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自制无线功率计,支持100VDC和100A - 电路设计方案

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简介:
本项目设计了一款可测量100V直流及高达100安培电流的无线功率计。通过创新电路方案,实现了高精度与远程数据传输功能,适用于多种电力监测场景。 今天,我将展示如何使用ESP8266和INA226电流传感器构建一个功率计。我已经用ESPHome编写了代码,它可以测量1mA至100A的电流以及高达100VDC的电压,并且非常精确。此外,它还可以测量负电流。我还添加了DHT11温湿度传感器,因此该设备可以同时监测温度和湿度。此功率计还能够与家庭助理系统集成,使您可以通过无线方式查看数据。我主要将其用于测试Lifepo4电池的容量。这是我制作的第一个版本,还有很多地方需要改进。

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客服
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  • 线100VDC100A -
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    本项目设计了一款可测量100V直流及高达100安培电流的无线功率计。通过创新电路方案,实现了高精度与远程数据传输功能,适用于多种电力监测场景。 今天,我将展示如何使用ESP8266和INA226电流传感器构建一个功率计。我已经用ESPHome编写了代码,它可以测量1mA至100A的电流以及高达100VDC的电压,并且非常精确。此外,它还可以测量负电流。我还添加了DHT11温湿度传感器,因此该设备可以同时监测温度和湿度。此功率计还能够与家庭助理系统集成,使您可以通过无线方式查看数据。我主要将其用于测试Lifepo4电池的容量。这是我制作的第一个版本,还有很多地方需要改进。
  • 基于STC12C5A60S2的多能测量表,压、等参数测量-
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    本项目设计了一款基于STC12C5A60S2单片机的多功能测量表,可实现对电压、电流及功率等多种电气参数的精准测量。 在进行设计工作时常常需要测量电压、电流及功率等参数,于是决定自己制作一个测量表。基于此想法,我开发了一个以STC12C5A60S2为核心的电压电流功率表。 该设备的电路原理图和实物照片均已完成。上电测试显示一切正常,并且已经绘制了驱动模块图及其焊接后的实际图片。有关设计的具体细节包括原理图及代码都可以通过附件获取,欢迎有兴趣的朋友动手制作并享受DIY的乐趣。
  • INA226 检测
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    本简介介绍INA226功率检测模块的设计原理及其实现电路方案,涵盖其测量电流、电压以及计算功率和能量的方法。 **标题解析:** INA226 功率检测设计方案-电路方案 指的是一个使用TI公司的INA226集成电路设计的功率检测模块,该模块主要用于监测电子设备的功率消耗情况。这个设计可能是一个完整的电路板方案,旨在提供准确、可靠的功率测量数据。 **描述详解:** 基于TI的INA226做的功率检测模块,板子已经经过检验了可以放心使用 这句话说明设计采用了TI(德州仪器)的INA226芯片,这是一个专门用于电流和功率测量的高性能仪表放大器。由于电路板已经通过了测试验证,这意味着它的功能和性能得到了确认,用户可以安心地将其集成到自己的项目中,无需担心其工作可靠性。 **标签解析:** 1. **传感器** - INA226可以视为一种传感器,因为它能够感知电流和电压,从而计算出功率。 2. **DIY制作** - 这表明该设计可能适合DIY爱好者或者个人开发者,他们可以自己动手组装和应用这个功率检测模块。 3. **功率测量** - 这是该方案的核心功能,即测量电路中的功率,这在许多电子系统的设计、调试和优化过程中都是非常重要的。 4. **电路方案** - 指的是提供了一个完整的电路设计,包括元器件选择、布局和连接方式等信息。 **文件名称列表解析:** 1. FrC0z1Km33zHQAUlvwVSNYgZ_z-a.png - 可能是电路原理图或者实物照片,帮助理解电路的结构和元件布局。 2. FlDBl53JSDkNVjLtzdsgqHN1eLQr.png - 同上,可能是另一个相关的设计图或测试结果的截图。 3. 1.0 ina226.rar - 这是一个RAR文件,通常包含INA226相关的详细资料,如数据手册、电路设计文件、PCB布局图等,方便用户下载和参考。 **知识点详解:** 1. **INA226集成电路** - INA226是一款集成了电流检测、电压检测以及功率计算的高性能传感器,具有高精度、宽量程和低功耗的特点。它可以测量电源线上的电流和电压,并根据这两个参数实时计算功率。 2. **电流检测** - INA226使用并联电阻来检测电流,通过测量电阻两端的电压来推算电流大小。 3. **电压检测** - 它可以直接测量电源或负载两端的电压,提供精确的电压读数。 4. **功率计算** - 通过内部集成的乘法器,INA226能够实时计算出电流和电压的乘积,即功率值。 5. **应用领域** - INA226常用于电池管理系统、电源监控、电机控制、太阳能系统、工业自动化等领域,用于实时监控和保护设备。 6. **电路设计** - 设计时需要考虑INA226的引脚连接、增益设置、滤波配置等,确保测量的准确性和稳定性。 7. **测试验证** - 在实际应用前,对电路进行功能和性能测试,确保其符合设计要求和预期的工作条件。 以上就是关于INA226 功率检测设计方案-电路方案的相关知识点,涵盖了INA226芯片的功能、应用和设计要点,以及与之相关的文件内容解析。
