51单片机最小系统原理图、pcb 适用芯片:40脚直插的51单片机如STC(宏晶公司)的51内核芯片 如 stc12c5a60s2 89c51 89c52等
2021-11-28 18:13:29 2.43MB stc89c52rc STC12C5A60S2 51单片机 最小系统板
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本设计分享的是基于DRV8830迷你I2C电机驱动器设计,见附件下载其原理图/PCB/驱动源码等。该迷你I2C电机驱动器电路采用2个DRV8830。DRV8830一方面为电池供电,另一方面为打印机和其他低电压或电池供电的运动控制应用提供集成的电机驱动器解决方案。该迷你I2C电机驱动器模块具有两个H桥驱动器,可以驱动两个直流电机或两个步进电机绕组,以及其他负载如电磁阀。它需要一个板载5V稳压器,可为I2C总线供电。所有驱动器线路均受二极管保护,不受反电动势的影响。DRV8830迷你I2C电机驱动器同时具有两个故障指示灯和四个LED指示灯,用于指示每个电机正在运行的方向。DRV8830迷你I2C电机驱动器硬件概述: DRV8830迷你I2C电机驱动器特点: 无外接电源 两根灯头用于故障指示灯 默认最大驱动电流200 mA I2C接口 电机的速度和方向可以控制 频道数量:2 使用方便 每个通道的默认最大驱动电流为200mA,请参见电路板的正面图 每个通道(CH1,CH2)加上一个电阻,电阻(R5,R12)的每个值都是1Ω,所以最大驱动电流是200mA,根据下面的公式 同时,每个通道提供一个保留的可焊接焊盘(CH1的R6,CH2的R13),因此您可以在电路板上焊接电阻以更改每个通道的电阻值。以下是将电阻加到电路板上的新方程式 更改默认I 2 C地址每个通道的I 2 C地址是可变的。请看看板的背面,你会发现有4个跳线垫; A0_CH1和A1_CH1为通道1,A0_CH2和A1_CH2为通道2,如下所示: DRV8830迷你I2C电机驱动器应用思路: 只要在5v不消耗大于1A的电动机,该马达驱动器可用于驱动任何拉丝的电动马达。两个电机可以同时驱动,同时设定为不同的速度和方向。速度可以完全成比例,由I2C命令控制。 电池供电:打印机 玩具 机器人 相机 手机 小型执行器,泵等
2021-11-28 17:23:29 1.19MB 电机驱动器 直流电机 drv8830 电路方案
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U盘设计资料,原理图,PCB,BOM等资料。应有尽有,可是是硬件设计初学者的好参考资料。
2021-11-26 17:22:30 87KB U盘设计资料,原理图,PCB BOM
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前言: 无人遥控水下机器人主要有,有缆遥控水下机器人(简称ROV)和无缆遥控水下机器人(简称AUV)两种,ROV是从水面进行控制,带有推进器、水下电视、水下机械手和其他作业工具,能够在三维水域运动,由水面提供能源的装置。水面与ROV之间通过数百米甚至数千米的线缆连接供电,为了减小线缆上的损耗,必须减小其电流,这就要求ROV输入电压尽量高,最好(300-400)V,以目前的DC48V/(3000-4000)W需求为例,传统的砖模块电源很难满足高效率及小体积方面的要求。 Vicor针对水下机器人对体积、效率及大功率的特殊要求提供了有效的解决方案(https://www.cirmall.com/circuit/4302/details)。 该水下机器人,特色为局部有缆与远程无缆相结合实现了远程遥控功能,具备水下定深航行功能。能够实时回传水下视频、深度、方向(电子指南针),主控板为5块ATmega88单片机小板,主要功能是8路PWM信号的测量、桥接、产生(完成遥控与自控的切换以及监控各个电机的状态)。07年暑假到镜泊湖进行了水试,最大潜深25米。 水下潜艇机器人上位机截图:
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前言: 电信设备供应商提出的分布式基站解决方案能够为运营商提供一流的低成本快速建网解决方案。分布式基站由射频拉远单元RRU(Radio Remote Unit)和基带处理单元BBU(Base Band Unit)组成。RRU与BBU分别承担基站的射频处理部分和基带处理部分,各自独立安装,分开放置,通过电接口或光接口相连接,形成分布式基站形态。而射频拉远单元(RRU)又分为 4 个大模块:中频模块、收发信机模块、功放和滤波模块。2G/3G的RRU中的PA功放电路主要由LDMOS构成,由于硅基GaN的效率大大提升,已经具备取代LDMOS的大部分市场潜力。GaN(氮化镓),也称为宽带隙半导体。100W时,效率超过70%,19dB增益;效率比LDMOS高出10%;功率密度为LDMOS的4倍,预期成本结构低于LDMOS而受市场热捧。 图:RRU使用介绍 但是由LDMOS的28V总线架构向48V总线升级的过程中也带来了问题,即由28V总线提高电压到50V来给处理板直接供电给设计师带来空前的挑战。传统的硬开关高压输入情况下其缺点无法弥补。 而Vicor 的零电压开关转换器降压电路改进了这些缺点: 零电压开关(ZVS)的开关损耗很低 理想的整流开关, 体二极管传导时间极短, 几乎不被察觉 高输入电压仍保持高频率操作 内部补偿简单的, 允许高带宽,增益和相位裕度 由于输出电感细小,高开关频率和宽带宽反馈环路,只需细小输出电容, 瞬态响应非常快速 导通时间最短20ns, 支持36:1 的高比率转换 高效率偏压系统结合脉冲留白, 令轻载效率非常出色。 PI33/PI34/PI35xx Cool-Power:registered: ZVS降压稳压器为板级设计师提供最大功率密度,同时为高效负载点DC-DC稳压提供最大灵活性。 PI35XX/PI33XX 的特性: 输入电压 : 12 V 输入 (8 – 18 V) 24 V 输入 (8 - 36 V) 48 V 输入(36 - 60 V) 输出电压 : 宽输出范围 (1 – 16 V) 输出功率 : 8 A, 9A, 10 A,15A 和 20 A 版本 性能: 高达98% 效率 支持输出跟踪 可编程软起动 支持错相式均流并联 支持输出精密恒流LED等类负载供电 PI35XX 典型应用电路: PI35XX 典型扩展应用:通过PI35XX 的SyncO和SyncI简单连接实现信号的同步,输出简单并联即可。在多核FPGA、ASIC电路输出需要同步或跟踪, PI35xx芯片提供复杂的时序跟踪等功能,简化了电源监控电路的设计。 均流并联扩展与输出跟踪 由Vicor 的PI35xx/PI33xx系列相比传统的电路提高了效率,也有其ZVS 技术的应用提高了开关频率,极大的减小的电感的尺寸。比差传统的硬开关电路, 在48Vin输入条件下效率由89% 的典型效率提升的94% 的效率,而面积为传统硬开关电路的 1/2 或更低。 Vicor PI35xx 和PI374x实现 48V 到基带处理板、GaN PA以及PA驱动 、天馈的供电方案。 实现整版96% 的高效率。 图:Vicor RRU供电解决方案 注意:附件原理图以及PCB仅供参考,不可用作商业用途!
