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人性化的STM8+3R33S数控电源设计,一拿在手便能理解-电路方案

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简介:
本设计提供了一种人性化、易于操作的STM8+3R33S数控电源解决方案。简洁明了的界面让用户轻松掌握各种功能,适合电子爱好者和专业人士使用。 本电源采用STM8作为主控芯片,并采集输出电压、PWM信号控制3R33稳压模块的输出电压及电流。显示屏使用1.8寸128*160 TFT SPI彩色液晶屏,通过串口与AMS1117稳压器连接,为主控STM8和显示屏提供电源支持。 该电源由两块PCB板叠加安装而成,在其中一块PCB上预留了较大的按键孔位以方便放置各种类型的按钮(包括LED按钮),本人偏好使用LED按钮因其外观美观。此外,保留串口接口以便于测试及未来可能的上位机操作需求。 底面输出板采用7805线性稳压器为运放和负电压芯片提供电源,并向顶面控制板供电;LMC7660则生成-5V电压供运放的负电源端使用。3R33稳压模块用于调节电源输出,具备工作频率高、损耗低以及开关噪声小的特点,且价格经济实惠。 该数控电源的具体参数如下: - 输出电压范围:0~20V连续可调(步长为0.1V) - 输出电流范围:0~3A连续可调(步长为10mA) - 充电计时控制:支持设定从0到99小时的充电时间(步长为1分钟) 电源效率最高可达90%,纹波小于10mVpp,噪声低于15mVpp。若加装散热风扇,则其连续输出功率可达到40W。 关于电路中的运算比例和稳压计算公式: \[ V_{pwmv} = \left(\frac{(R6+R9)R2}{(R6+R9)}\right)V_{out}-\left(\frac{(R13+R14)R15}{(R13+R14)}\right)V_{r18}\] \[ V_{out} - V_{r18} = V_{com2}\] 通过上述公式可以调节输出参数。按下开关后,电源开始实际工作;长按SET键,在左上角会显示SAVE字样,这表示此时的输出状态和设置已经被保存下来。 此外,长按开关键可切换稳压模式与充电模式:在充电模式下同样可以通过相应按键进行时间设定等操作;当定时结束并且电流为零时(即完成充电),系统将关闭电源并闪烁提示。这些参数也会被自动存储以便下次使用。 如果接入电池,则会触发警告,此时按SET键可以切换到充电状态或者断开电池后继续稳压模式运行。

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客服
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  • STM8+3R33S便-
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    本设计提供了一种人性化、易于操作的STM8+3R33S数控电源解决方案。简洁明了的界面让用户轻松掌握各种功能,适合电子爱好者和专业人士使用。 本电源采用STM8作为主控芯片,并采集输出电压、PWM信号控制3R33稳压模块的输出电压及电流。显示屏使用1.8寸128*160 TFT SPI彩色液晶屏,通过串口与AMS1117稳压器连接,为主控STM8和显示屏提供电源支持。 该电源由两块PCB板叠加安装而成,在其中一块PCB上预留了较大的按键孔位以方便放置各种类型的按钮(包括LED按钮),本人偏好使用LED按钮因其外观美观。此外,保留串口接口以便于测试及未来可能的上位机操作需求。 底面输出板采用7805线性稳压器为运放和负电压芯片提供电源,并向顶面控制板供电;LMC7660则生成-5V电压供运放的负电源端使用。3R33稳压模块用于调节电源输出,具备工作频率高、损耗低以及开关噪声小的特点,且价格经济实惠。 该数控电源的具体参数如下: - 输出电压范围:0~20V连续可调(步长为0.1V) - 输出电流范围:0~3A连续可调(步长为10mA) - 充电计时控制:支持设定从0到99小时的充电时间(步长为1分钟) 电源效率最高可达90%,纹波小于10mVpp,噪声低于15mVpp。若加装散热风扇,则其连续输出功率可达到40W。 关于电路中的运算比例和稳压计算公式: \[ V_{pwmv} = \left(\frac{(R6+R9)R2}{(R6+R9)}\right)V_{out}-\left(\frac{(R13+R14)R15}{(R13+R14)}\right)V_{r18}\] \[ V_{out} - V_{r18} = V_{com2}\] 通过上述公式可以调节输出参数。按下开关后,电源开始实际工作;长按SET键,在左上角会显示SAVE字样,这表示此时的输出状态和设置已经被保存下来。 此外,长按开关键可切换稳压模式与充电模式:在充电模式下同样可以通过相应按键进行时间设定等操作;当定时结束并且电流为零时(即完成充电),系统将关闭电源并闪烁提示。这些参数也会被自动存储以便下次使用。 如果接入电池,则会触发警告,此时按SET键可以切换到充电状态或者断开电池后继续稳压模式运行。
