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    2015年08月13日
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    驾驶员福利!超智能的现代人眼反应光环境传感器

    描述现代汽车利用自动调光镜来防止炫光和可见度损失对驾驶员造成的影响。此参考设计利用现代人眼反应环境光传感器以及一个高电流放大器级来驱动电容式电致变色镜负载。特性 人眼反应光传感器 10 位输出 3.3V、400mA 电容负载驱动器 电致变色负载快速放电 宽 VBAT 运行(高达 40V)

    汽车电子     发布时间:     汽车电子

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    驱动汽车后备箱升降器解决方案

    描述该设计介绍如何驱动汽车后备箱升降器。该设计采用了刷式 BD 升降电机和电磁离合器驱动机制,实现了典型的齿轮驱动升降功能。该设计包含警告蜂鸣器、LED 指示灯和使用汽车电机驱动器和高侧开关的双向控制模块。带压摆率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于提高 MOSFET 效率和降低开关尖峰。该设计是一款可轻松实现的稳健设计,与继电器解决方案相比,本设计减少了组件数量并且节省了布板空间。特性 由 12V 汽车电池系统供电 升降器的最大输出功率为 360W 离合器的最大输出功率为 48W 低功耗睡眠模式:低于 55µA 可通过 VDS 检测实现过流和短路保护

    汽车电子     发布时间:     汽车电子

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    使用户快速实现 NFC 读/写器功能的近场通信参考

    方案描述此近场通信 (NFC) 参考设计提供了使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 读/写器应用的固件示例。此参考设计提供了大量易于使用的应用编程接口 (API),可使用户快速实现 NFC 读/写器功能。随附的文档、硬件和示例 C 代码允许设计人员使用超低功耗 MSP430/MSP432 MCU 开发 NFC 读/写器应用或轻松移植到其他精心挑选的 MCU 中。

    通信与网络     发布时间:     通信模块

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    基于PGA301-Q1的电阻式桥接压力传感器接口设计

    方案描述使用 PGA301-Q1 为电阻桥型压力传感器提供简单、可靠且精确的传感器信号调节解决方案。该设计中实现的保护策略可防止压力传感器受到线束故障、EMI 和汽车电气瞬变的影响。设计指南中系统介绍了该设计中涉及的理论、操作和挑战。 特性 0.17% 的温度精度(-40°C 至 125°C) 二阶温度和线性补偿算法 23x23mm 的外形设计 针对线束故障的保护(过压和反极性保护)、断线检测 符合 ISO7637-3 瞬态脉冲要求并经过测试符合 ISO11452-4 大电流注入 (BCI) 要求

    汽车电子     发布时间:     汽车电子

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    带你轻松实现可控硅来调节灯光亮灭~

    我用的是自己买的开发板上的52单片机,晶振采用11.0592M,光耦用了MOC3023 和P521-1两个 可控硅用的是BTA41跟一块整流桥,电容用的是CBB 0.06μF,电阻那些由于我没有那么多所以就找了相近值的,然后自己加了一个电源指示灯和工作指示灯,按键我就直接修改成开发板上的独立按键。通电调节过后那几个电阻发烫都挺严重的,但过零检测那部分还是不大明白。之前我做了个点焊机根本没有过零检测,但是加了有脉冲宽度调节和电流调节。特别提醒各位爱好者在做的过程中千万要注意安全。检测检测再检测确认对了之后再通电,我也是新手,初次做,希望能够得到大家的鼓励让我更加有信心去做下一个作品提高自己,也希望能够跟同基础的小伙伴共同成长!视频演示:https://v.youku.com/v_show/id_XMzc4NTI4NTg2NA==.ht...电路原理图如下:

    DIY创意产品     发布时间:     diy制作

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    检测活塞好帮手——24V DC 螺线管的流控驱动器

    方案描述旨在将电流控制和柱塞移动检测功能集成到电磁线圈中。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从最高可达 70% 的功耗降低、加工时间的缩短、用法的大幅简化以及监控功能的增强中受益。 特性 基于 PWM 的电流控制可针对峰值时间和保持时间或者根据固定时间设置优化功耗 提供 2 种柱塞移动检测选件:基于反电动势和霍尔传感器 在柱塞移动完成时从峰值电流自动转换到保持电流 检测到柱塞移动故障、欠压或控制器过热时激活警报信号。