2021-11-26 12:32:17 5.29MB 射频拉远单元 电路方案
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EP4CE6F17C8AD原理图+PCB板,适合入门参考
2021-11-25 18:09:44 1.27MB CycloneIV EP4CE6F17C8AD FPGA AD
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Protel DXP原理图及PCB制版100实例 使用Protel DXP打开,最好能对照书一起看, 共分三部分发。 制版 , 最好 Protel DXP原文件.rar
2021-11-25 13:35:46 4.58MB Protel  DXP 原理图 PCB
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开源分享飞猪四轴飞行器、遥控器原理图、PCB、源程序,设计资料仅供参考! 飞控电路原理图 科普一下相关电机的参数 820空心杯电机参数: 电机直径:8.5 MM 电机长度:20 MM 输出轴:1.0 MM 输出轴长:4.5mm 重量:5 g 电压:3 V-5V 720空心杯电机参数: 电机长:20mm 电机直径:7mm 轴径:1mm 轴长:4.5mm 线长:58mm 电压:3V到4.2V之间 电流:1.9A 转速:50000转/分钟 附件包含资料:
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电源是将其它形式的能转换成电能的装置。美国Vicor公司是现时世界最大的高密度电源模块生产商, 同时也是全球唯一能以零电压、零电流技术大批量生产电源模块的厂家。主要产品有AC-DC及DC-DC电源模块,配置式电源(一体化电源)和客户定制电源,其所有组件都是在位于美国东部Andover市的自动化生产线生产。所有Vicor产品都经过CE、CTÜVus、CULus、CB、UL、TÜV等国际安全论证及ISO9001:2000认证,同时符合ROHS要求。Vicor产品性能卓越稳定已被广泛应用于国内外通讯、铁路、生产设备、工业控制、军工、航空等领域。 前言: 新的STM32F334数控电源系列是STM32产品家族的后续产品,引脚和软件完全兼容入门级微控制器STM32F301(PWM分辨率为7ns),让开发人员在一个统一的开发平台上使用不同的STM32微控制器。在STM32微控制器中,STM32F334xx产品的目标市场是需要高度精确计时数字信号、尤其是数字功率转换应用的细分市场。 包括: 数字电源; 照明; 不间断电源; 太阳能逆变器; 无线充电器。 实物购买咨询:https://shop64390949.taobao.com/ STM32F334C8 demo板原理图截图: STM32F334C8 demo板PCB 截图 截图:
2021-11-24 20:33:47 22.69MB 数控电源 stm32f33c8 电路方案
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声明:该设计来自阿莫论坛,设计资料仅供学习参考,不可用于商业用途。 这个版本的PCB是根据一款市售的通用壳体设计的,也就是有“外壳”,如果能用阿莫的机器给开孔那就解决了很多网友(包括我)头疼的外壳问题! 本来这个版本的示波器是使用PSP的液晶屏,试验下来发现功耗要比现在所使用的这款3.5寸的大,其实这个屏的分辨率要略高于PSP的480*272,现实更加细腻,只是没有4.3寸的屏看起来爽。 FPGA双通示波器作品实物图展示: FPGA双通示波器性能参数: 通道数:2通道 模拟带宽:30MHz 采样率:双通道,每125Msps 垂直精度:8bit 存储深度:每通道不小于8KB 电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头) 扫速范围:100ns/div~5s/div FFT功能:1024点FFT X-Y功能 触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能 480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。 工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源 最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。 按键功能: s0:模式选择(选择示波器和FFT) s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图) s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿) s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选) s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性 s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式) s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY) 注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键 s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键 s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用) s9:运行停止键
2021-11-24 15:14:10 26.14MB 源码 电路方案
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