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  • TPS61088升壓模塊PCB

    TPS61088 具有 10A 開關的 13.2V 輸出,同步升壓轉換器PS61088 是一款高功率密度的全集成升壓轉換器,配有一個 11mΩ 功率開關和一個 13mΩ 整流器開關,可為便攜式系統提供高效的小尺寸解決方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的寬輸入電壓范圍,可支持 用于 單節或雙節鋰電池。該器件具備 10A 開關電流能力,并且能夠提供高達 12.6V 的輸出電壓。TPS61088 采用自適應恒定關斷時間峰值電流控制拓撲結構來調節輸出電壓。在中等到重負載條件下,TPS61088 工作在 PWM 模式。在輕負載條件下,該器件可通過 MODE 引腳選擇下列兩種工作模式之一。一種是可提高效率的 PFM 模式;另一種是可避免因開關頻率較低而引發應用問題的強制 PWM 模式。可通過外部電阻在 200kHz 至 2.2MHz 范圍內調節 PWM 模式下的開關頻率。TPS61088 還實現了可編程的軟啟動功能和可調節的開關峰值電流限制功能。此外,該器件還提供有 13.2V 輸出過壓保護、逐周期過流保護和熱關斷保護。TPS61088 采用 20 引腳 4.50mm × 3.50mm VQFN 封裝。

    標簽: tps61088 升壓模塊

    上傳時間: 2022-06-15

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  • 更少腳位高抗干擾/抗電源電壓波動 高靈敏度4鍵/4路觸摸觸控感應芯片:VK36E4超低單價

    產品型號:VK36E4 產品品牌:VINKA/永嘉微電/永嘉微 封裝形式:ESSOP10 產品年份:新年份 聯 系 人:許碩 Q Q:191 888 5898 聯系手機:188 9858 2398(信) 深圳市永嘉微電科技有限公司,原廠直銷,原裝現貨更有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂!QT501 量大價優,保證原裝正品。您有量,我有價! 1.概述 VK36E4具有4個觸摸按鍵,可用來檢測外部觸摸按鍵上人手的觸摸動作。該芯片具有較 高的集成度,僅需極少的外部組件便可實現觸摸按鍵的檢測。 提供了4路直接輸出功能。芯片內部采用特殊的集成電路,具有高電源電壓抑制比,可 減少按鍵檢測錯誤的發生,此特性保證在不利環境條件的應用中芯片仍具有很高的可靠性。 此觸摸芯片具有自動校準功能,低待機電流,抗電壓波動等特性,為各種觸摸按鍵+IO 輸出的應用提供了一種簡單而又有效的實現方法。 特點 ? 工作電壓 2.4-5.5V ? 待機電流6uA/3.0V,12uA/5V ? 上電復位功能(POR) ? 低壓復位功能(LVR) ? 觸摸輸出響應時間: 工作模式 48mS 待機模式160mS ? CMOS輸出,低電平有效,支持多鍵 ? 有效鍵最長輸出16S ? 無觸摸4S自動校準 ? 專用腳接對地電容調節靈敏度(1-47nF) ? 各觸摸通道單獨接對地小電容微調靈敏度(0-50pF). ? 上電0.25S內為穩定時間,禁止觸摸. ? 封裝 ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)

    標簽: VK36E4 高靈敏度4路觸控 高抗干擾4路觸控

    上傳時間: 2022-06-18

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  • 電源模塊LM358 放大電路和PC817 光電耦合電路設計,附PCB工程文件

    該放大電路和光電耦合電路采用電壓反饋。pc817是常用的線性光藕,在各種要求比較精密的功能電路中常常被當作耦合器件,具有上下級電路完全隔離的作用,相互不產生影響。LM358內部包括有兩個獨立的、高增益、內部頻率補償的雙運算放大器,適合于電源電壓范圍很寬的單電源使用,也適用于雙電源工作模式,在推薦的工作條件下,電源電流與 電源電壓無關。

    標簽: 電源模塊 lm358 放大電路

    上傳時間: 2022-06-18

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  • SX1278擴頻技術433M無線模塊

    APC340是高度集成低功耗雙工無線數據傳輸模塊,其嵌入高速低功耗單片機和高性能擴頻射頻芯片SX1276/8,同時采用高效的循環交織糾檢錯編碼,抗干擾和靈敏度均處于行業最領先水平,APC340提供了多個頻道選擇,可在線修改串口速率,收發頻率,發射功率,射頻速率等各種參數。APC340工作電壓為2.1-3.6V,可定制3.5-5.5V工作電壓,在接收狀態下僅消耗13mA,APC340有四種工作模式,各模式之間可任意切換,在1SEC周期輪詢喚醒省電模式(Polling mode)F,接收僅僅消耗幾+uA,一節3.6V/3.6AH時的鋰亞電池可工作數年,非常適合電池供電的系統。應用:無線水氣熱表抄表極遠距離數據通訊無線傳感器網絡無線自動化數據采集野外數據遙控、遙測各種變送器,流量計智能儀表樓宇小區自動化與安防礦山石油設備控制通訊環境、節能、溫度監測電氣電力設備

