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NE555脉冲信号发生器/振荡器制作方案,包含原理图、PCB设计以及仿真电路等完整资料。

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简介:
NE555脉冲信号发生器/振荡器简要说明:首先,该设备的尺寸为21毫米长、13毫米宽和14毫米高。其次,其核心芯片采用NE555。最后,该设备的正常工作电压范围为直流4至12伏特。 NE555脉冲信号发生器/振荡器的实物展示:该产品具有以下主要特点:单路信号输出,输出波形占空比约为五十个百分比;配备电位器用于调节输出频率;能够产生频率范围在5千赫兹至2千赫兹之间的脉冲信号(通过改变电容C1,可以调整输出频率)。 NE555脉冲信号发生器/振荡器的PCB截图:此外,还提供了通电效果图以及附件内容截图。

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  • NE555PCB仿)-
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    本项目提供详细的NE555定时器电路设计教程,涵盖脉冲信号发生器和振荡器的制作方法。包含原理图、PCB布局和仿真电路等多种资源,适合电子爱好者学习与实践。 NE555脉冲信号发生器/振荡器简要介绍如下: 一、尺寸:长21mm × 宽13mm × 高14mm。 二、主要芯片:使用NE555集成电路。 三、工作电压范围为直流4~12伏特。 该设备的特性包括: - 单路信号输出。 - 输出波形占空比约为50%。 - 可通过电位器调节输出频率,频率范围在5Hz到2KHz之间。若需调整特定频段,请更换外部电容C1以改变其工作频率。 此外还提供了PCB板布局图以及通电后的工作状态图片供参考观察。
  • SW3518SW3518SPCB、BOM).rar
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    本资源提供SW3518及SW3518S方案包,内含PCB设计文件、电路原理图和物料清单(BOM)等全套技术文档,适用于相关硬件开发人员。 SW3518及SW3518S方案包含PCB、原理图和BOM等全套资料。
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    本项目提供一套完整的高分辨率电子秤设计方案,包括详尽的原理图、PCB布局及源代码。适用于需要精确测量的应用场合。 高分辨率电子称概述:此精密电子秤参考设计实现了超过50,000无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。该设计利用了高分辨率ADS1262 delta-sigma ADC。 特性: - 超过50,000无噪计数的电子秤解决方案 - 工作温度范围: -40°C 至 +125°C - 在工作温度范围内总误差小于 1 μV - ADC电源和电桥激励电压为5V - 电桥输出范围为 0 V 至 10 mV - 固件提供ADS1262示例代码 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计、示例代码以及与理论及仿真相关的测量数据。
  • AD9850 DDS模块(、测试代码)-
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    本项目提供AD9850 DDS信号发生器模块设计,包含详细原理图和测试代码,旨在帮助工程师快速实现精准的频率合成应用。 AD9850 DDS信号发生器介绍:该模块能够输出正弦波和方波,并提供2个正弦波及2个方波的输出。其中,AD9850支持频率范围为0-40MHz;而AD9851则覆盖了更宽广的频段,即0-70MHz。当工作于20至30兆赫兹区间时,谐波会逐渐增多,并导致信号质量下降。 方波输出的最大值是1MHz,使用70MHz低通滤波器可以优化SN比(信噪比),使产生的信号更加纯净。模块支持并口和串口两种工作模式,其中串口仅需6根数据线:VCC、GND、DAT、RST、CLK及FQUP。推荐采用串行接口以简化连线。 该器件提供了产生DA基准的引脚(PIN12),便于调整输出波形幅度;通过调节比较器参考电压输入端上的可变电阻,可以获得不同占空比的方波信号。 注意:AD9850模块使用的是125MHz有源晶振,而AD9851则采用了30MHz型号。两者的主要区别在于工作时钟频率和最高输出频段的不同——前者为125MHz且没有6倍频功能;后者可达180MHz,并支持6倍频特性。 附件内容包括: - AD9850/AD9850模块的电路原理图PDF文件; - 模块说明书文档; - 测试代码样本; - 有关DDS技术的相关资料。
  • AD9834函数PCB论文和可用程序)-
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    本项目提供了一种基于AD9834芯片设计的多功能信号发生器方案,包含详细的硬件设计文档(如PCB布局、原理图等),以及相关软件代码与学术研究资料。适合电子工程爱好者和技术研发人员参考使用。 使用ADI公司的AD9834作为函数发生器的主要单元,使得调试更为便捷。ADI公司提供了丰富的资料支持。在75MHz晶振的外接条件下,AD9834能够产生15MHz的波形,并且生成的是两路正交波形。此外,在AD9834之后连接了一个固定放大倍数的高频放大器,这使得在高频情况下波形不失真,同时该放大器也弥补了AD9834幅值最大为0.6Vpp的限制。 主控采用STMF103C8T6微控制器,简化了编程过程,并通过OLED显示屏显示当前波形和频率。用户可以通过旋转编码器来调整波形类型和输出频率。提供参考程序以供开发使用。
