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六位半数字手持电表方案详解(含原理图及设计说明)-电路方案

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简介:
本资料详述了六位半数字手持电表的设计与实现,包括工作原理、电气结构和设计细节,并提供完整的原理图及技术文档。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 六位半数字手持电表设备功能概述: 电源: 支持3.0V至6V的供电范围,可用单节磷酸铁锂(3.2V)、钴酸锂(3.7V)或锰酸锂电池(3.6V),以及三节碱性电池(4.5V)和镍镉/镍氢电池(每组三节共3.6V)。设备功耗为250mW,当电压降至2.9V时自动关机以保护锂电免受过放电的影响。具备软件电源开关功能,待机电流小于5uA。 输入: 提供10G高阻抗和低阻抗(新版批量采购的电阻标准为1M欧姆)两种模式,适用于不同测量需求。 电阻测量: 支持从100Ω到1MΩ范围内的恒定电流方式测试,具体包括:1mA, 1mA, 100uA, 10uA和1uA。开路电压为5V,并兼容四线模式以保证高精度测量。 温度测量: 使用PT100传感器进行温度检测,可覆盖-200℃至850℃的广泛范围,分辨率为0.01度。 量程与自动调整功能: 除温度测量外的所有项目均可支持25%超量程(例如在1V档位时能测到最高达1.25V),当开启自动量程转换后,在连续三次读数超出当前设定的量程或低于0.11倍该量程的情况下,系统会相应地进行上下调整。 软件与功能: 支持SD卡数据存储及校准数据导入。新版增加了从SD卡更新固件的功能。 内置实时时钟可设置自动关机和定时唤醒的数据采集模式。 提供自动量程、零位补偿以及数字滤波等实用特性,并配备简易帮助系统以方便用户操作。 更多详细测量数据分析请参阅相关资料文章或测试视频,具体电路设计及分析将在附件中呈现。

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    本资料详述了六位半数字手持电表的设计与实现,包括工作原理、电气结构和设计细节,并提供完整的原理图及技术文档。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 六位半数字手持电表设备功能概述: 电源: 支持3.0V至6V的供电范围,可用单节磷酸铁锂(3.2V)、钴酸锂(3.7V)或锰酸锂电池(3.6V),以及三节碱性电池(4.5V)和镍镉/镍氢电池(每组三节共3.6V)。设备功耗为250mW,当电压降至2.9V时自动关机以保护锂电免受过放电的影响。具备软件电源开关功能,待机电流小于5uA。 输入: 提供10G高阻抗和低阻抗(新版批量采购的电阻标准为1M欧姆)两种模式,适用于不同测量需求。 电阻测量: 支持从100Ω到1MΩ范围内的恒定电流方式测试,具体包括:1mA, 1mA, 100uA, 10uA和1uA。开路电压为5V,并兼容四线模式以保证高精度测量。 温度测量: 使用PT100传感器进行温度检测,可覆盖-200℃至850℃的广泛范围,分辨率为0.01度。 量程与自动调整功能: 除温度测量外的所有项目均可支持25%超量程(例如在1V档位时能测到最高达1.25V),当开启自动量程转换后,在连续三次读数超出当前设定的量程或低于0.11倍该量程的情况下,系统会相应地进行上下调整。 软件与功能: 支持SD卡数据存储及校准数据导入。新版增加了从SD卡更新固件的功能。 内置实时时钟可设置自动关机和定时唤醒的数据采集模式。 提供自动量程、零位补偿以及数字滤波等实用特性,并配备简易帮助系统以方便用户操作。 更多详细测量数据分析请参阅相关资料文章或测试视频,具体电路设计及分析将在附件中呈现。
  • 的DIY源码和-
