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  • SI4463(433MHZ)模塊原理圖和PCB

    這是我用SI4463做的433MHZ模塊原理圖和PCB,PA放大功能的,都經過產品應用的,有需要橫塊或者感興趣的可以看一下

    標簽: si4463 原理圖 pcb

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 微波(雷達)感應模塊原理以及應用調試

    1.主要功能與原理:如上圖所示,上圖是雷達感應開關模塊的感應板的電路原理圖,由集電極外PCB兩層銅箔間的電容、三極管內阻、寄生電容等構成RC震蕩電路,該震蕩電路震蕩產生高頻信號,經過三極管放大,再經過圍繞PCB三邊的天線發射出去。發射的2.4-3.2GHz的微波信號如果遇到移動物體,則反射波相對發射波就會有相位變化,回型天線接收到反射信號,反射波與發射信號的相位移頻就會以3-20MHz左右的低頻輸出(P4),該信號再由后級運放放大,驅動繼電器,從而由繼電器控制燈光。另外,中間也可以加上光敏二極管檢測晝夜光線,作為夜間條件下控制輸出的前提條件。2.發射頻率:RC振蕩電路的頻率f=1/2xRC公式中的R是原理圖中三極管的輸入阻抗,C是PCB上三極管集電極基極引線正反面銅箔之間的電容以及三極管寄生電容組成的總電容。該電容量公式為C=eS/d,式中為介質(在這里就是指的PCB板材的介電常數),S為PCB極板面積,d為極板間距也就是PCB厚度。3.接收:通過回型天線接收反射回來的雷達波,如果發射與接收波之間有相位移頻,則輸出低頻信號P4。

    標簽: 微波 雷達

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 智能稱重系統的設計資料

    智能稱重系統的設計資料要以微控制器為控制核心,通過稱重傳感器實現對灌裝氣體重量的自動檢測及控制,但普遍存在稱重精度不高、功能不全等問題。本文旨在以高性能STC11F32XE 單片機為控制核心,設計出高精度數據采集、寬溫度工作范圍的智能燃氣灌裝稱重系統。1 系統硬件電路設計1. 1 整體硬件電路設計燃氣灌裝稱重控制系統主要包括: 信號采集、信號調理、灌裝過程控制、數據顯示等模塊。其中的信號調理模塊對傳感器的mV 輸入信號進行濾波、放大、A/D 轉換后送入單片機STC11F32XE 進行處理; 電源電壓電路給各模塊電路提供數字5 V 和模擬5 V 直流電壓; 數碼管顯示器、鍵盤、蜂鳴器及指示燈構成人機交互模塊; 溫度傳感器DS18B20 采集環境溫度供傳感器溫度補償時使用( 見圖1) 。1. 2 信號采集及調理電路據設計要求,稱重傳感器選用鋁合金懸臂梁結構的應變片式傳感器,其有效的最大輸出在20 mV以內,為了拓展其A/D 轉換器的滿量程有效利用范圍,需要對其進行差動放大。同時,為了提高其抗干擾能力,對傳感器輸出信號進行二階低通濾波, IN -和IN + 為傳感器輸出的差動信號,S3 和S4 是磁珠,對高頻干擾信號有一定的抑制作用; 運算放大器采用精密雙運放OP2177,放大電路的放大倍數由R10、R31 和RG1 決定

    標簽: 智能稱重系統

    上傳時間: 2022-07-24

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  • RC振蕩電路的幾種接法

    對于RC振蕩電路來說,增大電阻R即可降低振蕩頻率,而增大電阻是無需增加成本的。 [1]  常用LC振蕩電路產生的正弦波頻率較高,若要產生頻率較低的正弦振蕩,勢必要求振蕩回路要有較大的電感和電容,這樣不但元件體積大、笨重、安裝不便,而且制造困難、成本高。因此,200kHz以下的正弦振蕩電路,一般采用振蕩頻率較低的RC振蕩電路。什么是運算放大器運算放大器是一種集成電路。它是接藕合放大器,用于實現信號的組合和運算。有很高放大倍數和深度負反饋的直流放大器。年代研制成功的,且最早應用于實際的典型的線性集成電路運算放大器的符號如圖1所示.它的引出端有相同輸入端、反相輸入端、輸出端、正電源端、負電源炭、接地端、補償端、偏置端、調零端等圖1運算放大器符號

