LK1628是一種帶鍵盤(pán)掃描接口的LED驅(qū)動(dòng)控制專(zhuān)用電路,內(nèi)部集成有MCU數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED驅(qū)動(dòng)、鍵盤(pán)掃描等電路。且在輸入端口內(nèi)置上拉,可在應(yīng)用方案中省去外部上拉電阻。采用CMOS工藝,VDD供電為5V,超強(qiáng)的輸入端口干擾能力,輸入端口內(nèi)置上拉電阻,顯示模式:4位×13段—7位×10段,按鍵掃描:10×2位。輝度調(diào)節(jié)電路(占空比8級(jí)可調(diào)),串行接口(CLK,STB,DI/O),振蕩方式:內(nèi)置RC振蕩,內(nèi)置上電復(fù)位電路,ESD HBM:﹥8KV,SOP28的封裝形式。
標(biāo)簽: 1628 LED LK 驅(qū)動(dòng)控制
上傳時(shí)間: 2013-10-17
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本書(shū)內(nèi)容翔實(shí)、精煉,介紹了進(jìn)行電源設(shè)計(jì)必須了解的幾乎所有相關(guān)的知識(shí),包括以下幾個(gè)方面。 拓?fù)涓攀?mdash;—常用的15種拓?fù)?;功率開(kāi)關(guān)管的最大電流應(yīng)力和最大電壓應(yīng)力;對(duì)于有確定的輸入輸出電壓、輸出功率的功率開(kāi)關(guān)管,最佳拓?fù)涞倪x擇;最佳拓?fù)涞倪x擇;最佳功率開(kāi)關(guān)管的選擇。 高頻磁原理——鐵氧體磁心磁帶、集膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)損耗。 變壓器設(shè)計(jì)——與頻率、磁密度、鐵心面積和繞線(xiàn)面積以及拓?fù)溆嘘P(guān)的函數(shù)公式推導(dǎo);磁心、線(xiàn)圈、變壓器總損耗,以及溫升的計(jì)算;使用常用拓?fù)涞淖儔浩髟O(shè)計(jì)實(shí)例。 直流電流偏置電感設(shè)計(jì)——導(dǎo)通直流偏置電流的電感設(shè)計(jì)。 磁放大器、緩沖器的設(shè)計(jì)以及諧振變換器。 反饋環(huán)穩(wěn)定性。 主要拓?fù)涞木_波形。 本書(shū)第二版增加了該領(lǐng)域內(nèi)目前最受關(guān)注的關(guān)于電流的章節(jié),包括功率因數(shù)校正、熒火燈使用的高頻鎮(zhèn)流器和筆記本電腦設(shè)計(jì)的低輸入電壓電源。 內(nèi)容簡(jiǎn)介本書(shū)從最基本的開(kāi)關(guān)變換器分析入手,系統(tǒng)地闡述開(kāi)關(guān)電源電路(設(shè)計(jì))的功率轉(zhuǎn)換和脈寬調(diào)制原理、驅(qū)動(dòng)電路與閉環(huán)反饋的穩(wěn)定性及磁性元件的設(shè)計(jì)原則;對(duì)各功率變換器器件的參數(shù)選擇和變換器各部分波形進(jìn)行了定量分析;利用閉環(huán)反饋振蕩機(jī)理,詳細(xì)討論了開(kāi)關(guān)電源電流、電壓環(huán)反饋系統(tǒng)的穩(wěn)定性;論述高頻開(kāi)關(guān)電源在功率因數(shù)校正技術(shù)、軟開(kāi)關(guān)技術(shù),以及電子鎮(zhèn)流器技術(shù)等方面的最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。內(nèi)容上不僅對(duì)各功率變換器的原理有詳盡、系統(tǒng)的論述,同時(shí)給出多種新型的拓?fù)浼皩?duì)應(yīng)電路反饋環(huán)的設(shè)計(jì)實(shí)例。 本書(shū)可以作為學(xué)習(xí)、研究高頻開(kāi)關(guān)電源的高校師生的教材,也可作為從事開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的工程師的設(shè)計(jì)參考資料。
標(biāo)簽: Switching_Power_Supply_Design Second_Edition 開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-21
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安森美半導(dǎo)體公司為用戶(hù)提供了一種內(nèi)置E2PROM的復(fù)位監(jiān)控器件,該類(lèi)器件不但可以滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和復(fù)位監(jiān)控器的需求,而且該類(lèi)芯片采用硬件數(shù)據(jù)保護(hù)設(shè)計(jì),解決了長(zhǎng)期困擾串行E2PROM的有關(guān)數(shù)據(jù)出錯(cuò)的問(wèn)題。加之該類(lèi)產(chǎn)品體積小、性?xún)r(jià)比高的優(yōu)點(diǎn),深受廣大工程師的歡迎。下文將介紹安森美半導(dǎo)體生產(chǎn)的內(nèi)置E2PROM的復(fù)位監(jiān)控器的基本功能和電路設(shè)計(jì)方法。
標(biāo)簽: EEPROM 內(nèi)置 電壓監(jiān)控器 電路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-11-14
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戴維南定理 內(nèi)容:任何一個(gè)線(xiàn)性一端口電路N,對(duì)外電路來(lái)說(shuō),可以用一個(gè)獨(dú)立電壓源Uo和電阻Ro的串聯(lián)組合來(lái)等效替代;其中電壓Uo等于端口開(kāi)路電壓,電阻Ro等于一端口電路中所有獨(dú)立源置零后從端口處看進(jìn)去的等效電阻。
上傳時(shí)間: 2013-10-29
