单相音频放大器电路参数描述: 该音频放大器输出功率为 60W,当12V 输入时效率达 97%,输入过流时通过串联开关断开,开关频率为 450kHz,6 层电路板设计,用AD软件打开。电路采用LM5121 控制器为单相同步升压转换器。LM5121 是一款针对高效率、高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。 具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。浪涌限制设置为 11A 标称电流,此设置允许启动进入 4700μF 输出电容器。TPS3700DDC 用作输出电压监视器,提供输出过压和欠压的电源正常信令。 其他更多参数如下: 单相音频放大器实物正面图: 单相音频放大器实物背面图: 单相音频放大器6层电路板PCB截图: 附件内容截图:
2021-04-21 18:05:55 2.18MB 升压转换器 音频放大器 lm5121 电路方案
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额温枪电路设计原理图(附赠官方MLX90614中文应用手册): 华大半导体 额温枪参考设计电路原理图.pdf MLX90614官方中文.pdf
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这个项目的目的是要制造出价格非常便宜的无人机(quadcopter),同时还能学到很多东西。 我想制造一架无人驾驶飞机,但它对我来说至少是如此昂贵,因为200美元对我来说意义重大,主要问题是市场上有售的套件需要组装。因此,使用套件制造qaudcopter并不意味着实际上只是组件的组装。 因此,作为一名电子专业的学生和业余爱好者,我想到了自己要做的大部分事情。 因此,在四轴飞行器中,电池,电调,BLDC电机等不容易创建的东西。 但是可以轻松制造且成本更低的东西是“飞行控制器”,“ RF接收器”,“ RF发射器”等。 因此,在这个项目中,我制作了一块PCB(也参加了比赛),它具有一个飞行控制器,一个RF接收器(使用NRF24)和2个PWM发生器的PCB,可用于测试BLDC和基于IR的障碍物检测器阵列电路也可以在其他任何项目中使用,对于像我这样喜欢被电子物品包围的业余爱好者,我使PCB能够使用PCB的剩余空间。 此设计总共有5个PCB(所有电路都在一个PCB上制成,以节省PCB成本。它们非常分开,因此您可以使用dremel工具轻松地将它们分开)- 飞行控制器。 射频接收器。 2 PWM发生器 基于IR的障碍物检测器阵列。 ###技术细节/组件 飞行控制器基于ATmega328(SMD),您可以从arduino nano和MPU6050模块(不是很难焊接的IC)上获得,这也可以在Miltiwii(开源平台)上使用。 射频接收器也基于ATmega328,对于射频通信,它使用NRF24模块。 PWM发生器基于简单的555定时器IC。 基于IR的障碍物检测器阵列基于LM358双吸附器IC。 螺丝孔特意缺失。飞行控制器和RF接收器应使用双面泡沫胶带安装,这也将提供悬挂作用。 使用螺丝钉使其沉重,然后我们必须使用橡胶螺丝垫以防止FC受到机械冲击。 ###学习/主题/内置说明 所有这些要素都非常简单,如果您具有基本的电子知识,则可以使用链接的BOM表完成这些要素。 让我们接受一个事实,这些电路遍布整个互联网,我刚刚制作了一块PCB,可以满足我廉价制造四轴飞行器的需求。
2021-04-21 16:28:55 1.20MB 四轴飞行器 电路方案
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二维码的设计原理和生成规格.二维码的设计原理和生成规格.二维码的设计原理和生成规格.二维码的设计原理和生成规格.二维码的设计原理和生成规格.