    工业控制     发布时间:     开源

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    用于无人机子系统之无传感器高速 FOC 参考设计

    描述ESC 模块是非军用无人机中非常重要的子系统,用户需要更高效的机型,以实现更长的飞行时间、更好的动态行为和更加平顺、稳定的性能。这一设计采用了普遍用于无人飞行器 (UAV) 或无人机的电子调速器 (ESC)。速度控制通过无传感器的方式完成,使用 FOC 速度控制对电机进行了测试,高达 1.2kHz 电气频率(12kRPM,6 极对电机)。我们的无人机 ESC 高速无传感器 FOC 参考设计拥有一流的 FOC 算法实施,可实现更长的飞行时间、更佳的动态性能,且具有更高的集成度,因此电路板尺寸更小,BOM 组件更少。无传感器高速 FOC 控制使用 TI 的 FAST™ 软件观测器,利用了 InstaSPIN-Motion™ C2000™ LaunchPad 和 DRV8305 BoosterPack。特性InstaSPIN-FOC™ 无传感器 FOC 可实现更高的动态性能。经测试高达 12,000 RPM(使用 3 节锂聚合物电池)高动态性能:在不到 0.2 s 的时间内达到 1 kRPM 到 10 kRPM(电气频率 100Hz 至 1kHz)转速,可实现高性能偏转和俯仰动作适于完成翻转动作的快速翻转能力由于块交换上更高的 FOC 效率,可实现更长的飞行时间更高的 PWM 开关频率(经测试高达 60kHz),可针对低电感高速电机降低电流/扭矩纹波,并且可以避免超声波传感器由于 InstaSPIN-FOC 的自动电机参数识别,缩短了上市时间:自动调优无传感器 FOC 解决方案针对绕组电阻变化进行电机温度估算,以保护电机在临时过载情况下免受损坏

    飞行器     发布时间:     开源

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    太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计

    描述这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。特性额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC在 400VAC 50/60Hz 并网连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA工作功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%满载时的输出电流 THD 小于 2%使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S

    通信与网络     发布时间:     通信与网络

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    可结合蓝牙智能节点使用的Wifi IOT 网关参考设计

    描述网关通过 Wi-Fi® 将蓝牙智能设备连接到互联网。通过它可以将蓝牙智能节点用于家庭/楼宇自动化和零售环境中。此参考设计使用 SimpleLink 超低功耗 CC2650 无线 MCU 和 SimpleLink WiFi CC3200 无线 MCU 将 SimpleLink™ SensorTag 数据连接到 IBM Bluemix 云服务。特性将蓝牙智能设备连接到云USB 供电,外形小巧低功耗 WiFi 连接使用 USB 命令接口进行配置搭配使用 SimpleLink SensorTag 套件

    通信与网络     发布时间:     网络通信

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    基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正设计方案+资料

    描述高功率三相功率因数 (AC-DC) 应用中(例如非板载 EV 充电器和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。此设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。用于此设计的硬件和软件可帮助您缩短产品上市时间。高功率三相功率因数校正应用中(例如非板载电动汽车充电和电信整流器)使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000 微控制器控制 Vienna 整流器。 特性高于 98% 的峰值效率满负载和低压线路中小于 2% 的 THD提供 powerSUITE 支持,以便针对自定义功率级别调整软件SFRA 在设计的控制环路中实现电路内验证采用三相 400Vac VL-L 输入的高达 2.4KW 设计

    电机驱动与控制     发布时间:     开源

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    分享一款靠声音确定位置的设计方案(资料齐全)

    本次设计采用 STC89C52RC 单片机进行运算处理和驱动 LCD12864 液晶显示屏显示定位结果,即利用单片机内部定时器 0 计时,由外部中断 0、外部中断 1和定时器 1触发,检测接收信号的下降沿,通过这种方式计算声音传播后,不同模块接收到信号的时间差,通过时间差计算出声源信号到接收模块距离,然后由单片机编程计算出声源的位置坐标,最终显示在液晶屏上。完整文档及资料,请见附件!

