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【开源】TS100智能数控烙铁 DC19V/40W(含原理图、APP及固件源码、手册等)-电路方案

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简介:
这是一个基于DC19V电源供电,功率为40W的TS100智能数控烙铁开源项目,包含详细的电路原理图、手机应用软件及其固件源代码和用户操作手册。 智能数控烙铁TS100是一款内热式迷你烙铁,采用轻量化设计,便于随装随用、易拆易存。它配备舒适的控制手柄、高能效的发热端以及简洁直观的操作界面,是电子工程师的理想工具。 该产品可在DC 12-24V的工作电压范围内运行,并通过OLED屏幕显示温度信息和按键调温功能实现智能控温效果。在使用DC 19V/40W电源的情况下,TS100仅需10秒即可升温至300℃。 此外,还提供了一段视频展示该烙铁的极速升温性能测试情况,并以4S锂电池(约15伏)作为参考进行对比演示。

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  • TS100 DC19V/40WAPP)-
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    这是一个基于DC19V电源供电,功率为40W的TS100智能数控烙铁开源项目,包含详细的电路原理图、手机应用软件及其固件源代码和用户操作手册。 智能数控烙铁TS100是一款内热式迷你烙铁,采用轻量化设计,便于随装随用、易拆易存。它配备舒适的控制手柄、高能效的发热端以及简洁直观的操作界面,是电子工程师的理想工具。 该产品可在DC 12-24V的工作电压范围内运行,并通过OLED屏幕显示温度信息和按键调温功能实现智能控温效果。在使用DC 19V/40W电源的情况下,TS100仅需10秒即可升温至300℃。 此外,还提供了一段视频展示该烙铁的极速升温性能测试情况,并以4S锂电池(约15伏)作为参考进行对比演示。
  • 【转】高频解决、PCB程序)-
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    本资源提供一套完整的高频烙铁解决方案,包括详细的工作原理说明、PCB设计文件和代码源文件,旨在帮助工程师快速实现高效焊接设备。 这个高频烙铁控制器是根据阿莫论坛前辈meinhard8 发的资料转换而来。我做的帖子可以在此找到:那位前辈提供的控制部分我没有使用,而是采用了89S52+MAX6675制作热电偶控制器,并未采用PID调节,只是简单地设置了两个阀值进行温度控制(即达到设定温度就开启加热,低于设定温度则关闭)。外壳是用ATX电源简易制作的。相机拍摄的照片也很简陋,请见谅。 高频烙铁解决方案实物截图和附件内容如下: [此处省略图片描述]
  • GD32发板资汇总(、硬)-
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    本资源汇总提供全面的GD32开发板资料,包括详细的原理图、硬件手册以及丰富的固件库,助力开发者快速上手与深入研究。 GD32 Colibri-F190R8 是 Trochili 为 GD32F190R8 微控制器设计的一款入门级开发板。该开发板由底板和扩展版组成,底板包含基本功能模块,能够满足用户初步体验 GD32F190R8 处理器的需求;而通过 Arduino 接口连接的扩展版则可支持更多需求,例如电机、蓝牙、Wi-Fi 和各种传感器等。GD32 Colibri-F190R8 开发板在功能设计上力求简洁,主要包括 LED 显示灯、按键以及 UART 功能,并且兼容流行的 Arduino 接口以灵活地支持更多的外设。 为了方便初学者使用,该开发板集成了正版 GDLINK 仿真器。此外,它被设计成一个便携式的实验室设备。GD32 Colibri-F190R8 主要的板载资源包括: - GD32F190R8T6 微控制器:基于 ARM Cortex-M3 处理器,最大主频为 72MHz。 - 四个机械按键:一个复位键、一个唤醒键和两个用户自定义键。 - 一个 MicroUSB 接口,通过板载的 USB HUB 控制器实现 GD-LINK 调试功能以及 USB 到串口转换功能。 - 兼容 Arduino UNO3 扩展接口及 Colibri 扩展接口。
  • 全套资料分享(、PCB、BOM)-