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隨著我國(guó)通信、電力事業(yè)的發(fā)展,通信、電力網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模越來(lái)越大,系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜。與之相應(yīng)的對(duì)交流供電的可靠性、靈活性、智能化、免維護(hù)越來(lái)越重要。在中國(guó)通信、電力網(wǎng)絡(luò)中,傳統(tǒng)的交流供電方案是以UPS或單機(jī)式逆變器提供純凈不間斷的交流電源。由于控制技術(shù)的進(jìn)步、完善,(N+X)熱插拔模塊并聯(lián)逆變電源已經(jīng)非常成熟、可靠;在歐美的通信、電力發(fā)達(dá)的國(guó)家,各大通信運(yùn)營(yíng)商、電力供應(yīng)商、軍隊(duì)均大量應(yīng)用了這種更合理的供電方案。與其它方案相比較,(N+X)熱插拔模塊并聯(lián)逆變電源具有以下明顯的優(yōu)點(diǎn)。
標(biāo)簽: 熱插拔 模塊 并聯(lián) 應(yīng)用前景
上傳時(shí)間: 2014-03-24
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冷火MCF52255開(kāi)發(fā)板精華資料
標(biāo)簽: 52255 MCF 開(kāi)發(fā)板
上傳時(shí)間: 2013-11-03
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stc12c5a60s2內(nèi)置AD的用法
上傳時(shí)間: 2013-10-11
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stc12c5a60s2內(nèi)置EEPROM的用法
上傳時(shí)間: 2013-10-24
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51單片機(jī)內(nèi)置EEPROM測(cè)試程序
標(biāo)簽: EEPROM 51單片機(jī) 內(nèi)置 測(cè)試程序
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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TLC2543是TI公司的12位串行模數(shù)轉(zhuǎn)換器,使用開(kāi)關(guān)電容逐次逼近技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換過(guò)程。由于是串行輸入結(jié)構(gòu),能夠節(jié)省51系列單片機(jī)I/O資源;且價(jià)格適中,分辨率較高,因此在儀器儀表中有較為廣泛的應(yīng)用。 TLC2543的特點(diǎn) (1)12位分辯率A/D轉(zhuǎn)換器; (2)在工作溫度范圍內(nèi)10μs轉(zhuǎn)換時(shí)間; (3)11個(gè)模擬輸入通道; (4)3路內(nèi)置自測(cè)試方式; (5)采樣率為66kbps; (6)線(xiàn)性誤差±1LSBmax; (7)有轉(zhuǎn)換結(jié)束輸出EOC; (8)具有單、雙極性輸出; (9)可編程的MSB或LSB前導(dǎo); (10)可編程輸出數(shù)據(jù)長(zhǎng)度。 TLC2543的引腳排列及說(shuō)明 TLC2543有兩種封裝形式:DB、DW或N封裝以及FN封裝,這兩種封裝的引腳排列如圖1,引腳說(shuō)明見(jiàn)表1 TLC2543電路圖和程序欣賞 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit clock=P1^0; sbit d_in=P1^1; sbit d_out=P1^2; sbit _cs=P1^3; uchar a1,b1,c1,d1; float sum,sum1; double sum_final1; double sum_final; uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; void delay(unsigned char b) //50us { unsigned char a; for(;b>0;b--) for(a=22;a>0;a--); } void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d) { P0=duan[a]|0x80; P2=wei[0]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[b]; P2=wei[1]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[c]; P2=wei[2]; delay(5); P2=0xff; P0=duan[d]; P2=wei[3]; delay(5); P2=0xff; } uint read(uchar port) { uchar i,al=0,ah=0; unsigned long ad; clock=0; _cs=0; port<<=4; for(i=0;i<4;i++) { d_in=port&0x80; clock=1; clock=0; port<<=1; } d_in=0; for(i=0;i<8;i++) { clock=1; clock=0; } _cs=1; delay(5); _cs=0; for(i=0;i<4;i++) { clock=1; ah<<=1; if(d_out)ah|=0x01; clock=0; } for(i=0;i<8;i++) { clock=1; al<<=1; if(d_out) al|=0x01; clock=0; } _cs=1; ad=(uint)ah; ad<<=8; ad|=al; return(ad); } void main() { uchar j; sum=0;sum1=0; sum_final=0; sum_final1=0; while(1) { for(j=0;j<128;j++) { sum1+=read(1); display(a1,b1,c1,d1); } sum=sum1/128; sum1=0; sum_final1=(sum/4095)*5; sum_final=sum_final1*1000; a1=(int)sum_final/1000; b1=(int)sum_final%1000/100; c1=(int)sum_final%1000%100/10; d1=(int)sum_final%10; display(a1,b1,c1,d1); } }
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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