    智能家居     发布时间:     毕业设计

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    PL2303HXD:USB-TTL串口通信模块详细设计方案共...

    模块简介:PL2303HXD USB转TTL模块以PL2303芯片为核心,内部自带晶振以及5V转3.3V稳压器,最高波特率可达12Mbps,过流保护,引出相应的通讯接口与电源接口,通讯接口带有指示灯指示工作状态,通讯稳定,体积小。模块特点:完全符合USB2.0规范(Full-Speed)硬件全双工串口,内置收发缓冲区支持波特率75bps~12Mbps输出TTL电平3.3V,兼容5V的IO电平模块接口引脚功能:产品尺寸:

    通信与网络     发布时间:     通信与网络

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    JLINK和ST-LINK 都弱爆了,DAPlink仿真器(...

    DAP仿真器是ARM官方推出的开源仿真器,无版权,自由制作。简直秒杀JLINK和ST-LINK。例如:1.免驱动,插上就能用。2.支持所有Cortex内核单片机,不挑厂家。我们做的这款仿真器,PCB开源,源代码开源,欢迎大家一起探讨。资料开源,详细请见附件!

    电脑及外设     发布时间:     开源

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    基于单片机的简易门铃制作方案+资料

    本次设计采用了在主程序中进行中断等待,并通过按键使计数器溢出,产生中断服务程序,在中断程序中实现叮咚clock()函数的执行、计数器的置初值初始化,然后再次回到主程序中,等待下一次的按键触发中断——触发“叮咚”的门铃声。对于clock()叮咚函数,本实验采用的通过设置for循环次数的方式来控制声音的持续时间和频率高低。除此方法外还可以通过设置一个一定频率的定时器,也可使clock()实现叮咚功能,此时在计数器中断函数中只需打开定时器(对定时器初始化)。相比之下,利用for循环控制“叮咚”门铃的方案更为简便。硬件仿真图的实现原理仿真电路图中选用的器件有80C51,一个蜂鸣器和一个button按键。电路如下图所示。我们蜂鸣器选用了无源的sounder,只需提供符合一定要求的方波或正弦波即可使之发出声音。80C51是此电路图中的核心,通过。P2口作为clock()输出一定频率方波的输出口。并通过P3.4口连接按键以触发计数器T0的中断服务程序。按下按键可听到电脑音箱发出来类似“叮咚”的声音。仿真电路图如下。问题与解决在第一次调试运行时,仿真中按下按键,蜂鸣器未发出声音。通过查阅资料得知,这是由于,使用了protues仿真元件库里的speaker,和其参数设置有关,默认的控制电压过大,使输出的方波信号电压无法正常驱动蜂鸣器,于是改变参数或换用sounder即可解决。修改好protues仿真电路后,按下按键,蜂鸣器依旧没反映,仔细观察发现,方便输出端的P2^0的电平一直未变,检查软件代码发现,计数器的初始化里计数器中断允许位未打开致使无法进入计数器中断里面执行clock()叮咚函数,修改代码后,点击重新生成.hex文件,用protues仿真便正常运行了,蜂鸣器发出了声音。(3)未成功使蜂鸣器发出“叮咚”。由于软件中设置的发音频率即方波频率不合适,通过不断调整控制频率的for循环的循环次数,并通过protues仿真测试蜂鸣器,最后找到了合适的参数使之发出了叮咚声。

    家用电器     发布时间:     开源

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    学习资料:超实用的双通道数据传输仿真和单片机源码(基于adc...