  • 模块PCB-
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    本资源提供四路继电器控制模块的完整PCB设计和原理图,涵盖硬件布局、电气连接等详细信息。适用于学习与项目开发,帮助理解继电器控制逻辑及电路实现方式。 ### 简要说明 1. **尺寸**:长70mm × 宽17mm × 高20mm。 2. **主要器件**: - TLP521-1 - HK3FF-DC5V-SHG(电压范围:直流5V 至 7.5V) ### 功能特点 1. 具有输出信号指示功能,便于监控设备状态。 2. 可直接连接单片机的输出端口,简化了电路设计和操作流程。 3. 抗干扰能力强,并具备光电隔离技术以提高系统的稳定性和可靠性。 4. 内置二极管续流保护机制,有效防止逆向电流对器件造成损害。 5. 单独控制一台步进电机,适用于各种自动化应用场景。 6. 继电器寿命长,可连续吸合10万次以上,确保长期可靠运行。 7. 外部连线采用旋转压接端子设计,提高了连接的牢固性和稳定性。 8. 设备四周设有固定安装孔,方便进行稳定可靠的机械安装。
  • 的操
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    脉冲信号发生器是一种能够产生各种参数可调的矩形波或尖脉冲信号的电子仪器。本指南详细介绍其基本操作步骤和常用功能设置技巧。 脉冲信号发生器能够生成重复频率、脉冲宽度及幅度均可调节的脉冲信号,在测试脉冲电路与数字电路动态特性方面应用广泛。这类设备通常以矩形波作为标准输出信号。 尽管市面上存在多种性能各异的脉冲信号发生器,但它们的基本内部结构一般包括图1所示的部分组成: - **主振级**:主要由无稳态电路构成,用于生成可调重复频率的周期性信号。 - **隔离级**:通过电流开关实现与后续部分的电气隔离,防止下一级对主振级的影响,并提高输出信号频率稳定性。 - **脉宽形成级**:通常包含单稳态触发器和相减电路以调整并设定所需的脉冲宽度。 - **放大整形级**:利用多级电流开关进行限幅与放大处理,提升波形质量及满足后续阶段的驱动需求。 - **输出级**:设计用于确保信号具备足够强度,并支持用户所需的各种参数调节。
  • BME680传感 PCB用户手册-
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    本资源包提供全面的BME680环境传感器设计支持,内含详细原理图、专业PCB布局以及详尽用户手册,助力快速实现精准温湿度、气压与气体传感应用。 BME680结合了温度、湿度、气压和气体传感功能!这款由博世公司推出的新型传感器在一个小巧的封装内集成了所有必需的环境感应功能。该传感器能够测量空气中的温湿度,提供精确的压力读数,并包含一个小型金属氧化物(MOX)气体传感器用于检测挥发性有机化合物。 BME680继承了其前代产品BME280和BMP280的技术优势,可以实现高精度的环境参数监测。例如,在测量湿度方面,它的误差范围为±3%,气压读数则能达到±1 hPa的绝对精确度;温度检测上更是达到了±1.0°C的准确性。 得益于大气压力随海拔高度变化的特点,BME680的高度计功能也非常出色——在理想条件下可以实现高达米级精度的位置定位。而其内置的小型MOX传感器,则能够通过加热金属氧化物来监测空气中的挥发性有机化合物(VOC),从而识别出如乙醇、酒精和一氧化碳等气体。 然而,需要注意的是,虽然该设备能提供关于总VOC含量的读数信息,但并不能直接区分特定种类的污染物。因此,在进行精确测量时需要对传感器与已知来源进行校准以确保准确性。我们建议在初次使用BME680时先运行48小时让其“烧入”,之后每次启动前至少预热30分钟使其达到稳定状态,因为设备最初会经历灵敏度调整期,并且随着MOX加热到基线读数后电阻值将逐渐上升。
  • 【开源】MSP430F5529 eZ-FET Lite USB仿PCB文件、物清单产工具)-
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    本资源包提供MSP430F5529 eZ-FET Lite USB仿真器的完整设计文档,包括原理图、PCB布局、物料清单和制造指南,助力快速开发与原型制作。 这是我之前自己制作的项目。因为我手头有一些MSP430F5529芯片,并且发现TI提供了这个开源仿真器的相关资料,所以我利用现有的元件简单地调整了一下电路设计。“开源”这个词是因为这些资料是由TI公开提供的,我只是在其基础上进行了一些修改。TI提供的原始资料使用的是MSP430F5528芯片,而目前市场上较容易买到的以及我手头上的都是MSP430F5529型号。如果有现成的MSP430F5529开发板的话,可以很容易地将其改装为仿真器,在不需要时也可以恢复到原本的功能。 所有相关的资料都包括了仿真的原理图、PCB设计以及量产工具等信息。为了使用这些量产工具,需要先安装VS2013开发环境。这个自制的仿真器支持TI所有能够进行2线模拟的所有芯片型号。这里附上了制作完成后的USB仿真器电路板截图和相关附件内容的截图。 (注:原文未提及联系方式、链接等信息,在重写时也遵循了这一原则)