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    本项目提供一套全面的数控电源设计资源,包括详细的原理图、PCB源文件、程序源代码及物料清单。适合工程师和电子爱好者深入学习与实践。 此数控电源开源套件仅供网友自学使用,请勿用于商业用途。设计原理:将传统模拟可调恒压恒流线性电源的环路通过单片机与运算放大器来实现控制功能。开机时,电源处于待机状态无输出;按下启动按钮后,预设值经单片机处理并通过运放发送至调整管以产生输出电压,并且稳压和恒流反馈信号会采集并送回单片机进行负反馈调节,以此确保稳定的工作效果。 在设计过程中遇到的挑战包括: 1. 使用如LM317或LT1085等可调稳压芯片时,对调整脚(ADJ)电压的要求较高。这要求运放输出-3V至20多伏特范围内的电压,常规运算放大器难以满足这一需求;此外,在过热情况下内部负反馈电路会限制外部MCU的控制效果。 2. 选择LM2576等降压型芯片时,其反馈脚FB具有固定阈值(例如1.23V),这在设计灵活性和输出电流调节上存在局限性,并且纹波较大。 3. 线性电源方案尽管电路复杂度较高、对模拟基础要求高,但因其灵活的设计思路被选为最终选项。 4. 开关电源与数控调压器结合的方式虽然全面覆盖了多种技术领域(如开关电源设计、单片机编程等),但由于纹波控制难度大且涉及范围广而未采用。 调试步骤包括: 1. 确保面板各路电源正常工作; 2. 测试程序下载接口以确保代码能正确加载至MCU中; 3. 调试液晶显示器,以便后续显示重要数据信息; 4. 单片机输出PWM波形测试; 5. 功率板调试与整机组装。 在进行电路调试图时建议避免使用电子负载,因其内部结构可能干扰电源纹波检测。推荐采用大功率可调电阻(例如500W)以减少误差并注意散热问题。此外,成功生成2路10位PWM信号是该数控电源的关键环节之一;所用单片机为STC最新系列芯片,并将汇编代码转译成易于理解的C语言形式。 在探索使用低端MCU模拟10位PWM时发现以下限制: - 最小占空比无法达到理想水平,导致输出电压起点高于预期; - 采用定时器生成低频PWM会导致较大纹波。
  • 基于物联网的USB充插座APP制(、PCB、APP与MCU、论文)-
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    本项目提供了一种结合物联网技术的USB充电智能插座解决方案及其配套手机APP,包含详细的设计文档和代码资源。 USB充电智能插座电路功能概述:本设计采用STM32作为控制芯片,并使用TI CC3200的SimpleLink WiFi模块实现联网方案。通过ADC锰铜采样分析电压、电流及有功功率等参数,支持手机APP和云端网页等多种方式的智能操控,可远程控制电器通断以减少待机耗电,并具备定时开关功能。插座自带USB充电接口以及实时时钟与预约设置等功能,在检测到过压或过载等情况时能够自动切断电源确保安全。
  • 项目】STM32多功设计、PCB程序)-
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    本项目提供一款基于STM32微控制器设计的多功能数控电源解决方案,包含详尽的设计文档、原理图、PCB布局以及程序代码,适合电子工程师和DIY爱好者深入学习与实践。 美国Vicor公司是全球最大的高密度电源模块生产商,并且也是唯一能够大规模生产零电压、零电流技术的电源模块厂家。该公司提供的产品包括DC-DC和AC-DC电源模块,以及隔离与非隔离型转换器。其中,“零电流”开关技术使变换器的工作频率达到了1MHz,效率超过80%。 本段落旨在介绍一个多功能数控电源的设计过程,从基础概念开始讲解。在众多的直流到直流(DC-DC)电路中,线性电源、开关电源和电荷泵是常见的类型。其中,78XX系列芯片是最常用的线性电源解决方案之一;而电荷泵则主要用于小电流应用场合。 本段落重点介绍的是开关电源的工作原理及其基本结构。开关稳压器通过控制电路来调节功率半导体器件的通断状态,并利用负反馈机制实现稳定输出电压的目标。与传统的线性电源相比,这种类型的电源具有更高的效率和更紧凑的设计特点,但其输出稳定性稍逊于后者。 常见的非隔离式DC-DC变换器包括BUCK、BOOST、BUCK-BOOST以及CUK等类型;而Flyback和LLC则是常用的隔离型转换器。本段落所设计的数控电源项目以Buck拓扑为基础,并结合STM32F334微控制器的高级定时器PWM及PI算法,实现了一个简单的闭环控制系统。 具体而言,在该设计方案中输入电压为60V时,输出电压可调且最大电流可达5A;其最大功率约为200W。此设计是在HP电源的基础上增加了人机交互界面并改进了栅极驱动部分而完成的。使用的STM32F334微控制器具备高分辨率定时器(HRTIM)外设,可以生成多达10个信号,并处理用于控制、同步或保护的各种不同输入信号。 为了尽量减小系统的体积,在该设计中采用了频率为250kHz的PWM波形。此外还提供了配置代码和PI算法的相关截图展示。
  • 竞赛作品:家居管系统的设计APP