    这里将为大家提供超实用的双通道数据传输仿真和单片机源码,有助于学习ADC0832的用法,感兴趣的同学可以学习交流。仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)资料下载请见附件~

    DIY创意产品     发布时间:     diy制作

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    参考正点原子,二次改造的STM32板卡原理图分享

    在网上看到一个网友分享的自己的设计的板子,感觉不错,分享给更多的网友,感谢大神的分享。 参考正点原子设计的STM32板子,经过二次改造,现在包括的外设有: 外置16M的FLASH用以存放字库。 外置24C02 EEPROM 外置一个,SP3485 RS485通信 外置TJA1050 CAN通信 内置USB通信 外置TJA1050 CAN通信 外置TDHT11&DS18B20 外置HS0038红外控制 外置NRF24L01无限通信 外置SD卡存储 还有一个16位第触摸彩屏和OLED,设计参考正点原子的精英版。 原理图截图: 板子实物图: 视频展示: 综合历程: 无线传送 USB演示 跑UCOSII操作系统 【转载自】中国电子DIY

    其他开发板     发布时间:     stm32 开发板 正点原子

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    建基于任何平板电视的触摸屏解决方案

    描述本教程旨在帮助人们构建基于任何平板电视的自己的触摸屏解决方案。它使用轻型三角测量技术来读取坐标。这种方法相当便宜(最贵的部分是电视机),具有高质量的图像,并且可以使桌子几乎像电视一样小而薄。 当然,没有什么是完美的,通过这种解决方案,可能无法构建100%的多点触控屏幕,并且很难覆盖整个屏幕区域。但取决于你制作的方式,你可以得到一些有趣的结果。另外,我确信有很多可能性我没有想过要改进。;-)细节:这个解决方案意味着使用 光三角测量 来读取非常精确的坐标。基本上,它就像拥有大量带有一些红外LED的红外接收器。您逐个打开每个LED并读取传感器。当一个受体看不到任何光线时,这意味着一个物体阻挡了光线。有了足够的LED和传感器,您可以获得更精确的解决方案。但对于这个项目,我正在寻找更适合阅读的东西。一个 CIS传感器,在大多数扫描仪。在这些设备中,它基本上是只读取一行像素的黑白相机。要扫描彩色文档,RGB LED会以三种颜色闪烁,CIS将为文档的每一行读取所有文档。然后它可以根据红色绿色和蓝色反应计算确切的颜色。使用CIS传感器可以访问20cm线上的2700个光传感器。正如我们在这里所看到的,大多数从旧打印机/扫描仪获取传感器和执行器的人只需从该部分取得RGB LED和光导体 。如果你喜欢回收利用,你可以检查独联体的可能性。在互联网上没有发现使用它们的许多DIY项目,可能有很多不同的方式可以使用这些传感器!在本教程中,我还将解释如何破解自己的扫描仪。对于这个触摸表,我使用了一个带有24个红外LED的CIS传感器。Teensy板(可在Arduino环境下工作)在740x380mm表面上检测物体。该板打开IR LED,读取CIS并计算物体的确切位置。然后,它将 坐标作为鼠标,键盘,Python程序或像Raspberry Pi上的Serial一样发送,通过32英寸电视屏幕上的HDMI显示接口。所需组件:附件截图:

    DIY创意产品     发布时间:     树莓派 光传感器 rgb led

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    数码管时钟设计,基于GPS模块实现精准授时,也支持遥控器调整...

    分享一个用51单片机制作的6位数码管GPS授时时钟,使用Altium Designer 绘制电路图和PCB如下:当显示GPS的时间时,时钟是精确的无须调整;但是当没有GPS信号或没有插入GPS模块时,时间是需要调整的,就加入了一个红外接收头,这样就可以用遥控器调整时间了。单片机型号是STC89C52RC,手头没有IC座就将管脚折出来当贴片用。因为需要串口通信晶振频率选择了11.0592mhz。硬件做好后开始了漫长的程序调试,用了几个晚上的时间,反复烧写多次后终于达到了自己的设计要求。这是DIY时钟的当前时间插入GPS后,自动与卫星同步,时间就想当的准确了使用5V的电源,没有插入GPS模块时电流100ma左右,功耗大约是0.5W,插入GPS后,电流增加了一倍多,不过1W左右的功耗也不算太大。数码管倒装,用左上角的小点指示GPS信号的有无。当没有GPS信号时,小点不亮,从DS1302里读出时间来显示;当有GPS信号时,自动与卫星同步并将准确的时间写入DS1302,这样即使GPS信号消失,在一段时间内还是相当的准确的(时间长短与DS1302的精度有关)为了DIY“作品”的美观,特意从网上订购的半透明亚克力。个人认为还是非常简洁漂亮的。本次DIY以实用为主,没有添加日期、星期、闹钟等功能,因为我需要的只是一个时间精准的钟,DIY爱好者可以根据需要自行添加。

