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  • 该设计具有电池极性自动识别电路,免去了以往需要人工转换极性的操作,使用起来更加方便。 一、电路原理 电路如附图所示:Q1及外围元件构成自激振荡器.经变压器B降压、D5整流后在C4上得到9.4v的直流电压。通过R6限流.Q10(TL431)稳压后.在Q3发射极输出4.2v电压供锂电池充电。其极性自动识别电路由Q5~Q8、R12~R15组成。当A点接电池正极,B点接负极时,Q8因为有R12提供正偏电压而导通,Q5由R14提供偏压导通。充电电流由Q5A点电池EB点Q8的C极形成充电回路
    电子设计
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  • 先来一张制作完成的图片,受加工条件和材料的限制,尽了最大的努力后才勉强做成了现在的样子。
    GReq_mcu168
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  • 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
    1bGT_GKYXT1508
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  • 在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明
    kEs1_pcb_repair
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  • 随着微电子技术的高速发展,实际应用对开关电源提出更苛刻的技术要求,不仅讲究高效率、高功率密度,且为保证模块及整体系统的可靠性,会要求电磁干扰尽可能小。那么在设计或应用时如何攻克电源的EMI 难题呢?本文将为你解答。
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 尖峰电流的形成: 数字电路输出高电平时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Iol>Ioh。以下图的TTL与非门为例说明尖峰电流的形成: 输出电压如右图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异。 产生尖峰电流的主
    半导体动态
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  • 这叫去耦而非滤波,用于对付电源回路中的高频噪声。对于常规低速数字电路和一般模拟电路而言,其工作频率不算高,104电容的频谱特性已经可以满足,而频谱特性可以满足时,容量越大越好,所以这些电路多用104的去耦电容。不过容量越大的电容,其ESL也越大,高频特性也就越不好,高频电路去耦时就需要用到小容量的去耦电容,对于GHz级的电路,去耦电容甚至需要用到10pF量级的,这时往往采用多种不同容量的电容并联来去耦。
    VINi_fcsde_sh
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  • max7219使用方法 2017-11-20 16:49
    MAX7219是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器。它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。
    PoisonApple
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  • max7219多级联程序 2017-11-20 17:40
    MAX7219/MAX7221为紧凑的串行输入/输出共阴极显示驱动器,用于连接微处理器(µP)与8位7段LED数码管显示器、条形图显示器或64个独立的LED。器件内置BCD B码译码器、多路复用扫描电路、段和位驱动器以及存储每位数字的8x8静态RAM。
    PoisonApple
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  • 为了实现PC机与多个单片机的互相通信,特别是多个单片机都需要向PC机传输数据时,课题组采用点名式的总线控制方式。单片机在得到PC机发送的点名指令后,开始控制总线,向PC机传输数据。传输数据结束后,通知PC机并退出总线控制,PC机再逐个往后发送点名指令。根据这种思路,搭建了相应的电路,经过不断的实验、调试和改进,构建的系统工作稳定、可靠。点名式的多机互通方式非常适合于需要多单片机向PC机传送数据的场合,具有较高的实用价
    电子设计
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  • 贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。
    h1654155282.3538
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  • 磁卡读卡器是一种读取卡片上数据的设备,它不仅可以支持卡片上数据的读取,同时还可以支持数据的写入。读卡器可以实现多种功能如自动收费、售卡、制卡等,具有实用、快捷、方便、可靠性高等特点。 磁卡读写器用于读写磁卡、存折的磁条信息,可广泛应用于金融、邮电、商业、交通、海关、会员卡消费和积分消费等领域。 本文通过磁卡读写器的实际设计案例剖析它的技术原理。 通过磁性图案存储信息的技术最早出现在音频记录领域。从那以后
    电子设计
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  • 基本上可以说,LED 驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随 LED Vf 正向导通压降变化的电流源。 作为LED照明中的关键部件,LED 驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文从 LED 驱动等相关技术及客户应用经验出发,整理分析灯具设计及应用中诸多的失效情况: 1、未考虑LED灯珠Vf变化范围,导致灯具效率低,甚至工作不稳定 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量
    电子设计
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  • 在很多远程通信、雷达或测试系统中,要求发射机功放工作在非常宽的频率范围。例如,工作于多个倍频程甚至于几十个倍频程。这就需要对射频功放进行宽带匹配设计,宽带功放具有一些显著的优点,它不需要调谐谐振电路,可实现快速频率捷变或发射宽的多模信号频谱。宽带匹配是宽带阻抗匹配的简称,是宽带射频功放以及最大功率传输系统的主要电路,宽带匹配的作用是,使射频功率放大管的输入、输出达到最佳的阻抗匹配,实现宽带内的最大功
    电子设计
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  • 过串行口接收数据,或者从串行的EEPROM中读取的数据,或者从大于8位的A/D读取的数据,由于8位单片机的数据线是8位的,高于8位的数据都要分成两个字节分别读取,然后写入到RAM中去再进行计算,或者把16位的int型数据从RAM中读出再分别把高低字节存到EEPROM或者送到D/A,或者通过串行口发送出去
    j4AI_wujianying
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