使用的saber软件使用说明,对开关电源设计有佷大的帮助
2024-09-28 19:25:47 1.9MB saber
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一、 实验目的: 1、 掌握Keil、Protues软件的使用; 2、 掌握编写单片机并口输入输出程序的方法; 3、 理解7段LED的工作原理。 二、 实验内容: 1、每2个数码管为一组,交替点亮“8”。 2、对第4个数码管按照一段亮二段亮三段亮……全部亮灭一段灭二段……全部灭方式,如此反复进行。 3、将开关K0~K5的置位情况显示在数码管上,开关置“ON”的对应数码管显示“0”,开关置“OFF”(拨向下)的对应数码管显“1”。 4、将开关K0~K7的置数显示在数码管上,如K0~K7全部为OFF,第1,2位数码管显示FF。 实验1 LED数码管与拨码开关的目的是让学生掌握单片机编程及Keil、Protues软件的使用,了解7段LED的工作原理,并通过具体实验内容锻炼其实操能力。实验涉及的知识点主要包括: 1. **Keil软件**:Keil是常用的嵌入式系统开发工具,支持多种微控制器,包括51系列。它提供了C语言和汇编语言的集成开发环境,方便编写、编译和调试单片机程序。 2. **Protues软件**:Protues是虚拟仿真软件,可以模拟硬件电路,帮助开发者在实际操作前验证程序逻辑,避免硬件调试中的繁琐步骤。 3. **单片机并口输入输出**:实验中使用了51单片机,其并行端口P0、P1、P2、P3可作为数据或控制信号的输入输出。例如,P0用于连接数码管的段选线,P1可能用于位选线。 4. **7段LED工作原理**:7段LED由7个独立的LED段组成,通过不同组合点亮这7段,可以显示0-9、A-F等字符。在实验中,需要控制每个段的亮灭来显示所需数字。 5. **数码管动态显示**:由于单片机I/O资源有限,通常使用动态扫描的方式来驱动多个数码管,即快速轮流点亮各个数码管,给人眼造成同时点亮的错觉。实验要求每2个数码管为一组交替点亮"8",这涉及到数码管的控制时序和编码。 6. **数码管编码**:实验中的`nums[]`数组包含了0-9、A-F每个字符对应的7段码,通过设置P0端口的电平,实现字符的显示。 7. **拨码开关**:拨码开关是一种多位置选择开关,实验中使用K0-K7共8个开关,通过它们的状态组合来控制数码管显示的内容。开关置"ON"表示0,"OFF"表示1,或者根据开关状态显示对应的16进制数。 8. **C语言编程**:实验代码使用C语言编写,`delay_ms_ms`是延时函数,`seg_show`负责数码管的显示,而`exp_1_1`到`exp_1_4`则是实验任务的具体实现函数。 9. **实验步骤**:包括电路的仿真设计、程序编写、结果验证等,学生需要根据实验内容编写相应的单片机程序,实现数码管的控制以及拨码开关状态的读取和显示。 10. **程序结构**:`main`函数是程序的入口,通过调用各个实验任务函数完成指定功能。`delay_ms`用于延时,确保数码管的显示效果。`seg_show`函数通过传入数码管的段码和位选码实现字符显示。 通过这个实验,学生不仅可以掌握基础的单片机编程技巧,还能理解硬件与软件之间的交互,增强对数字电路和嵌入式系统的实践能力。
2024-09-25 08:58:08 196KB
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433MHz无线遥控开关模块是一种常见的无线控制设备,常用于智能家居、自动化系统以及工业控制等领域。这个模块的核心是433MHz无线通信技术,它允许用户通过遥控器远距离控制220V电源的开闭,提高了操作的便利性和安全性。 433MHz无线通信技术是基于电磁波的无线数据传输方式,工作在433MHz频段,这一频段在全球范围内通常是开放的,因此被广泛应用于低功耗、短距离无线通信。433MHz无线遥控开关模块利用该频段的优点,可以在室内穿透墙壁和其他障碍物,具有一定的穿透力和抗干扰能力。 模块的组成部分主要包括以下几个关键部分: 1. **微控制器(MCU)**:作为系统的“大脑”,处理来自遥控器的信号,并控制开关的开启和关闭。通常采用低功耗的单片机,如ATmega系列或其他类似芯片。 2. **433MHz射频收发器**:如Si4432或YSR433等,负责无线信号的发送和接收。它们具有较高的数据速率和稳定的通信性能。 3. **编码/解码电路**:确保无线信号在传输过程中不会被错误解读。遥控器发送的信号经过编码后发送,模块接收到信号后进行解码,确认其合法性后再执行相应的操作。 4. **电源管理**:通常包括一个电源转换器,将220V交流电转换为适合MCU和射频收发器工作的直流电压。 5. **按键学习功能**:这是一种安全特性,允许用户将遥控器与接收模块配对。按下学习键后,遥控器发出的信号会被模块学习并存储,只有匹配的遥控器才能控制开关。 6. **继电器或固态继电器**:作为最终执行机构,根据MCU的指令控制220V电源的通断。继电器适用于大电流负载,而固态继电器则适用于小电流或无接触电弧需求的应用。 7. **PCB设计**:电路板设计是整个模块的关键,需要合理布局,保证信号的纯净,减少电磁干扰,并确保各个组件的稳定工作。 提供的资料包括原理图和PCB设计图,这使得用户能够理解模块的工作原理,并有可能根据需要进行定制或故障排查。模块资料可能包括用户手册、编程指南、以及可能的源代码或固件更新。 总结来说,433M无线遥控开关模块通过433MHz无线通信技术,实现了远程控制220V电源的功能,具备按键学习以确保安全性。其内部结构包括微控制器、射频收发器、编码/解码电路、电源管理、按键学习功能、继电器或固态继电器,并且提供原理图和PCB设计,便于理解和应用。
2024-08-31 08:35:46 11.19MB 433M
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快捷迅速
2024-08-30 14:47:56 234KB 网络