    標簽: sx1278 擴頻技術 無線模塊

    上傳時間: 2022-06-19

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  • 基于eMMC陣列的高速固態存儲器的研究與設計

    本文首先對eMMC5.0規范進行了研究總結,并在此基礎上根據系統指標提出了整體設計方案。存儲器以FPGA作為主控制器,按照功能劃分為SFP光纖接口模塊、DDR3高速緩存模塊、eMMC陣列存儲模塊和與上位機通信的干兆網模塊。在系統邏輯設計中重點介紹了eMMC陣列控制邏輯的實現。通過對eMMC陣列的初始化單元、傳輸控制單元、命令接口單元以及陣列同步邏輯單元的設計,實現了eMMC陣列在HS400工作模式下的數據存儲。然后對系統其他模塊進行設計,配合完成整個系統的存儲功能。最后,依據設計方案,搭建了硬件測試平臺。使用ChipScope,IBERT等對各個模塊進行了在線調試。重點對eMMC陣列控制器進行了調試,并對SFP光纖接口模塊和DDR3高速緩存模塊的邏輯進行了驗證。結果表明,本文設計的使用eMMC新型存儲介質的高速固態存儲器能夠實現156MB/s的存儲帶寬,同時具有容量大、可移植強與系統升級容易等特點,滿足設計要求。本文開展的基于eMMC陣列的高速固態存儲器的研究與設計,為后續動態測試領域的應用奠定了基礎。關鍵詞:eMMC陣列,eMMC5.0,數據存儲器,HS400

    標簽: emmc陣列 固態存儲器

    上傳時間: 2022-06-19

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  • PWM整流電路的原理分析

    無論是不控整流電路,還是相控整流電路,功率因數低都是難以克服的缺點.PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,本文以《電力電子技術 教材為基礎,詳細分析了單相電壓型橋式PWM整流電路的工作原理和四種工作模式.通過對PWM整流電路進行控制,選擇適當的工作模式和工作時間間隔,交流側的電流可以按規定目標變化,使得能量在交流側和直流側實現雙向流動,且交流側電流非常接近正弦波,和交流側電壓同相位,可使變流裝墨獲得較高的功率因數.:PWM整流電路:功率因數:交流側:直流側傳統的整流電路中,晶閘管相控整流電路的輸入電流滯后于電壓,其滯后角隨著觸發角的增大而增大,位移因數也隨之降低。同時輸入中諧波分量也相當大、因此功率因數很低。而二極管不控整流電路雖然位移因數接近于1,但輸入電流中諧波分量很大,功率因數也較低。PWM整流電路是采用PWM控制方式和全控型器件組成的整流電路,它能在不同程度上解決傳統整流電路存在的問題。把逆變電路中的SPWM控制技術用于整流電路,就形成了PWM整流電路。通過對PWM整流電路進行控制,使其輸入電流非常接近正弦波,且和輸入電壓同相位,則功率因數近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數變流器。

    標簽: pwm 整流電路

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 射頻IC MFRC522在智能儀表中的應用

    1引言由于環境溫度、濕度、油污等外界條件對諸如預付費水表、預付費燃氣表、預付費熱量表等接觸式卡表的影響明顯,卡座磨損、腐蝕,以及潮氣、灰塵等大大縮短了對卡表的使用壽命,因此非接觸卡表已成為當前發展趨勢。這里給出了一種基于射頻器件MFRCS22"的智能儀表設計,提高了智能儀表的使命壽命。2 MFRC522簡介2.1 MFRC522的特點MFRC522采用串行通信方式與主機通信,可根據用戶需求,選用SPIPC或串行UART工作模式,有利于減少連線,縮小PCB板面積,降低成本。MFRC522主要特點如下:高度集成的調制解調電路,采用少量外部器件,即可將輸出驅動級接至天線;支持ISO/EC 14443 TypeA接口和MIFARE通信協議;支持多種主機接口:10 Mbitls的SPI接口;PC接口,快速模式的速率為400 Kbit/s,高速模式的速率為3400 Kbitls;串行UART,傳輸速率可以高達1 228.8 kbits,取  RS232 口;特有的發送器掉電機制可關團內部天線驅動器,即關閉RF場,達到低功耗;內置溫度傳感器,在過熱時自動停止RF發射;獨立的多組電源供電,避免相互干擾,優化EMC特性和信號退構性能;25 V-3.6 V的低壓、低功耗,采用5 mmx5mmx0.85 mm的超小型HVQFN32封裝。