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    本项目提供了一个基于开源硬件的六位半数字电压电表的设计与实现教程,包括详细的源代码及电路原理图。适合电子爱好者进行DIY尝试。 六位半数字多用电表的设计思想主要基于成本、可靠性和性能的平衡考虑。 首先,在元件选择上,高端电表通常采用恒温深埋齐纳基准源配合前端为Dual JFET混合低噪声运算放大器以及高速高分辨率ADC来构建测量系统。然而这些元件制造难度大且调试校准需要昂贵设备,业余条件下难以实现。因此设计中采用了相对低成本但可靠的精密带隙基准、单片低噪声斩波稳零放大器和24Bits低噪声ΣΔ ADC作为替代方案,这样既能简化采购流程降低成本,又能确保系统性能可靠。 其次,在功能上放弃了高电压及大电流的测量量程。这是因为实现这些功能需要极高的精度要求,并且对输入选择和保护机制有较高需求,同时占用大量PCB面积并增加元件成本。更重要的是从用户安全角度考虑,避免设置可能引发危险的情况。 此外还舍弃了长期稳定性设计。如果要依靠电表自身保持长期稳定,则需使用深埋齐纳基准及精密电阻网络等高精度组件,这将显著提高制造成本。相反购买或制作标定好的外部基准可以更经济且在对比测量时提升整体精度。 同时由于没有条件设计交流测量系统,因此该方案未包含此功能模块。 最后基于现代MCU的集成度和开发工具便捷性,并结合笔者近期对STM32的学习经验,最终决定将设备做成手持式结构。总体而言,在成本、体积、功耗与性能这四个方面中优先级排序为:低成本 > 小巧 > 低功耗 > 高性能。
  • Avago(Agilent) 34401A 精密万用(维修册)-分享
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    本资源分享Avago(原Agilent)34401A六位半精密数字万用表的详细资料,包括工作原理图和维修手册,适合电子工程师和技术爱好者深入学习研究。 Avago(Agilent)34401A数字万用表是一款具备强大测量功能的工具套件,在标准DMM功能的基础上提供了额外的功能,如最小/最大值、平均值计算以及内置极限测试等。这款6 1/2位精度设备以经济的价格提供高性能测量能力。 该仪器的基本直流精度为0.0035%,交流精度为0.06%,电阻精度为0.1%。其系统性能包括每秒可读取1,000个数据点,并能在GPIB总线上以ASCII格式传输配置,速率范围在26至50字节/秒之间。 自动量程转换速度(直流电压)大于30次/秒,测量范围涵盖: - 电压:最高可达1,000V - 电流:最大为750A - 电阻:从10Ω到1GΩ 设备附带的资料包括34401A六位半精密数字万用表原理图源文件,适用于AD或Protel软件;以及Avago(Agilent)34401A维修手册,其中包含详细的电路图和元件位置信息。
  • 基于UCD3138的1200W全服务器()-
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    本文详细介绍了一种基于UCD3138芯片设计的1200W全数字服务器电源方案,包括完整的设计原理图和详细说明。适合对高性能电源设计感兴趣的读者参考学习。 世平集团推出了一款基于TI UCD3138全数字化控制的服务器电源方案。该设计在前级采用Boost交错式PFC实现高功率因数(达0.99以上),后端则使用全桥LLC架构,并结合同步整流技术来提升整体效率,同时提供过电流保护(OCP)、过电压保护(OVP)和温度保护(OTP),输出为12V/1200W并获得了美国80PLUS白金牌认证。 核心技术优势包括: - 定电压模式操作 - 软启动功能(Soft Start) - 轻载突发模式(Burst Mode) - 过电流、过电压和温度保护机制 - 输出为12Vdc/1200W - 散热风扇自动启闭功能 - 一二次侧控制核心间使用UART通讯 方案规格如下: - 输入:200至240Vac / 50Hz - 输出:12Vdc / 100A / 1200W - 支持单相/交错式/PFC无桥拓扑选择 - 整体效率达到80PLUS白金等级: - 轻载(20%负载)时,效率为90% - 中等负载(50%)时,效率为94% - 满载(100%)条件下,效率高达91% 此外,该方案具备在线图形接口软件工具用于调试和减少开发时间。机壳外型规格符合1U Rack标准。
