推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
嵌入式智能网关硬件无线收发电路图设计
一个基于IEEE802.15.4的CC2430无线收发模块,主要用来完成网络节点之间、节点与网关节点之间的无线通信。核心部分是一个CC2420射频收发器,它完全支持ZigBee组网协议,具备传输速率高、传输距离远和低功耗等优点。 主要特征如下: 工作频带范围是2.4~2.4835GHz; 采用IEEE802.15.4规范要求的DSSS(直接序列扩频方式); 数据速率达250kbps,碎片速率达2Mchip/s,接收灵敏度高(-94dBm),邻道抗干扰能力强(39dB),超低电流消耗; 低电压供电(2.1~3.6V),内部集成VCO、LNA、PA及电源稳压器。 CC2420通过简单的四线(SI、SO、SCLK、C
[电源管理]
基于C51单片机的手动计数器设计电路图
利用 AT89S51 单片机来制作一个手动计数器,在 AT89S51 单片机的 P3.7 管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的 P2.0 - P2.7 接一个共阴数码管,作为00-99计数的个位数显示,用单片机的 P0.0 - P0.7 接一个共阴数码管,作为 00 - 99 计数的十位数显示;硬件电路图如图所示。
1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/A D0对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。
[单片机]
LED灯控制电子电路图设计
工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。 元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与
[电源管理]
一款可控制方向的H桥电机驱动电路图设计
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。
图1所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本 H桥电路 的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。
图1 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
[嵌入式]
根据继电器电路图设计PLC梯形图
PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言。如果用PLC改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。这是因为原有的继电器控制系统经过长时间的使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电路图又与梯形图有很多相似之处,因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用PLC的外部硬件接线图和梯形图有很多想似之处,继电器系统的功能。这种设计方法一般不需要改动控制面板,保持了系统原有的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作习惯。
1、 基本方法
继电器电路图是一个纯粹的硬件电路图。将它改为PLC控制时,需要用PLC的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图。可以将PLC想象成是一个
[嵌入式]
与MCS51系列单片机相同的数据存储器扩展技术解析方案
MCS96系列单片机是一种16位字长,比MCS51系列单片机功能更全、性能更高的单片机,在仪器仪表、过程控制等领域应用极为广泛。在采用MCS96系列单片机的应用开发中,我们碰到一个难题:当需要大容量的数据存储时,数据存储器的扩展如采用与MCS51系列单片机同样的方法则无法工作。因为其内存体系结构采用程序存储器与数据存储器统一编址的普林斯顿结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不能相同;而MCS51系列单片机采用程序存储器与数据存储器分开编址的哈佛结构,程序存储器的地址与数据存储器的地址不冲突,可以相同,因而其数据存储器扩展容易,而且整个数据存储器地址空间连续。MCS96系列单片机的普林斯顿内存体系结构决定了不能简单采用与MCS5
[单片机]
西门子PLC实例讲解:电路图、设计步骤
一、设计思路 PART 01 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置; 4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止; 5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位; 6、触动行程开关后
[嵌入式]
Ramtron 推出512Kb FRAM扩展其串口存储器产品系列
半兆位 FRAM 有 助于满足仪表应用对增 加数据存储容量的需求
世界顶尖的非易失性铁电存储器 ( FRAM) 和集成半导 体产品 供应商 Ramtron International 公司 扩展了其串口 存储器产品系列 , 推出 带有 2 线工业标准串行接口的 半兆位非易失 性 FRAM 产品 FM24C512 , 面向需要高容量的数据采集领域,如市电计量和实时配置存储服务。 Ramtron 市务副总裁 Mike Alwais 称:“ FM24C512 为我们的 256Kb FRAM 用户提供与升级路径封装兼容的器件,但
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