    標簽: rc振蕩電路

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:jason_vip1

  • 無線超溫報警檢測電路圖(PDF版)

    本電路只用一塊門電路CC4011,用普通的熱敏電阻作測溫元件,具有聲,光報警的功能. 左側兩個門組成2HZ左右的可控振蕩順,右側兩個門組成的可控振蕩器.當溫度正常時,熱敏電阻RT與電阻R的分壓低于 與非 門的閥值電壓,兩組振蕩器均不工作.此時綠色發光二極管發光,揚聲器無聲.一旦超溫,RT阻值足夠小,第一級 與非 門打開,振蕩器工作,紅綠兩個發光二極管交替工作,揚聲器發出繼續音響. 由于功放級放大的本電路只用一塊門電路CC4011,用普通的熱敏電阻作測溫元件,具有聲,光報警的功能. 左側兩個門組成2HZ左右的可控振蕩順,右側兩個門組成的可控振蕩器.當溫度正常時,熱敏電阻RT與電阻R的分壓低于 與非 門的閥值電壓,兩組振蕩器均不工作.此時綠色發光二極管發光,揚聲器無聲.一旦超溫,RT阻值足夠小,第一級 與非 門打開,振蕩器工作,紅綠兩個發光二極管交替工作,揚聲器發出繼續音響. 由于功放級放大的是脈沖信號,所以對失真的要求不高.為了節省晶體管,沒有采用復合的方法

    標簽: 無線超溫報警檢測 電路圖

    上傳時間: 2022-07-26

    上傳用戶:zhanglei193

  • 三相直流無刷電機控制預裝驅動器NJM2626數據手冊

    NJM2626是一款三相直流無刷電機控制預裝驅動器。帶脈寬調制控制的集成電路。它接受霍爾IC輸入并產生電機驅動波形。輸出前置驅動器經過優化,可與外部電源MOS配合使用。更好的功率處理晶體管。NJM2626可輕松實現三相直流電機帶速度控制功能的應用程序

    標簽: njm2626 三相直流無刷電機

    上傳時間: 2022-07-26

    上傳用戶:xsr1983

  • 智能樓宇自動監測設計

    從節能的角度出發,在樓宇電器智能化設計中采用紅外傳感器的自動監測系統,具有自動控制功能強、靈活、方便且成本低的優點;很適合樓宇的照明改造工程,該系統是以熱釋電紅外傳感器為基礎、應用VC程序界面和單片機相結合的技術,對樓宇照明進行自動監控。一、系統總體方案設計利用熱釋電紅外傳感器對人體進行采集,經過運算放大器對采集到的信號進行放大整形后、產生控制信號,通過執行器對某個房間中的用電設備進行自動開啟或關閉的同時,還可以用光電傳感器對光信號進行采集,產生控制信號控制照明電路和調光作用。[1]10整個樓宇控制系統分從機、主從機接口、主機界面三部分,