    基础电路     发布时间:     单片机 时钟 数码管

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    【毕业设计】结合蓝牙4.0通信技术和nRF24L01无线技术...

    系统概述:本系统结合蓝牙4.0通信技术、nRF24L01无线技术,设计一套12路无线遥控开关。主控芯片利用IAP15F2K61S2;兼容下载到89C52芯片上只需更改一下引脚而已哦。特点:具有成本低、功耗低、操作简单、同时减少了不必要的工作量,运用价值较高。缺点:控制距离受限制。模块功能介绍:一.蓝牙模块接收手机发送指令,由单片机对接收到的指令识别,分别控制相应的通道(开与关)。二.NRF24L01收发模块发送和接收数据 , 由单片机对接收到的数据进行解码,分别控制相应的通道(开与关)三.12864液晶模块显示系统工作状态,方便人机对话。四.上位机Ds18b20模块检测环境温度,由单片机把温度解析分别显示在12864液晶显示器。五.上位机独立按键切换显示页面,选择通道开关信号,确定通道要发送的数据。六.继电器模块小信号控制大信号的作用。测试方案和结果:一.障碍区域测试:1.1.蓝牙手机有效距离20以内1.2.NRF24L01上位机有效距离50米以内二.无障碍区域测试:2.1.蓝牙手机有效距离40以内2.2.NRF24L01上位机有效距离100米以内

    智能家居     发布时间:     蓝牙 智能 开关

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    Arduino 4管多路复用的Nixie时钟

    那里有很多的Nixie时钟,但我的目标是从头开始构建一个。这是我的Nixie项目。我决定建立一个4位数字的时钟。我想保存部分,所以我决定把它复用。这让我只用一个74141芯片就可以连接所有4个电子管。这个时钟目前设置为12小时的操作。第1步:示意图下面是设计原理图和电路板。nixie3-1.pdfnixie3-1.pdf下载(详情见附件)第2步:组件列表ARDUINO NANO 1K155ID1 / SN74141 110k电阻13MPSA42晶体管41Meg电阻4氖灯1LM7805稳压器110uf 50v电容243k电阻1 数码管4DS3231分线板1PWR电源 - HV数码电源1330Ω电阻112V PS - 12v电源1MPSA92晶体管5第3步:电路板设计第4步:填充用组件填充板。首先从电阻和晶体管这样的小东西开始,然后逐步处理更复杂的项目。第5步:高压电源我从eBay买了电源。NK01B。这个小小的电源可以给几个电源供电,我相信6或8个。我用一个330欧姆的电阻来设定电压。第6步:RTC - 实时时钟我使用了DS3231实时时钟芯片。他们很便宜,他们保持良好的时间。第7步:守则nixieclocktest6.inonixieclocktest6.ino下载,详情见附件。第8步:最终产品我把它放在一个带有清晰盖子的很酷的项目盒子里,这样你就可以看到它里面的样子。第9步:修改我在Arduino数字引脚2(D2)和地之间以及数字引脚3(D3)和地之间增加了一个瞬时接触开关。这使我可以添加2个按钮来调整时间。代码已经更新,以反映这一点。我正在使用轮询,延迟了开关的去抖动。最初MPSA92晶体管是倒退的,所以我不得不翻转它们。我将更新下一轮电路板上的丝网印刷。我将需要更新阴极防伪代码来循环遍历所有的数字,而不仅仅是前两个。最初为阳极电阻选择15K电阻,但是多路复用,需要更高的平均电流,所以我把它们换成了10K。

    DIY创意产品     发布时间:     arduino 时钟 多路复用