  • 5W 线
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    本项目专注于5W无线充电电路的设计与优化,涵盖发射端和接收端的核心技术、效率提升及兼容性问题,旨在提供高效稳定的无线充电解决方案。 5W无线充电技术是一种现代便捷的设备充电方式,它基于电磁感应原理,在发送端与接收端之间通过空气传递电力而无需物理接触。这种技术尤其适用于智能手机、智能手表和其他小型电子设备,极大地提高了用户的生活便利性。 在无线充电领域中,高通Quick Charge(QC)2.0协议是一个重要的标准,旨在快速且安全地为支持该协议的设备提供电源。5W无线充电电路与高通QC2.0协议相结合后,可以实现比常规无线充电器更快的充电速度,并保持良好的兼容性和效率。 在设计这种类型的无线充电系统时,通常会包含以下几个关键部分: 1. **发送端(Transmitter)**:这是指无线充电器的部分,包括电源适配器、控制器芯片、线圈和功率转换电路。控制器芯片负责管理电力供应并确保遵循高通QC2.0的规范,并将交流电转化为适合于无线传输的高频交流电。 2. **接收端(Receiver)**:这部分通常内置在需要充电的设备中,包含一个接收线圈以及相应的电路来捕获由发送端发出的电磁场能量,并将其转换为直流电以给电池充电。 3. **功率传输线圈(Power Transfer Coil)**:这是无线充电系统的核心组件。通过两个线圈之间的电磁耦合实现能量传递,其设计和布局对充电效率及工作距离有着重要影响。 4. **安全保护机制**:为了确保设备的安全性与可靠性,5W无线充电电路包含过热、过流以及短路保护功能以防止潜在的损害或安全隐患出现。 文档“NVSP0019_SCH_V1.1.pdf”可能是一份详细的电路设计图纸或者规格说明文件,其中包含了布局图示、元器件选择和参数设置等信息。而图片“FmsuDk8Y-1Mb0Ayry2lj2lFU-qYR.png”的内容可能是关于实际的物理构造或某个部分的具体示意图。 学习并理解这个5W无线充电电路方案,有助于深入了解无线充电技术的工作原理,并结合高通QC2.0协议来优化设计以提高效率和用户体验。这对于硬件工程师以及那些希望了解相关技术的人士来说是非常有价值的资源。
  • (分享外国友人的)及源代码-
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    本篇文章分享了一位外国友人设计的自制功率计电路及其配套的源代码。通过详细的电路图和编程指南,帮助电子爱好者与工程师更好地理解和构建此类测量设备,适用于多种电力参数监测场景。 前言:全球变暖问题日益受到关注,每个人都希望地球能够持续健康地运转下去。减少碳排放至关重要,在此之前了解我们日常生活中的碳排放量也十分重要。今天要介绍的是一款能量罐子,它可以监控电器设备的实际工作功率。 自制功率计概述:这款功率计结构简单、易于构建,并在绿色科技小发明设计大赛中获得冠军。它能够准确地测量各种电器设备的耗电量。尽管该产品仍在不断优化阶段,但初步电路图和源代码已经可以供大家参考学习了。我认为未来还可以升级其程序功能,将测得的功率直接换算成碳排放量,并应用于环境监测、汽车尾气检测等领域。 实物图片展示:以下是所需元件清单: 注意事项:这个项目由国外爱好者制作完成,原设计电压为110V。若要在国内220V线路环境下使用,则需要更换R6电阻至1.5M欧姆。
  • 采用Qualcomm QCC3034亚马逊Alexa的线蓝牙耳机
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    本设计采用Qualcomm QCC3034芯片,兼容亚马逊Alexa语音助手,提供高品质无线音频体验及便捷智能控制功能。 经过多年的发展,语音识别技术已经相当成熟,并且结合了互联网技术和云计算,在基于网络的信息服务领域产生了重大影响。未来的产品形态及应用场景将会有显著的变化:产品从单一的个体逐渐演变为一个大系统的一部分。亚马逊推出的以Alexa为语音接口的平台就是一个典型的例子;各式各样的产品和服务可以集成到这样的平台上,从而为消费者提供更加智能、舒适和便捷的生活体验。 我们知道,亚马逊Echo系列设备是基于Alexa语音解决方案开发的产品,在完成国内系统的测试之后已经开始布局海外市场。而高通的蓝牙芯片QCC3034也在此时宣布支持Alexa技术,显然是看到了巨大的潜在市场机会。 以下是使用QCC3034支持Amazon Alexa无线蓝牙耳机方案的基本步骤: 1. 安装ADK和Amazon AVS附加软件 2. 创建并配置蓝牙QCC3034 Sink应用程序 3. 使用ADK Config添加语音助手按键事件 4. 连接手机测试Alexa功能