    標簽: 智能樓宇自動監測

    上傳時間: 2022-07-26

    上傳用戶:shjgzh

  • 光伏系統在復雜條件下的MPPT算法研究及DSP實現

    首先,本文對幾種傳統MPPT控制算法進行了研究、分析和比較,總結出這些算法存在的共同缺點是無法適應光伏陣列P-V曲線呈現多峰的情況,由此引出新穎MPPT算法研究的必要性。對光伏陣列在各種復雜條件下進行了人工遮擋實驗,觀察所得大量數據后發現5條重要規律,它是新穎MPPT算法實現的基礎。其次,根據系統設計要求給出了本系統總體設計方案,并詳細介紹了硬件、軟件設計方案。再次,依據硬件設計方案搭建硬件電路。硬件電路設計采用TI公司的DSP TMS320F28027作為主控芯片,設計光伏陣列的電壓、電流采集及信號處理電路,并根據MPPT控制算法輸出PWM信號,再經隔離、驅動電路放大后驅動DC/DC電路功率管的通與斷。由PWM占空比的不斷變化動態的調整了光伏陣列的等效負載阻抗,從而達到最大功率點追蹤的目的。隨后,基于CCS開發環境,編程實現新穎MPPT算法,該算法主要由主程序、AD采樣子程序、改進擾動觀察法子程序,全局峰點追蹤子程序及定時中斷子程序等五部分組成。最后,分別對各個模塊電路及新穎MPPT算法進行測試,并給出必要的測試結果圖。測試結果表明,硬件、軟件算法都滿足設計要求,而且新穎MPPT算法較傳統MPPT算法能夠更正確、快速的追蹤到光伏系統在復雜條件下的全局最大功率點,這對以后光伏系統控制算法的進一步研究具有很大的技術參考價值。

    標簽: 光伏系統 mppt 算法 dsp

    上傳時間: 2022-07-26

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  • 紅外線熱釋電與超聲波遙控電路 高清帶書簽版

    紅外線、熱釋電和超聲波遙控電路由于其功耗低、可靠性高和互相干擾小等優點,已在現實生活中得到了廣泛應用。在目前的家用電器中,如電視機、家庭影院和數字音像設備中,大多都采用了紅外線遙控電路。紅外線遙控電路的使用,使這些家用電器操作起來十分方便、靈敏和可靠。而熱釋電紅外控制在各類防盜器材和安全防護系統的檢測中更有著獨特的作用。因此,了解和掌握它們的工作原理和電路結構,對于無線電愛好者來說是十分必要的。本書由三大部分組成。第一部分介紹了紅外線傳感器和紅外遙控電路的工作原理,通過五種類型的電路結構,介紹了數種典型的紅外線傳感器的實際應用電路;第二部分介紹了熱釋電紅外傳感器和熱釋電控制電路的基本原理,通過多個實際應用電路,介紹了它在照明節能、安全防護、防盜報警等方面的實際應用;第三部分介紹了聲傳感器、超聲傳感器和聲控電路的工作原理,通過實例介紹了各類聲傳感器在節能燈、超聲探測和防盜報警等方面的應用。本書所選電路有較強的實用性,多數電路中的基本放大控制電路能與各類傳感器互換使用。書中電路所用元器件(包括傳感器和集成電路)大部分均在書后附錄中提供了供貨廠商,為讀者業余制作提供了方便。

    標簽: 紅外線 超聲波遙控電路

    上傳時間: 2022-07-27

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  • 藍牙電子聽診器設計

    心音聽診是評估心血管疾病,特別是心瓣膜病、先天性心臟病和心率失常的方法之一。本文針對心音聽診易受醫生聽覺以及主觀性的影響,現有聽診器靈敏度低,不能無線傳輸數據以及不結合心音圖診斷等不足,設計了一種基于嵌入式處理器與藍牙傳輸的電子聽診器。該聽診器由便攜式設備端和PC端組成。便攜式設備端包括信號預處理模塊和基于ARM處理器及基于Linux 操作系統內核和Qtopia用戶界面環境的主控模塊。在便攜式設備端,心音信號由傳感器將采集和預處理模塊的調理后,一路經過功率放大后可由自帶喇叭實時播放心音:另一路由主控模塊采樣數字化從而實現各種功能,如心音波形顯示、播放存儲、藍牙傳輸等。PC端則作為便攜式設備功能上的擴展和延伸,可通過藍牙設備實時或延時接收來自便攜式設備端的心音數據進行播放以及心音圖顯示。此外PC端軟件可以對接收的心音數據進行存儲重放和分析,實現計算機輔助診斷。

    標簽: 藍牙電子聽診器

    上傳時間: 2022-07-27

    上傳用戶:wangshoupeng199

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