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低功耗設(shè)計

  • 低功耗藍牙筆記,BLE4.0低功耗藍牙協議總結

    這是低功耗藍牙筆記,描述筆記詳細,希望對用戶由幫助

    標簽: 低功耗藍牙 BLE4.0

    上傳時間: 2022-07-21

    上傳用戶:shjgzh

  • JDY-19-V1.5-超低功耗BLE 4.2資料

    JDY-19-V1.5-超低功耗BLE 4.2資料

    標簽: 藍牙 ble

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 藍牙低功耗 nRF51822 開發板電路圖及PCB

    藍牙低功耗 nRF51822 開發板電路圖及PCB

    標簽: 藍牙低功耗 nrf51822 開發板 電路圖 pcb

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 一種低功耗高精度多功能智能稱重器設計

    介紹了一種低功耗、高精度、多功能的智能稱重器的設計方法。基于16位低功耗MSP430控制器,24位高精度HX711的AD轉換模塊等主電路,結合鍵盤、LCD12864液晶顯示及語音模塊等輔助電路,采用一定的軟件處理方法,實現一種功耗低精度高且可實時顯示稱重情況,并語音同步播報等多功能的電子秤設計。搭建實物樣機,根據實驗標準砝碼稱重作對比測試表明,該樣機可滿足一定的精度。

    標簽: 低功耗 HX711 模數轉換器 智能稱重

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:kingwide

  • nRF52832的低功耗線非接觸式徽章源碼+原理圖

    基于nRF52832的低功耗線非接觸式徽章源碼+原理圖

    標簽: nrf52832 原理圖

    上傳時間: 2022-07-25

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  • MSP430的低功耗數字渦街流量計研究

    本課題設計的基于MSP430單片機的數字渦街流量計是致力于推向市場的產品。因此在設計方面本著低功耗、集成化的原則在功能上力求完善。針對工業現場可能出現的各種復雜干擾,本著可靠性原則,采用了電源監控、看門狗、軟件濾波等軟硬件措施。針對在許多化工工業過程中需要測量的一些易燃易爆的工藝介質,為保證系統的安全性,重點設計保護電路,實現電路的三重保護,達到本質安全型防爆要求。該數字渦街系統在天津大學水流量實驗裝置和音速噴嘴裝置上進行了實驗,結果表明該系統在提高精度的同時,降低了測量下限,最終擴展了量程比。DN25水實驗量程比可達1:27,DN25氣體實驗量程比可達1:40。本課題研究在天津大學流量實驗室研究基礎上,設計一款測量精度高、系統功耗低、響應速度快、測量介質廣、各種功能完善、可靠性高、本質安全的數字渦街流量計。

    標簽: msp430 數字流量計

    上傳時間: 2022-07-26

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  • 低功耗藍牙資料

    藍牙低能耗(Bluetooth Low Energy,或稱Bluetooth LE、BLE,舊商標Bluetooth Smart)也稱低功耗藍牙,是藍牙技術聯盟設計和銷售的一種個人局域網技術,旨在用于醫療保健、運動健身、信標、安防、家庭娛樂等領域的新興應用。相較經典藍牙,低功耗藍牙旨在保持同等通信范圍的同時顯著降低功耗和成本011年,藍牙技術聯盟(SIG)發表了“藍牙智能”徽標,體現低功耗設備與藍牙設備的兼容性。具有“藍牙智能就緒”(Bluetooth Smart Ready)標識的外設兼容經典藍牙與低功耗藍牙的雙模。具有“藍牙智能”(Bluetooth Smart)標識的設備僅支持低功耗藍牙,可以與“藍牙智能就緒”或“藍牙智能”設備通信。根據2016年5月藍牙技術聯盟的品牌信息,藍牙技術聯盟開始逐步停用“藍牙智能”和“藍牙智能就緒”標識,恢復使用“Bluetooth”圖案標志和文字標識。標志使用新款藍色

    標簽: 低功耗藍牙

    上傳時間: 2022-07-26

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  • ACDC開關電源脈寬調制芯片的低功耗設計

    該文檔為ACDC開關電源脈寬調制芯片的低功耗設計精講文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,

    標簽: ac dc 開關電源 脈寬調制

    上傳時間: 2022-07-27

    上傳用戶:XuVshu

  • 智能手機APP 控制,藍牙低功耗 BLE 智能鎖原理圖和PCB BOM

    智能手機APP 控制,藍牙低功耗 BLE 智能鎖原理圖和PCB BOM

    標簽: 智能鎖 智能手機 藍牙低功耗 ble 原理圖 pcb

    上傳時間: 2022-08-09

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  • 高速低壓低功耗CMOSBiCMOS運算放大器設計.rar

    近年來,以電池作為電源的微電子產品得到廣泛使用,因而迫切要求采用低電源電壓的模擬電路來降低功耗。目前低電壓、低功耗的模擬電路設計技術正成為微電子行業研究的熱點之一。 在模擬集成電路中,運算放大器是最基本的電路,所以設計低電壓、低功耗的運算放大器非常必要。在實現低電壓、低功耗設計的過程中,必須考慮電路的主要性能指標。由于電源電壓的降低會影響電路的性能,所以只實現低壓、低功耗的目標而不實現優良的性能(如高速)是不大妥當的。 論文對國內外的低電壓、低功耗模擬電路的設計方法做了廣泛的調查研究,分析了這些方法的工作原理和各自的優缺點,在吸收這些成果的基礎上設計了一個3.3 V低功耗、高速、軌對軌的CMOS/BiCMOS運算放大器。在設計輸入級時,選擇了兩級直接共源一共柵輸入級結構;為穩定運放輸出共模電壓,設計了共模負反饋電路,并進行了共模回路補償;在偏置電路設計中,電流鏡負載并不采用傳統的標準共源-共柵結構,而是采用適合在低壓工況下的低壓、寬擺幅共源-共柵結構;為了提高效率,在設計時采用了推挽共源極放大器作為輸出級,輸出電壓擺幅基本上達到了軌對軌;并采用帶有調零電阻的密勒補償技術對運放進行頻率補償。 采用標準的上華科技CSMC 0.6μpm CMOS工藝參數,對整個運放電路進行了設計,并通過了HSPICE軟件進行了仿真。結果表明,當接有5 pF負載電容和20 kΩ負載電阻時,所設計的CMOS運放的靜態功耗只有9.6 mW,時延為16.8ns,開環增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達到82.78 dB,52.8 MHz和76°,而所設計的BiCMOS運放的靜態功耗達到10.2 mW,時延為12.7 ns,開環增益、單位增益帶寬和相位裕度分別為83.3 dB、75 MHz以及63°,各項技術指標都達到了設計要求。

    標簽: CMOSBiCMOS 低壓 低功耗

    上傳時間: 2013-06-29

    上傳用戶:saharawalker

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