  • 能医疗健康手表的作分享——、体温检测及能-
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    本项目详细介绍了一款集心率监测、体温检测和计步器于一体的多功能医疗健康手表的设计思路与实现方法,包括详细的电路设计方案。适合电子工程爱好者参考学习。 本作品设计了一款能够同时检测心率、体温并具备计步功能的手表装置。该装置由九个部分组成:单片机控制器、MLX90614红外测温模块、MMA7455计步模块、系统实时时钟、Pulse Sensor心率模块、OLED12864显示模块、nRF24L01无线通信模块和计算机控制软件,以及电源。 该装置利用MLX90614红外测温模块及Pulse Sensor心率模块采集人体实时的体温与心率数据。通过nRF24L01无线通信模块将这些数据发送至单片机控制器,并由STC89LE5A60S2微控制器进行处理,然后在OLED12864显示屏幕上展示结果。同时,经过串口传输的数据可以被电脑接收并进一步通过LabVIEW软件进行分析和处理。 此外,计步模块采集的运动数据同样会被单片机控制器发送到显示屏上以实现计步功能。这款手表装置可作为便携式家用医疗系统使用,能够实时监测体温与心率,并支持户外活动中的计步需求,提供便捷、快速且自由移动的功能体验。
  • 线的实用
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    本设计概述了一种高效的无线充电器电路方案,旨在提高便携设备的充电效率和便利性。通过优化电路结构与材料选择,实现了更高的能量传输效率及更强的兼容性。适合电子产品爱好者和技术研究人员参考使用。 近年来无线充电技术在消费电子产品领域得到了广泛应用。它省去了传统充电方式中的线缆连接,极大地提升了用户的使用体验。本段落将详细探讨一个实用的无线充电器电路设计方案,包括其工作原理、结构组成以及发射和接收电路模块的构建。 无线充电的核心原理基于电磁感应,类似于变压器的工作方式,通过两个线圈之间的耦合来传递能量。系统主要包括发射电路和接收电路两大部分。当电源接入后,交流市电会经过全桥整流转化为直流电,或者直接使用24V直流电为系统供电。接着,经由电源管理模块处理,将直流电转换成高频交流电。 在发射电路中,采用有源晶振作为振荡器产生稳定的正弦波信号。主振电路使用的频率是2MHz的有源晶振,并通过二阶低通滤波器来消除高次谐波,确保输出信号纯净。随后,该信号经过丙类放大电路(由三极管13003及其外围电路组成),放大后的信号驱动线圈和电容组成的并联谐振回路,以辐射能量。 接收电路的设计同样重要。接收线圈的参数如直径、导线尺寸及电感值决定了充电效率。在此例中,接收线圈采用直径7cm、0.5mm粗细的导线,并具有47uH的电感量,在2MHz载波频率下运行。根据并联谐振公式的计算结果,匹配电容约为140pF,确保能有效捕获发射端的能量并将之转换为直流电以给电池充电。 实际应用中,该无线充电平台支持多个设备同时充电,极大提高了便利性。尽管目前还无法实现无需接触的“真”无线充电方式,但多设备同时充电的功能已经显著减少了用户整理和管理线缆的需求。 设计实用的无线充器电路需要考虑能量传输效率、安全性和兼容性等多个方面。通过精确调整发射与接收线圈参数,并优化电源管理模块可以达到高效可靠的解决方案。在设计过程中还需注意电磁兼容性(EMC)及电磁干扰(EMI),确保设备运行时不产生有害辐射并稳定工作于各种环境条件中。此外,电池保护功能如过充和短路防护也是保证用户安全的必要措施。
  • 线磁波
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    本设计图提供了一种创新的无线充电解决方案,通过优化电磁波传输路径和效率,实现高效、安全的能量传递。适用于各种电子设备。 下面介绍一种利用室外天线接收本地强功率电台信号给电池充电的电路设计。将该电路与可充电池安装在电子石英挂钟上,可以实现长期无需更换电池的效果。如果采用贴片元件进行微型化处理,并进一步优化电路设计,则可以把这套装置应用于电视或其他遥控器中,从而制造出一种不需要换电池的新型遥控器。对于商家而言,这将带来无限商机。
  • 基于ACS758的±100A数字流表(含硬件Demo代码)-
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    本项目详细介绍了一种采用ACS758芯片实现的±100A高精度数字电流测量解决方案,包括详尽的硬件设计与示例代码。 本项目分享的是使用ACS758制作的±100A数码电流表全套设计资料,供网友参考学习。该±100A数码电流表采用STM32F103C8T6为主控芯片,通过ADC采集霍尔电流传感器ACS758输出电压,并将采集到的电压转换成对应的电流值在数码管上显示。 基于ACS758霍尔电流传感器的±100A数码电流表实物截图和附件资料截图如下: 可能感兴趣的项目设计包括简易制作4档位数字万用表的设计,包含原理图、PCB源文件及程序源码等。