    標簽: 射頻 ic mfrc522 智能儀表

    上傳時間: 2022-06-20

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  • 基于boost電路的mppt光伏發電系統研究

    化石能源日趨枯竭,核能發展受限,能源問題愈來愈成為全人類所不可避免的一個嚴峻挑戰。光伏發電技術是太陽能利用的主要形式。基于提高太陽能轉換效率的最大功率點跟蹤(Maximum power point tracking,簡稱MPPT)的提出與應用為光伏發電系統的優化利用提供了堅實的基礎。本文針對MPPT技術開展了細致的工作計劃,完成了以MPPT控制器為核心的光伏發電系統設計和仿真,較好地解決了能量轉換低下的問題。首先,總體介紹了光伏發電系統。其次,闡述了光伏發電系統基本原理。然后就MPPT控制器的實現部分-DCDC變換電路,闡述了電路CCM工作模式,利用兩種方法對Buck和Boost電路進行了建模和仿真分析.Boost電路設計簡便、可升壓,且能夠保證一直工作于CCM下,具有更實用的特點,更進一步地,說明了傳統MPPT算法的實現原理和控制流程,仿真研究表明改進型變步長擾動觀察法在光強變化時具有較好的跟蹤控制性能,但是溫度變化時跟蹤效果差。針對傳統算改進型擾動觀察發法不能很好地響應環境的變化同時存在嚴重振蕩,偏差較大的情況,提出一種人工智能控制方法--模糊控制法,進行系統分析,模糊控制規則確定以及FIS編輯器參數設置等,完成了系統的設計。最后搭建出光伏發電MPPT人工智能控制系統的仿真模型,設置相關參數。通過仿真結果的比較和分析驗證了模糊控制法的有效性和可行性。

    標簽: boost電路 mppt 光伏發電系統

    上傳時間: 2022-06-21

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  • concept的IGBT驅動板原理解讀

    MOD(模式選擇)MOD 輸入,可以選擇工作模式直接模式如果MOD 輸入沒有連接(懸空) ,或連接到VCC,選擇直接模式,死區時間由控制器設定。該模式下,兩個通道之間沒有相互依賴關系。輸入INA 直接影響通道1,輸入INB直接影響通道2。在輸入( INA 或INB )的高電位, 總是導致相應IGBT 的導通。每個IGBT接收各自的驅動信號。半橋模式如果MOD 輸入是低電位(連接到GND),就選擇了半橋模式。死區時間由驅動器內部設定, 該模式下死區時間Td 為3us。輸入INA 和INB 具有以下功能: 當INB 作為使能輸入時, INA 是驅動信號輸入。當輸入INB 是低電位,兩個通道都閉鎖。如果INB 電位變高,兩個通道都使能,而且跟隨輸入INA 的信號。在INA 由低變高時,通道2 立即關斷, 1 個死區時間后,通道1 導通。只

    標簽: concept igbt 驅動

    上傳時間: 2022-06-21

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  • MFRC522非接觸式讀卡器中文資料

    1.簡介1.1范圍本文描述了發送模塊MFRC522的功能以及功能和電氣規范。本文是最早的目標版本,有關模塊的所有規范請參考最終版本。1.2概述MFRC522是高度集成的非接觸式(13.56MHz)讀寫卡芯片。此發送模塊利用調制和解調的原理,并將它們完全集成到各種非接觸式通信方法和協議中(13.56MHz)。MFRC522發送模塊支持下面的工作模式:·讀寫器,支持ISO 14443A/MIFARE°MFRC522的內部發送器部分可驅動讀寫器天線與ISO14443A/MIFARE卡和應答機的通信,無需其它的電路。接收器部分提供一個功能強大和高效的解調和譯碼電路,用來處理兼容ISO14443A/MIFARE~的卡和應答機的信號。數字電路部分處理完整的ISO14443A幀和錯誤檢測(奇偶&CRC)。MFRC522支持MIFARE Classic(如,MIFARE標準)器件。MFRC522支持MIFARE°更高速的非接觸式通信,雙向數據傳輸速率高達424kbit/s。可實現各種不同主機接口的功能:·SPI接口·串行UART(類似RS232,電壓電平取決于提供的管腳電壓)·I2C接口

    標簽: mfrc522 讀卡器

    上傳時間: 2022-06-29

    上傳用戶:XuVshu

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