  • 三相多功能源码-
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    本项目提供了一种三相多功能电表的设计方案,包括详细的电路原理图和代码实现,旨在优化电力计量与监控功能。 该三相多功能电表的主要功能如下: 1. 能量计算:能够进行正反向有功无功电量的精确计算。 2. 大电能存储:具备存储正反向有功无功电量的能力。 3. 测量功能:可以测量电压、电流、瞬时电能量及频率等参数。 4. 复费率功能:支持四个不同的费率时段设置,根据时间段自动切换计费标准。 5. 校准功能:可通过广播和编程两种方式进行校正调整时间或数据信息。 6. 编程能力:用户可以通过按键操作来实现对设备的各项设定进行修改与控制。 7. 通讯功能:同时支持红外线及RS485通信接口,便于远程监控与管理。 8. 循环显示功能:通过按钮可以循环查看各项测量结果和系统信息。 该三相电表的电路设计参数如下: - 额定电压:220V - 电流互感器规格:1.5A/5mA - 精度等级(有功):0.5级;无功电量精度等级为2级。 - 脉冲常数设定值均为3200个脉冲/kWh或kvarh。 - 功耗指标: - 电压线路功率消耗≤1.5W,最大视在功率不超过10VA; - 流量路径的功耗应小于等于1VA(Ib)。
  • 【NXP】15W无线充发射器、BOM应用)-
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    本资料深入解析NXP 15W无线充电发射器设计方案,涵盖详细原理图、物料清单(BOM)以及实际应用场景说明,为工程师提供全面技术指导。 可能感兴趣的项目设计包括【NXP】15 W无线充电接收器(包含原理图、设计说明等内容)。该设计方案采用恩智浦MWCT1012CFM发射控制器IC,管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需的所有控制功能。此方案经过优化,实现了极高的性能效率和有效充电范围,并保持了较低的物料清单(BOM)成本。 符合无线充电协会(WPC)最新的Qi规范标准,可为接收设备提供完整的15 W电源输出功率。设计框图展示了其特性: - 通过WPC-Qi中等功率规范认证 - 传输效率超过75% - 运行功耗低 - 待机功耗低(利用接近传感技术) - 片上数字解调稳定的异物检测算法 - 支持采用12 V输入源的任何15 W单线圈应用 此设计提供了高效的无线充电解决方案,适用于多种应用场景。
  • 2.5A BLDC机控制器、PCB、BOM
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    本项目提供一套完整的2.5A BLDC电机控制器设计方案,包含详细原理图、PCB布局文件、物料清单(BOM)以及详尽的设计文档与技术说明。 2.5A BLDC电机控制器概述:该设计是为低功耗、电池供电型无刷直流电机应用而设计的集成式传感器型BLDC电机控制器参考方案。其工作电压范围在8到35V之间,支持从3S至6S的锂聚合物电池电源供应。具体应用场景包括摄像云台、低能耗风扇和机器人等设备。 该控制器集成了MSP430G2353 16位超低功耗微处理器与DRV8313三相半桥驱动器,能够提供高达2.5A的峰值输出电流。MSP430G2353通过霍尔传感器反馈机制控制电机,并利用板载电位器和按钮实现简易的人机交互接口。 系统设计框图展示了其关键特性:工作电压范围为8至35V,支持小型化封装(尺寸仅为2.0英寸 x 1.0英寸),并由MSP430微处理器提供含传感器的BLDC电机控制功能。此外,还整合了限流比较器以及过压、过温和过流保护机制。 电路板截图进一步展示了该控制器的设计细节和布局情况。
  • 便携式ECG测量仪、源代码等)-