2021-04-21 14:09:10 2.09MB 二维码 c++ 实现
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RTOS低功耗设计原理及实现_TicklessMode(FreeRTOS的实现).pdf
2021-04-20 22:01:40 298KB 嵌入式 RTOS
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RTL8201CL双路DVI Hub CYCLONE2 FPGA主控板PROTEL设计原理图+PCB+BOM+Verilog源码+设计文档,4层板设计,包括完整的原理图PCB设计工程文件,FPGA逻辑源码,已在项目中使用,可以做为你的设计参考。 2. 总体设计概述 本板作为DVI Hub控制板,主要功能是接收计算机输入的DVI数据,分三向下行输出 根据上述功能, Dual link DVI Hub电路板可以分为以下几个部分: 1. FPGA部分。主要包括一块FPGA(EP2C8QF256)和一个EPCS4、一个有源晶振20MHhz 2. DVI receiver 部分。主要包括2片panellink receiver(SII163B)including master and slave 3. DVI send 部分. 主要包括3片 (TFP410A) 4. 存储器部分:一个flash存储器(S25FL040A)和一个IIC(AT24C18) 5. DVI 传输端口部分。包括4个DVI端子, 6. 工控部分:1个温度传感器DS18B20 7. 电源部分 : FPGA的bank1和4、百兆芯片和DVI receiver、DVI send用3.3V电压由一片LDO供电(加一开关电源芯片AOZ1010AI以备选)。 FPGA的bank2和3用1.5V电压由一片 LDO供电。 FPGA的核电压用1.25V电压由一片 LDO供电 8. 百兆接口部分:主要包括1个百兆芯片(RTL8201CL)、1个RJ45端子和1个百兆线圈H1102。时钟由FPGA提供 3、 原理图设计具体说明 3.1 . Power部分 本PCB上用到的电源电压有: +3.3V、+1.2V、1.5V。板上芯片用到的数字电压、模拟电压和数字地、模拟地都可以由这些电压或者GND经过电感(磁珠)隔离产生。  输入的5伏电源首先需要滤波电路和保护电路。保护电路由单向二极管和稳压管组成,滤波电路由100UF电容并联0.1UF电容组成。LED管串联150欧电阻用作电源指示灯。  +3.3和+1.2、1.5 v电源设计: +3.3、+1.5和+1.2由+5经过LM108转换得到,其电路图如图1 图1 +5到+3.3、+1.5和+1.2转换电路 调压芯片的输出端并联100UF和0.1UF的电容以稳定输出电压。 其中加入4个二极管可减少LDO芯片的热量 +3.3和+1.2也可+5经过AOZ1010AI转换得到,其电路图如图2 图2 +5到+3.3和+1.2转换电路 经计算后得出本系统的功率要求不高,考虑到成本和电路机构,选择用LDO芯片电源,外加一个AOZ1010AI转换3.3V电源作备用。 3.2 . drive部分  RTL8201CL有如下复用脚 number name Description mode used 1 LDPS LDPS省电模式,高有效 不使能  此外RTL 8201CL 还有如下配置功能脚 number name Description mode used 1 ISOLATE 芯片与MAC隔离 不使能
STM32最小系统硬件组成详解 0组成: 电源 复位 时钟 调试接口 启动 1、电源 : 一般3.3V LDO供电 加多个0.01uf去耦电容 2、复位:有三种复位方式:上电复位、手动复位、程序自动复位 通常低电平复位:(51单片机高电平复位,电容电阻位置调换) 上电复位,在上电瞬间,电容充电,RESET出现短暂的低电平,该低电平持续时间由电阻和电容共同决定,计算方式如下:t = 1.1RC(固定计算公式) 1.1*10K*0.1uF=1.1ms 需求的复位信号持续时间约在1ms左右。 手动复位:按键按下时,RESET和地导通,从而产生一个低电平,实现复位。 3、时钟 : 晶振+起振电容 +(反馈电阻MΩ级) 如使用内部时钟: 对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。 2)对于少于100脚的产品,有2种接法: i)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性。 32.768KHZ: 可选择只接高速外部时钟8MHZ或 既多接一个32.768MHZ的外部低速时钟。 32.768KHZ时钟作用: 用于精准计时电路 万年历 通常会选择32.768KHz的晶振,原因在于32768=2^15,而嵌入式芯片分频设置寄存器通常是2的次幂的形式,这样经过15次分频后,就很容易的1HZ的频率。实现精准定时。用于精准计时电路 万年历 晶振:一般选择8MHZ 方便倍频 有源:更稳定 成本更高 需要接电源供电 不需要外围电路 3脚单线输出 无源:精度基本够 方便灵活 便宜 最大区别:是否需要单独供电 无源晶振需要外接起振电容
2021-04-20 16:03:16 25.35MB 电路方案
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绝对是真的答案,很好用的,这是金成植编译的《编译程序设计原理》(第二版)课后习题答案。
2021-04-19 15:57:13 2.62MB 答案
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USB转CAN总线、RS232转CAN总线Protel99SE设计2个硬件原理图+PCB 工程文件,Protel 99se设计硬件原理图PCB文件,可用Protel或 Altium Designer(AD)软件打开或修改,已打版测试,可作为你产品设计的参考。 USB转CAN总线主要器件包括: Library Component Count : 18 Name Description ---------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP Capacitor CON4 Connector CON6 Connector CP2101/2 CRYSTAL Crystal ELECTRO1 Electrolytic Capacitor IB0505LS LED MAX809 MEGA8515Q RES2 SJA1000 SLED SN74AHCT1G04 SN7407 SW DIP-8 DIP Switch SW SPST TJA1050 TLP113 RS232转CAN总线主要器件包括: Library Component Count : 23 Name Description ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 74LS14 74F14 74HC14 CAP Capacitor CON3 Connector CON4 Connector CON6 Connector CRYSTAL Crystal DB9 ELECTRO1 Electrolytic Capacitor IB0505LS LED MAX232 MEGA8515Q NUP2105L RES1 RES2 SJA1000 SLED SW DIP-8 DIP Switch SW SPST TJA1050 TLP113