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CS5640源码和电路图

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简介:
CS5640源码和电路图提供了德州仪器CS5640音频解码器的详细硬件设计资料与软件代码,适用于深入研究其音频处理功能及嵌入式系统开发。 基于电能计量芯片CS5460的电能计量系统包括源码及电路图,并已通过测试。

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  • CS5640
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    CS5640源码和电路图提供了德州仪器CS5640音频解码器的详细硬件设计资料与软件代码,适用于深入研究其音频处理功能及嵌入式系统开发。 基于电能计量芯片CS5460的电能计量系统包括源码及电路图,并已通过测试。
  • IC卡
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    本资源包含详细IC卡电路设计图纸及配套源代码,适用于嵌入式系统开发人员和技术爱好者深入学习IC卡工作原理与应用实践。 公交车的IC卡电路图及源程序可供参考。
  • 六位半数字表的DIY-方案
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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。
  • 自制LED雪花灯含PCB-方案
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    本项目提供了一套详细的自制LED雪花灯教程,包括电路设计、PCB布局及代码实现。适合DIY爱好者探索电子制作的乐趣。 这款LED雪花灯挂件外形精美,并具有闪动效果,深受人们的喜爱。它主要用于圣诞节或生日等节日宴会来渲染气氛。此外,该LED雪花灯的电路设计简单,非常适合电子爱好者进行DIY制作。其控制板主要由STM32F03xF单片机、多个RGB5050 LED及电源模块组成。 关于这款产品的PCB图和实物截图,请参见附件中的资料图片。
  • 、PPT的单片机子密
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    本项目是一款基于单片机技术开发的电子密码锁系统,包含详细的电路图、演示文稿及完整的源代码,旨在实现便捷且安全的身份验证功能。 本项目基于51单片机设计了一款电子密码锁,包含了源程序、电路图以及PPT详解,并附有手工制作的版块图。该系统使用STC89C51单片机作为核心控制芯片,结合LCD1602液晶显示器和4X4矩阵键盘,并集成了时钟芯片24C02,实现了具有时间显示功能的电子密码锁。
  • 智能饮水机的
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    本资源提供一套完整的智能饮水机设计文档,包括详细的源代码和电路图。帮助用户深入理解硬件与软件集成技术,适用于DIY爱好者及工程师学习参考。 当用户将水杯放置在饮水机的给水位置时,压力传感器会检测到这一动作。随后,饮水机会控制高度检测传感器上升,并使用超声波技术测量出水杯的高度以及确认其正确摆放情况。一旦水杯内的液面接近杯子顶部,系统就会自动关闭抽水泵停止注水,以防止溢出和浪费水资源,从而实现节水目标并促进可持续发展。
  • RK3399核心板硬件SDK分享——方案
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    本资源提供RK3399核心板详尽硬件电路图及SDK源码,旨在帮助开发者深入了解其内部架构与工作原理,加速产品研发进程。 研华科技发布了一篇关于为工业应用设计卓越NVMe SSD的白皮书。随着PCIe SSD技术的发展成熟,它已经成为某些市场的重要存储产品选择。 瑞芯微RK3399核心板采用六核64位处理器(A72x2+A53x4),主频高达2.0GHz。该核心板支持多路显示功能,包括双MIPI、HDMI、eDP和DisplayPort接口,可实现双屏同显或异显。此外还配备多种网络接口如双频WIFI、Bluetooth 4.1、千兆以太网以及Mini PCIE(用于扩展3G/4G通讯模块)。高性能外设包括USB3.0接口及PCIe M.2(M-Key) 接口,适合NVMe SSD的扩展。 核心板采用先进的10层布线工艺设计,尺寸为82mm x 63mm,在不同环境下的性能表现稳定可靠。支持Android、Linux和Ubuntu等多种操作系统,并且兼容Phoenix与Flint OS桌面办公系统。源代码开放便于企业进行二次开发,有助于降低研发门槛并加快产品上市时间。 RK3399核心板广泛应用于各种场景中,如入门级Firefly-RK3399硬件及SDK源码固件等项目设计。
  • 近场通讯(NFC)v2模块等-方案
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    本项目提供一款NFC v2模块的完整电路设计方案,包括详细的电路图及配套软件代码。适合电子工程师进行硬件开发与调试使用。 近场通讯(NFC)v2版本采用了市场上最受欢迎的NFC芯片组——高度集成的收发器模块PN532。该芯片在大多数智能手机及其它支持NFC功能的设备中广泛使用,能够实现标签与卡片的数据读取和写入操作。我们开发了适用于Arduino平台的支持MIFARE Classic以及MIFARE Ultralight卡型读写的库文件。 此板还配备了新的11 PIN Xadow连接器,大大增强了模块间的连接灵活性。其硬件规格如下: - 微控制器:Kinetis KL02 - 核心处理器:ARM 32位Cortex-M0+ - 工作电压范围:3.3~6V(通过分线引脚) - 内存配置:Flash: 32 KB; SRAM: 4 KB - 待机电流消耗:5mA;读/写操作时电流需求为55mA - 射频频率:13.56 MHz - 支持的协议标准包括ISO / IEC 14443 A型和B型,最大工作距离约为28mm(根据天线尺寸不同而有所变化) - 外形尺寸:长宽为25.37mm×20.30mm 或者约等于1英寸 × 0.8 英寸 主要特点包括: - 开源设计与模块化构造 - 轻薄且便于携带的外观设计 - 内置Xadow连接器,支持与其他Xadow模块进行灵活组合和堆叠使用。 近场通讯(NFC)技术是一组用于近距离内电子设备间通信的标准协议。典型的完整版NFC装置具备三种操作模式: 1. 卡片模拟:适用于门禁卡或智能手机等场景下的支付流程及票务处理。 2. 读/写器模式:从NFC标签中获取信息用。 3. 点对点(Peer-to-Peer)模式:用于设备间的数据交换。 这款近场通信收发器模块V1.0版本,具备电路图以及应用设计参考。
  • MST705
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    MST705电路图与源代码提供深入解析和详细文档,涵盖硬件设计及软件编程层面,适合电子工程师和技术爱好者探索学习。 MST705原理图及源代码的详细使用说明供参考研究。
  • STM32F103C8T6开发板下载
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    本资源提供STM32F103C8T6开发板详细电路图、实用源代码及相关技术文档,方便学习与项目开发。 STM32F103C8T6核心板程序资料包 该例程为GPIO(通用输入输出)示例。 使用说明: 1. 工程文件路径:例程目录\GPIO\MDK-ARM\Project.uvproj。 2. 请确保使用的是MDK 4.0或以上版本打开,否则可能无法识别工程文件。 3. 下载调试工具建议选用J-LINK设备。 4. 将生成的HEX文件下载到板子后,观察LED灯是否正常闪烁。如果LED灯能正确闪烁,则表明例程运行无误。 注意事项: 在进行程序下载、调试和运行时,请确保开发板处于上电状态,并且已通过J-LINK连接至电脑并保持稳定链接。