基于使用 Semtech SX1302与树莓派 Zero之低功耗Gateway方案.zip
2023-03-09 14:03:54 2.42MB 基础知识
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在项目设计初期,基于硬件电源模块的设计考虑,对FPGA设计中的功耗估计是必不可少的。笔者经历过一个项目,整个系统的功耗达到了100w,而单片FPGA的功耗估计得到为20w左右,有点过高了,功耗过高则会造成发热量增大,温度高常见的问题就是系统重启,另外对FPGA内部的时序也不利,导致可靠性下降。其它硬件电路的功耗是固定的,只有FPGA的功耗有优化的余地,因此硬件团队则极力要求笔者所在的FPGA团队尽量多做些低功耗设计。笔者项目经历尚浅,还是次正视功耗这码事儿,由于项目时间比较紧,而且xilinx方面也比较重视这个项目,因此当时有xilinx的工程师过来对我们做了些培训,并且专门请了美国总部的过来
2023-03-08 08:57:43 361KB 解析FPGA低功耗设计
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本文设计了一种用HHNEC 0.35μmBCD 工艺实现的LDO 线性稳压器, 该LDO 是一款低功耗,带宽大的低压差线性稳压器。对其结构和工作原理进行分析, 讨论了关键电路的设计, 模拟结果验证了设计的正确性。
2023-03-04 15:57:44 72KB 低功耗 宽频带 LDO线性 稳压电路
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设计并实现了一款10位逐次逼近型模数转换器,该电路采用了改进型开关逻辑结构降低了开关的动作频率,提高了数模转换器的线性度,同时降低了模数转换器的功耗.仿真结果表明,该模数转换器在Chartered 0.35 μm2P4M工艺下实现了10位精度,转换速率为250 kHz,信噪比大于60 dB,功耗小于2 mW.流片后测试结果显示芯片达到设计指标要求,平均功耗为1.97 mW.
2023-03-03 09:39:34 295KB 自然科学 论文
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打不开的话试试项目->Build->Build Andriod APK 详情->Crteate Templates,可能是加图标搞的 QT for Android bluetooch BLE 低功耗蓝牙 查找设备 查找服务 连接服务,根据特征值完成功能
2023-03-01 17:15:37 48.24MB QT BLE bluetooch QTforAndroid
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本文设计的超低功耗电子温度计采用TI公司的MSP430系列控制器设计,能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。
2023-02-28 09:35:29 132KB 接口IC
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STM32WB不使用LSE构建BLE(用HSE来代替LSE,用于没有低功耗要求的设计,进入不了sleep模式)
2023-02-27 12:24:39 428KB STM32WB55RGV6 STM32 BLE
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1 系统结构   根据系统的性能要求,共振源系统主要由计算机控制软件、USB通信、CPU模块、信号发生模块、信号滤波放大电路模块、显示及键盘控制模块、外围实验装置等6部分组成。图1为该系统框图。 图1 系统框图   系统以高速低功耗STM32F103C8为主控芯片,通过按键设置输出频率与幅度,并将频率和幅度值显示在LCD屏上,并控制DDS芯片AD9850合成相应的信号,该信号经过滤波放大模块将信号的功率放大后输出到外围的振动装置上。同时,振动源可以通过USB与计算机相连,PC机在软件中设置输出信号频率和幅度。   2 系统硬件设计   2.1 CPU主控部分   系统采用STM
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本文介绍了一种极低功耗测温装置的软硬件设计方案,方案采用了MCU、传感器和LCD显示屏,具有功能完善、节能耐用、结构简单、外形小巧、价格低廉等优点。按照该方案制作的测温装置不但可以达到测量要求,而且可以在使用一枚3V电池供电的情况下,连续工作10年以上而不必更换电池。
2023-02-25 19:51:16 75KB MSP430 数字温度计 文章 单片机
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项目简介: 使用WP3W-RK套件实现对低功耗远距离门禁卡系统的供电。套件发射部分输入电源使用标准USB2.0供电,对接收部分的电源输出使用线性降压实现对低电压低功耗门禁卡系统的供电;远距离门禁卡系统使用非接触分时段通讯,拥有中断睡眠模式可实现超低功耗,使用板载高Q值,高谐振天线,感应距离高达65mm,适用于多种复杂场合,识别响应速度快,穿透效果好。 硬件说明: 硬件框图如下图所示,包括以下四个部分:供电部分,RFID门禁读卡部分,RFID门禁写卡部分,PC上位机部分。 (1)供电部分:使用WP3W-RK无线输电套件;系统采用标准usb2.0 5V输入,对P9235 A-R发射模块供电,无线输电接收模块P9027LP-R输出5V电压,再使用LM1117线性电源IC完成降压3.3V,可满足门禁系统供电需要。 (2)RFID门禁读卡部分:完成对RFID卡的卡号读取,ROM加密读取,实现开关门;此部分使用STM32F103 MCU作为主控,以SPI串行总线控制MF RC522 13.56MHz读写卡IC完成S50卡的卡号读取,使用232串行通信向PC端上传卡号,并读取PC返回数据来确定电磁门开关状态(此处用LED替代)。 (3)RFID门禁写卡部分:完成对RFID卡的卡号读取,ROM加密写入,数据库存储;此部分使用STM32F103 MCU作为主控,以SPI串行总线控制MF RC522 13.56MHz读写卡IC完成S50卡的卡号读取,并向PC端上传卡号,并读取PC返回数据来更改卡内ROM存储信息,显示写卡状态。 (4)PC上位机部分:完成用户卡号数据存储,MCU通讯管理;通讯用USB转串口IC PL2303电平转换完成与MCU通讯,并完成卡号和用户的数据库存储和调用,实现信息同步,是整个系统的人机交互部分。 部分硬件电路图见附件。 软件说明: 软件框图如下图所示,包括以下三个部分:RFID门禁读卡部分,RFID门禁写卡部分,PC上位机部分。 MCU软件的编辑,编译使用Keil5 MDK-ARM开发平台,可方便实现Cortex_M3内核开发和调试;系统部分运行代码见附件。 演示效果: 系统功能框图如下图所示: PCB 3D图如下图所示: 演示效果情况只能用模块来完成了,效果如下: https://www.elecfans.com/uploads/project/file/20171025/img_20171025221649.mp4 【转载自电子发烧友】
2023-02-25 18:01:55 16.67MB 无线充电 电路方案
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