推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
一种新的实现DDS的AVR信号发生器(原理图和PCB图)
这是一个AVR DDS信号发生器V2.0新的实施,已经在scienceprog.com出版。 很明显,对于原原理图和固件完全归功于它的原创者。这里呈现的是一个不同的PCB,结构紧凑,单只通孔,便于建筑构件片面的。函数发生器有两个BNC输出:为高速 一平方信号(BNC1)和DDS的信号(BNC2)另一个。偏移和幅度可以用两个调节电位器:在+5 V至- 5V(POT1)和0至10V(POT2)范围幅度范围偏移。向上和向下箭头按钮用于改变函数的类型(正弦,三角等),而左,右箭头按钮用于改变频率值。还有一个改变频率步进单独的菜单。当中间按钮按下时,产生的信号启动。示意图
EAGLE示意图(仅一个状态L
[工业控制]
交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
电工常用的工具很多,钳形电流表就是其中常见的一种,简称为钳形表, 钳型表有时也叫钳形表、钳表;交/直流钳型表也作为电工日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。 一、 交流钳型表测量原理 钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力的仪表所组成。所以钳形表实际上就是电流互感嚣与电流表的组合,它的闭合铁心张开,将被测载流导线钳人铁心口中,这根导线就相当于匝数为1的电流互感器一次绕组。铁心上绕有二次绕组与测量仪表连接,可直接读出被测电流的数值。用钳形表测量电流时不用断开电路,使用非常方便。 通常情况下交流钳形
[测试测量]
如何用FPGA实现原型板原理图的验证
首次流片成功取决于整个系统硬件和相关软件的验证,有些公司提供的快速原型生成平台具有许多调试功能,但这些平台的价格非常高。
因此最流行的做法是根据DUT和具体应用设计复合FPGA板,验证这些板的原理图通常是很麻烦的,本文提出一种利用FPGA实现原型板原理图验证的新方法。
由于价格竞争越来越激烈,首次流片成功或只需少量的修改变得越来越重要。
为了达到这一目标,对整个系统(即硬件和相关软件)的验证成为重中之重。
业界也涌现了许多策略来帮助设计师完成RTL上的软件运行。这些策略提供了在最终硬件还在酝酿之时就开发软件的一种途径。
这种措施也许还不够,原因还有两个:一是仿真系统可能与实际系
[嵌入式]
带有无线遥控功能的音乐万年历电路原理图
本文提出了一种基于AT89C51单片机的万年历设计方案,本方案以AT89C51单片机为主核心,与时钟芯片DS1302、按键、LED显示等模块构成硬件系统。在硬件系统中设有独立的按键和LED显示器,能显示丰富的信息,根据使用者的需求可以随时对时间进行校准、选择时间等,综上所述此万年历具有读取方便、显示直观、功能多样、电路简洁、成本低廉等诸多优点,符合电子仪器仪表发展趋势,具有广阔的市场前景。 如下图为带有无线遥控功能的音乐万年历电路原理图:
[单片机]
密码锁硬件电路原理图
采用MCS51 系列单片机At89S51 作为主控制器,外围电路器件包括数码管驱动、蜂鸣器的输出驱动、独立式键盘以及发光二极管的输出等。数码管驱动采用2 个四联共阴极数码管显示,由于单片机驱动能力有限,采用74HC244 作为数码管的驱动。在74HC244 的7 段码输出线上串联100 欧姆电阻起限流作用。蜂鸣器的驱动采用PNP 三极管8550 来驱动,低电平有效。
独立式按键使用上提拉电路连接,在没有键按下时,输出高电平。发光二极管串联500 欧姆电阻再接到电源上,当输入为低电平时,发光二极管导通发光。硬件电路原理图如图1所示。
[单片机]
固定直流稳压电源原理图设计
如图 1-1-0 所示, 固定 直流 稳压电源 电路采用有源伺服控制,其输出电压为 15V,可
作为小功率音频放大器或功放前级电路的工作电源。
工作 原理
该 固定 直流 稳压电源 电路由整流滤波电路和稳压控制电路组成。
⑴电源输入电路
带插头电源线 CT、电源开关 S 以及熔断器 F1 构成电源输入电路,完成将市电
(220V/50HZ)引入变压器的初级绕阻。
⑵变压器整流电路
将市电 Ui 变换为一对大小相等的低压交流电压 U2(17.5V),二极管 VD1、VD2、VD3、
VD4 与变压器 T 的次级绕阻一起构成单相全波整流电路,将变压器 T 的次级绕
[电源管理]