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杰理AC692系列芯片开关机POPO声办法知识点总结 一、概述 本文档对杰理AC692系列芯片开关机POPO声办法进行了总结,涵盖了AC692系列芯片的多个方面,包括软件问题、升级复位、播放手机铃声、RTC睡眠、蓝牙连接、DACVDD电压控制、FM模式播放、音频文件播放、蓝牙播放和PWM输出参数等方面。 二、软件问题 1. AC692X软件问题整理链接:https://pan.baidu.com/s/1kjhBSPTfegAm3xRpuVv8NA 提取码:fxq3 三、升级复位 1. AC692X的升级复位可以选择软复位跳转和绝对地址跳转 四、播放手机铃声 1. 来电时样机播放手机铃声 五、RTC睡眠 1. V200版本SDK进入RTC睡眠以后RTC时钟不走 六、蓝牙连接 1. V200版本SDK有一些安卓手机会出现无法蓝牙无法回连问题 七、DACVDD电压控制 1. 控制开关DACVDD电压 八、FM模式播放 1. V2.0SDK FM模式播放最大音量MP3提示音可能有杂音 提示音播完以后FM可能会没有声音了 2. V2.0SDK最大提示改用播放音频文件时一直按vol+解码提示音被打断 九、蓝牙播放 1. 手机音量一格蓝牙播放可能会断断续续 十、mute函数 1. 在使用is_dac_mute和is_auto_mute两个函数时应注意两个的接口的意义 十一、OUTPUTCHANNEL设置 1. 692X的OUTPUTCHANNEL对比690X的设置有修改 十二、PWM输出参数 1. 692X 3路PWM输出参数 十三、播放状态获取 1. 获取对箱主机和从机的播放状态 十四、总结 本文档总结了杰理AC692系列芯片开关机POPO声办法的多个方面,涵盖了软件问题、升级复位、播放手机铃声、RTC睡眠、蓝牙连接、DACVDD电压控制、FM模式播放、蓝牙播放和PWM输出参数等方面,旨在帮助开发者更好地理解和使用AC692系列芯片。
2024-08-25 13:59:17 15.55MB
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在现今的汽车应用中,设计人员需要把大电流可靠和安全地引流到接地的阻性或感性负载,这类应用包括:白炽灯、电机控制和加热器件等。现在要实现这一目的,设计人员不得不依赖分立式或机电式解决方案,或是受制于市场上数量有限的解决方案。
2024-08-20 09:17:08 290KB MOS|IGBT|元器件
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开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2024-08-11 20:24:31 561KB 开关|稳压
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变压器的设计实例pdf,详细介绍了一个带有中间抽头高频大功率变压器设计过程和计算方法,以及要注意问题。根据开关电源变换器性能指标设计出变压器经过在实际电路中测试和验证,效率高、干扰小,表现了优良电气特性。
2024-07-31 21:56:06 232KB 开关电源
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在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值转换技术,即不通过平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转换为直流信号。 在电子测量领域,真有效值(RMS,Root Mean Square)转换技术对于精确测量非正弦波形的交流电压至关重要。传统的平均值转换方法在处理非正弦波时会产生显著的理论误差,而真有效值转换则能直接将交流信号转换为与其有效值成比例的直流信号,从而提供更准确的测量结果。AD736是一款专为此目的设计的集成电路,它是一种经过激光修正的精密真有效值转换器,适用于各种RMS仪表电路。 AD736的工作原理包括多个内部组件,如输入放大器、全波整流器、有效值单元(RMS CORE)、偏置电路和输出放大器。信号通过2脚输入,经过输入放大器和全波整流器处理后,进入RMS单元转化为直流电压,最后通过输出放大器输出。偏置电路确保了芯片内部电路正常工作所需的电压。AD736采用8脚DIP封装,各管脚功能明确,例如+Vs和-Vs为电源端,Cc用于接入低阻抗输入,VIN则用于高阻抗输入,COM为公共端,Vo为输出端,CF为输出滤波电容,而CAV是决定测量精度的关键外围元件,用于平均值运算。 AD736的应用电路多样,包括双电源供电和单电源供电方案。在高阻抗输入方式下,可以采用分压器将被测电压降低至适合的范围,同时使用限流电阻和双向限幅二极管进行保护。而对于低阻抗输入,需要直接连接到信号源,可能需要额外的电路调整以适应不同类型的信号。 在设计基于AD736的RMS仪表时,有几个关键点需要注意。如果被测电压超过200mV RMS,应使用分压器进行衰减。测量交流电流时,需要在AD736前加装分流器。为了获得高精度,必须考虑被测电压的波峰因素Kp,以选择合适的CAV容量。对于不同波形,如正弦波、方波、三角波和锯齿波,Kp值不同,因此CAV的选取应确保足够的平均时间,减少因Kp过大引起的误差。 AD736作为真有效值转换器,在RMS仪表设计中扮演着核心角色,能够处理各种非正弦波形的交流信号,提供精确的直流输出,且其应用电路灵活,可以根据实际需求进行调整,以满足不同的测量和精度要求。在实际应用中,注意电路设计的细节和参数匹配,可以有效地提高测量系统的性能和准确性。
2024-07-29 16:35:55 140KB 开关|稳压
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全桥、半桥、推挽、正激变压器计算
2024-07-10 16:26:04 419KB 开关电源
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