摘要:主要是研究機器人視覺中的LED光源控制器,即基于單片機的恒流源控制器。該恒流源以AT89S51為控制核心,采用了集成運放負反饋型的場效應管恒流源的基本結構。它的整體設計思路是運用負反饋原理,使整個閉環反饋系統處于動態的平衡中,從而達到穩定輸出電流的目的。出于對LED背光源和場效應管的保護,系統中添加了短路保護和過流保護電路。系統采用了12位的A/D 芯片MAX197和l2位的D/A 芯片MAX532,以完成單片機對輸出電流的實時檢測和實時控制。人機接口采用LED數碼管顯示器、獨立鍵盤、外接串口,控制界面直觀、簡潔,具有良好的人機交互性能。
上傳時間: 2013-11-21
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在電源設計中,工程人員時常會面臨控制 IC 驅動電流不足的問題,或者因為閘極驅動損耗導致控制 IC 功耗過大。為解決這些問題,工程人員通常會採用外部驅動器。目前許多半導體廠商都有現成的 MOSFET 積體電路驅動器解決方案,但因為成本考量,工程師往往會選擇比較低價的獨立元件。
上傳時間: 2013-11-19
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ASC8511 是開關式、單節鋰電池充電管理芯片,采用峰值電流模控制的BUCK 拓撲結構,最大充電電流可達2.5A. ASC8511 通過恒壓控制環(CV)和恒流控制環(CC)來調整鋰電池充電電壓和恒流充電電流.ASC8511 集成電池過溫保護、充電時間限制、輸出短路等保護功能,通過NTC 檢測電池溫度,可以實現電池過熱保護功能,兩個LED 指示燈指示電池充電狀態.ASC8511 采用16 腳T-SSOP 封裝. 特點 ● 充電電壓精度0.5% ● 最大充電電流2.5A ● 自耗電小于5uA ● 電阻可編程調節恒流充電電流 ● 開關頻率500KHZ ● 適用于單節鋰電池充電 ● 軟啟動 ● 電池過溫保護 ● 芯片過熱保護 ● 狀態指示 ● 環境溫度范圍: -20℃~70℃ ● 16 腳T-SSOP 封裝 應用 ● 手持設備、POS機 ● MID、數碼產品 ● 移動DVD ● 筆記本、對講機
上傳時間: 2013-11-22
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SM8502是應用于小功率AC/DC開關電源系統的高性能離線式功率開關。內置高壓功率三極管,采用原邊反饋控制技術,在全電壓輸入范圍內實現輸出恒壓精度小于±5℅,恒流精度小于±10℅。并且可使系統節省光耦和431等元件以降低成本。芯片集成過流保護、過壓保護、欠壓保護、過溫保護等完善的保護功能以提高系統的可靠性。SOP8、HDIP4的封裝形式。
上傳時間: 2013-10-30
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針對現有LED驅動電路存在電解電容限制壽命的不足,提出了一種無電解電容的LED驅動電路的設計方法。該方法采用Panasonic松下MIP553內置PFC可調光LED驅動電路的芯片,與外部非隔離底邊斬波電路合成作為基本的電路結構,輸出穩定的電流用以滿足LED工作的需要。同時設計保護電路來保護負載。實驗結果表明,控制器芯片能穩定工作,并且可以實現27 V的恒壓輸出和350 mA的恒流輸出。
上傳時間: 2013-10-10
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本文檔所描述的方案基于Piccolo DSC,以TMS320F28027作為控制核心,采用電流反饋并結合相應的控制算法實現恒流輸出控制,使用于驅動LED路燈、LED背光、LED隧道燈、裝飾照明等應用領域。
上傳時間: 2014-04-28
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DH1718E(G)型雙路穩壓穩流電源是一種帶有雙3位數字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動轉換的高精度電源。DH1718E(G)型可同時顯示輸出電壓及電流。本機設有輸出電壓、電流預調電路及輸出開關電路。輸出開關是一種電子開關,不會產生機械振動及噪聲,當輸出開關關閉時,電壓表指示的值與調節電壓旋鈕的位置相對應,以便于電壓的預調節,電流表指示的值與調節電流旋鈕的位置相對應,以便于電流的預調節,按下輸出開關,在輸出接線柱上便有電壓輸出。本電源還具有主、從路電壓跟蹤功能。左邊為主路,右邊為從路,在跟蹤狀態下,從路的輸出電壓隨主路而變化(變化量可調節從路的電壓調節電位器)。這對于需要對稱且可調雙極性電源的場合特別適用。DH1718G直流穩壓電源是在DH 1718E兩路可調電源基礎上增加一路固定(5V/3A)電源組成。其可調部分的功能、性能指標同DH1718E系列相應型號。
上傳時間: 2013-10-21
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為了滿足乘客對AFC的需求,提出了一種單彩LED在AFC系統運行狀態顯示中的設計應用,該控制系統以Cortex-M3內核芯片STM32F103VET6作為控制中心,采用恒流驅動芯片MBI5042實現LED恒流驅動,系統可支持256級灰度單彩LED顯示屏的漢字、圖案的顯示,同時能夠方便地進行遠程控制,以及控制AFC運行狀態的顯示。
上傳時間: 2013-11-08
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摘要:本文概括介紹了DS1302時鐘芯片的特點和基本組成,通過實例詳細說明了有關功能的應用軟件。關于DS1302各寄存器的詳細位控功能請參考DALLAS(達拉斯)公司的相應產品資料。
上傳時間: 2013-11-19
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地彈的形成:芯片內部的地和芯片外的PCB地平面之間不可避免的會有一個小電感。這個小電感正是地彈產生的根源,同時,地彈又是與芯片的負載情況密切相關的。下面結合圖介紹一下地彈現象的形成。 簡單的構造如上圖的一個小“場景”,芯片A為輸出芯片,芯片B為接收芯片,輸出端和輸入端很近。輸出芯片內部的CMOS等輸入單元簡單的等效為一個單刀雙擲開關,RH和RL分別為高電平輸出阻抗和低電平輸出阻抗,均設為20歐。GNDA為芯片A內部的地。GNDPCB為芯片外PCB地平面。由于芯片內部的地要通過芯片內的引線和管腳才能接到GNDPCB,所以就會引入一個小電感LG,假設這個值為1nH。CR為接收端管腳電容,這個值取6pF。這個信號的頻率取200MHz。雖然這個LG和CR都是很小的值,不過,通過后面的計算我們可以看到它們對信號的影響。先假設A芯片只有一個輸出腳,現在Q輸出高電平,接收端的CR上積累電荷。當Q輸出變為低電平的時候。CR、RL、LG形成一個放電回路。自諧振周期約為490ps,頻率為2GHz,Q值約為0.0065。使用EWB建一個仿真電路。(很老的一個軟件,很多人已經不懈于使用了。不過我個人比較依賴它,關鍵是建模,模型參數建立正確的話仿真結果還是很可靠的,這個小軟件幫我發現和解決過很多實際模擬電路中遇到的問題。這個軟件比較小,有比較長的歷史,也比較成熟,很容易上手。建議電子初入門的同學還是熟悉一下。)因為只關注下降沿,所以簡單的構建下面一個電路。起初輸出高電平,10納秒后輸出低電平。為方便起見,高電平輸出設為3.3V,低電平是0V。(實際200M以上芯片IO電壓會比較低,多采用1.5-2.5V。)
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上傳時間: 2013-10-17
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