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    本项目设计了一套完整的智能家居管理系统电路方案,包括详细的原理图和用户友好的手机应用程序,并提供了全面的源代码。 上次帮学弟参加学校比赛制作了一个简单的智能家居管理系统,控制芯片采用的是STC89C52。由于个人水平有限,界面设计得比较简单,在半个月的时间里实现了时间显示、温度监测、烟雾报警、人体感应检测、电话拨打、短信发送、红外遥控和计算器等功能,并设置了三级菜单结构。使用数组来完成菜单的设计工作。 智能家居管理系统由以下电路模块组成:具体详细信息请参见PDF文档中的原理图设计;主控电路截图展示在智能家居管理系统的主界面中;此外,还提供了键盘相关的信息。 附件内容包括: - 智能家居管理系统电路设计的原理图及BOM表(PDF档); - 智能家居管理系统菜单APP源码; - 51单片机控制源代码。 可能感兴趣的项目设计还有:采用STC89C54RD开发的一款智能家居控制系统。
  • Minim OSD APM专用飞 - 、PCB
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    本项目提供开源的APM(自动驾驶模块)专用飞控解决方案——Minim OSD,包括详细的原理图、PCB设计以及配套的固件电路方案。 APM专属飞控MinimOSD功能全面,并可通过简单的硬件改动实现更多功能,但需要较高的焊接技巧。希望厂家能推出针对KVTEAM的改版版本。 该设备支持电压、电流及遥控信号监测等功能。屏幕显示芯片使用的是MAX7456,其内置的EEPROM包含了一些图片文件称为“字符映射表”,用于在屏幕上呈现字符和图标。 MinimOSD是专为APM和海盗设计的一款低成本OSD系统,价格低于100元人民币,比某些其他产品更为经济实惠。为了上传固件至主板并准备刷写操作,请使用FTDI适配器连接电脑进行如下步骤:将标记为GRN的引脚互相连接(例如我的是GRN到DTR),同时进行+5V、RX和TX端口之间的互连,以及GND, CTS 和 BLK 中任意一个间的互连。需要注意的是某些FTDI设备可能在TX和RX针标识上反向标记,请尝试交换引脚以确保连接成功。 附:APM专属飞控MinimOSD的原理图及PCB截图。
  • 坦克、PCB程序)
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    本项目提供一套完整的智能坦克电路设计方案,包括详细的电路原理图、PCB布局以及控制程序源代码,旨在为机器人爱好者和技术学习者提供实践指导。 我突发奇想,并通过一系列改造创造出了这辆坦克车。它与一般车辆的不同之处在于增加了声控和光控功能。它的炮台可以垂直于水平面实现360度转向,在平行于x轴的方向上可以上下转动60度,前面的激光炮能够发射激光。 **设计要求及主要功能介绍:** 1. 短距离内通过红外遥控控制车辆前进、后退;左右转向;开启或关闭激光;调整炮台水平360度和上下60度转向。 2. 通过扫描声波位置,实现自动瞄准目标。 3. 利用光敏模块识别光线强度,使车辆能够根据光照情况进行光控转弯。 4. 使用光电开关来检测路面的黑白色变化,从而在白底黑边跑道上避免障碍物。 **系统总体设计:** 构思利用声控和光控负反馈调节机制实现动态平衡。同时通过遥控器手动操控坦克车。 **转向设计:** 采用履带式车轮结构,根据左右两侧履带的切向速度差来控制车辆转弯。电机则通过减小或增大车轮力矩的方式来调整行驶速度。 附件中包含了详细的原理图、PCB文件以及C语言源代码和解释说明文档。
  • RGB LED
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    本项目提供了一种RGB LED控制电路的设计方案,包括详细的电路原理图和相关代码。通过该方案,用户可以轻松实现对RGB LED的颜色变换和亮度调节功能。 这款2层PCB板尺寸为71.8 x 71.8毫米,采用FR-4材质,厚度为1.6毫米,单面板设计,并使用带铅的HASL工艺处理表面,阻焊剂颜色为黑色,丝网印刷色为白色。该电路板基于PIC18F25K22微控制器开发,用于控制RGB LED灯条并支持蓝牙模块安装选项。 具体功能如下: - 使用SSOP28封装的PIC18F25K22芯片,并在板上提供ICSP编程引脚。 - 供电电压为12V,内置3.3伏线性稳压器以满足电路需求。 - 配备一个带有开关的旋转编码器用于操作控制。 - 设计有三个输出连接到DPACK封装N型MOSFET,用以调节RGB LED灯条中红、绿、蓝三种颜色的亮度。 - 四个独立输出通过SOIC8封装P型MOSFET与LED灯条电源正极相连,用于控制供电电压。 - 提供了添加蓝牙HC-05或HC-06模块的空间以实现无线通信功能。 - 外设接口包括六个可用于外部输入和输出的引脚。