仪表放大器、一个AD8475差动放大器、一个AD7192 Σ-Δ型ADC(使用ADR444基准电压源)以及 ADP1720稳压器。只需少量外部元件来提供保护、滤波和去耦,使得该电路具有高集成度,而且所需的电路板(印刷电路板[PCB])面积较小 适合宽工业范围信号调理的灵活模拟前端电路: 如上所示电路解决了所有这些难题,并提供了可编程增益、高CMR和高输入阻抗。输入信号经过4通道ADG1409 多路复用器进入 AD8226低成本、宽输入范围仪表放大器。AD8226低成本、宽输入范围仪表放大器。AD8226提供高达80dB的高共模抑制(CMR)和非常高的输入阻抗(差模800ΩM和共模400ΩM)。宽输入范围和轨到轨输出使得AD8226可以充分利用供电轨。 24位、4通道模数转换、数据采集系统附件内容截图:
2024-11-07 17:06:25 2.76MB 电路方案
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AT91SAM9260是一款基于ARM926EJ-S内核的微处理器,由Atmel公司设计,广泛应用于嵌入式系统设计。它提供了高性能、低功耗的特性,适合于各种工业和消费电子产品的应用,如网络设备、多媒体播放器、智能家居控制系统等。本资料包含的是AT91SAM9260的设计原理图和PCB布局图,对于理解和开发基于此芯片的系统至关重要。 **一、AT91SAM9260核心特性** 1. **ARM926EJ-S内核**: 32位RISC架构,最高运行频率可达400MHz,提供高效计算能力。 2. **内存接口**: 内建SDRAM控制器和DDR2控制器,支持外部存储器扩展,满足复杂应用的需求。 3. **外围接口**: 包含丰富的外设接口,如USB Host/Device、以太网MAC、UART、SPI、I²C、PWM、ADC、DAC等。 4. **中断控制器**: 可处理多种中断源,提高系统响应速度。 5. **电源管理**: 提供低功耗模式,适应不同应用场景。 **二、原理图设计** 原理图是电路设计的基础,AT91SAM9260的原理图会详细展示各个功能模块的连接方式、电源分配、信号路由等。它包括以下几个关键部分: 1. **电源系统**: 设计合理的电源布局,确保电压稳定,降低噪声。 2. **时钟系统**: 涉及晶振、PLL(锁相环)配置,确保处理器和其他外设的时序正确。 3. **外设接口**: 显示出与AT91SAM9260连接的所有外设,如存储器、通信接口、传感器等。 4. **调试接口**: 如JTAG或SWD,用于芯片的编程和调试。 5. **复位和保护电路**: 保证系统在异常情况下能安全重启。 **三、PCB布局** 1. **板级规划**: 根据系统需求,合理布局各种组件,考虑散热、电磁兼容性和信号完整性。 2. **电源层和地层**: 分布电源平面和接地平面,降低噪声,提高信号质量。 3. **信号布线**: 考虑信号线的长度、走向和线宽,避免串扰和反射。 4. **过孔设计**: 合理使用过孔,减少阻抗不连续性。 5. **焊盘和元件放置**: 遵循先大后小、先重后轻的原则,优化组装工艺。 **四、设计注意事项** 1. **信号完整性和电源完整性**: 保证高速信号的传输质量和电源的稳定性。 2. **EMI/EMC**: 避免电磁干扰和辐射,符合相关标准。 3. **热设计**: 分析和预测芯片及关键部件的温升,采取散热措施。 4. **可测试性设计**: 便于生产过程中的检测和故障定位。 5. **可制造性设计**: 考虑PCB制造工艺限制,简化设计,降低成本。 通过分析AT91SAM9260的原理图和PCB图,开发者可以深入理解其内部工作原理,从而优化硬件设计,提高系统的可靠性和性能。在实际项目中,这一步骤对于确保产品的质量和功能实现至关重要。
2024-11-03 23:16:59 49KB AT91SAM9260 ARM9
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