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    本项目提供一种便携式ECG测量仪的设计方案,包含详细的工作原理图、完整源代码以及全面的设计说明书。此设备旨在为用户提供便捷的个人心电监测服务。 今天要介绍的是一个来自STM32开发社区的2008大赛参赛作品——便携式心电图测量仪ECG Primer,它基于32位ARM应用设计而成。该设备的基础是意法半导体(ST)推出的STM32 Primer,这是一款集学习与娱乐于一体的趣味性应用开发工具。 作为比赛的一部分,原理图和代码都需要公开提供。在这款便携式心电图测量仪中使用了关键的芯片:仪表放大器AD622AR、升压转换芯片TPS601070以及运算放大器TL064PW。以下是其系统设计框图及采集部分电路原理图: (此处省略具体附件内容截图) 请注意,这些信息涵盖了设备的核心组件和基本结构。
  • QCC30XX/51XXANC多功能音频开发板、PCB
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    本设计文档提供QCC30XX/51XXANC多功能音频开发板详细电路方案,涵盖原理图、PCB布局和相关技术说明,适用于深入研究低功耗蓝牙音频应用。 近年来,蓝牙耳机市场迅速发展,并吸引了众多公司参与竞争。在产品研发初期阶段,工程师通常需要使用相应的蓝牙耳机开发板来完成项目设计工作。为此,AITg即将推出基于QCC5124的QCC30XX/51XX ANC多功能音频开发板,以满足开发者的设计需求。 该开发板采用底板+模块的形式进行组装,能够兼容Qualcomm最新系列的QCC30XX和QCC51XX芯片。更换不同的模块即可实现不同蓝牙芯片的应用设计,操作简便且高效实用。此外,这款ANC多功能音频开发板支持常见的2CVC通话降噪功能以及最新的Feedforward/Feedback/Hybrid ANC等模式,并具备调试能力。 底板除了提供模拟音频MIC和Line in输入、差分转立体声输出等功能外,还集成了数字I2S转模拟音频立体声输出、数字光纤SPDIF输入输出等多种接口。此外,该开发板内置了多种传感器:如SEMTECH的SX9325入耳检测与触摸感应器、RICHTEK的RT3051 三轴G-sensor和ZILLTEK的ZTS6312麦克风关键字语音唤醒功能。 基于此开发平台,开发者能够实现各种类型耳机的设计编程工作,包括头戴式、线控式、挂脖式等。在前期使用该板进行代码设计与调试后,可直接将程序导入产品中测试性能表现,有效缩短从研发到量产的时间周期。 核心技术优势如下: 1. 支持Bluetooth 5.2规范; 2. 配备A2DP v1.3、AVRCP v1.6等Profile功能; 3. 兼容APTX, APTX-HD, APTX-LL编码技术; 4. 双DSP编程能力,频率可达120MHz; 5. 支持TWS/TWS+ 功能; 6. 多种ANC主动降噪模式支持(FF/FB/Hybrid); 7. 一麦克风/两麦克风CVC通话降噪。 方案规格包括: QCC5124: - 立体声模拟音频输出 - 数字I2S立体声音频输出 - SPDIF数字输入和输出接口 - 支持ANC主动降噪技术 - 集成了TYPE-C接口及TRBI200烧录工具连接端口 Sentech SX9325: - 入耳检测功能支持 - 触摸感应能力集成 RICHTEK: 1. RT9718 USB充电过压保护机制; 2. RT9536锂电池管理技术; 3. RT9078 LDO电源模块。 ZILLTEK: 1.ZTS6015 模拟麦克风 2.ZTS6032M 数字麦克风 3.ZT6312 麦克风关键字语音识别功能。
  • STM32F103RCT6
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    本资料详细介绍了STM32F103RCT6微控制器的电路原理图和设计方案,涵盖硬件连接、电源管理等关键内容。适合电子工程师参考学习。 STM32F103RCT6原理图描述了该微控制器的硬件连接细节,包括其引脚功能、外围设备配置以及与外部电路的接口方式。这份文档对于进行基于此芯片的设计工作非常有用,能够帮助工程师更好地理解和利用STM32F103RCT6的各项特性。