  • 基于STM8芯片可调及原图-
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    本设计提出了一种以STM8为主控芯片的可调电源电路方案,详细介绍了硬件结构和工作原理,并提供了完整的原理图。 我用立创EDA绘制了一个工程,发现它比Altium Designer更方便快捷,在寻找封装方面也不需要像在AD那样麻烦。这个设计采用的是STM8S103F3P6单片机,并且去掉了不常用的USB接口,所有剩余的引脚都已全部引出;另外我还用一个引脚来做LED灯指示功能。 最初的版本包含了一个未使用的端口,现在所有的元件都是使用了尺寸为0402的小型封装。这款微控制器基于STM8内核,并具有三级流水线和哈佛结构设计,配备有8k的闪存存储器,对于一般的应用来说已经足够用了;擦写次数可达1万次以上。 不过它的RAM只有可怜的一千字节,确实有点捉襟见肘了。中断控制器最多可以支持27个不同的中断源,并且内置了一个晶振元件以提供稳定的时钟信号来源。从性能上来看应该比常见的Atmega328P要优秀一些:它拥有16位定时器功能(可实现三个互补输出,同时具备死区控制特性),IIC通信协议支持最高可达400kHz的传输速率;SPI接口则可以达到最高速度为8MHz。 这就是这个微控制器的基本概述。我将原本使用的LDO稳压芯片更换成了更为经济实惠且性能可靠的XC6206系列,不仅节省了电路板的空间占用率还降低了物料清单的成本开销。 此外我还分享了一个开源的可调电源项目,其主控单元正是这款STM8S103F3P6微控制器。
  • STM8车载空气净(含原图、PCB及代码)-
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    本项目详细介绍了一款基于STM8微控制器设计的智能车载空气净化器,涵盖硬件原理图、PCB布局和软件源代码。适合电子工程爱好者和技术开发人员参考学习。 这款智能车载空气净化器能够将车厢环境转化为清新宜人的绿色森林空间。产品采用STM8S003F3主控芯片,并配备费加罗TGS2600空气质量传感器,用于实时监测车内空气状况,并通过空气质量指示灯显示当前的空气质量水平。 该净化器具备一键启动功能,可自动检测并改善车内的空气质量问题,包括内饰污染、甲醛和TVOC超标引起的异味以及二手烟残留等。此外,它还能有效去除PM2.5颗粒物及病毒等有害物质,释放出高浓度负离子以进一步优化车内空气品质。 此款智能车载空气净化器已进入量产阶段,并且提供了控制端电路图与源代码供参考使用。附件中包括了该设备的原理图、PCB设计文件(需用AD软件打开)、以及AP1301型号产品的详细规格书等资料,便于进一步了解和开发相关应用技术。
  • 基于STM32F103
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    本设计围绕STM32F103微控制器,提出了一种高效稳定的数控电源电路方案,适用于多种电子设备,具有高精度和灵活性。 美国Vicor公司是目前全球最大的高密度电源模块生产商,并且它是世界上唯一能够批量生产采用零电压、零电流技术的电源模块的企业。该公司提供的产品包括DC-DC、AC-DC电源模块以及隔离与非隔离型电源转换器,其中核心技术为“零电流”开关,它使得变换器的工作频率达到1MHz以上,效率超过80%。 接下来介绍一款数控电源的相关参数: 1. 输出电压范围在1至30V之间可调,并且能够提供从0.2A到8A的连续电流输出。当功率需求超出100W时会自动降低电流。 2. 可直接输入数字设定值,从而快速准确地获得所需电压和电源。 3. 配备了1602显示屏来显示设置的电压、电流等信息;在有负载接入的情况下,则自动切换为输出功率与负载电阻的信息展示,并且还可以同时查看电量及内部温度状况。 4. 具有过压保护功能,当检测到设定值超过105%时将切断电源供应以避免损坏负载设备。 5. 设备具备低功耗设计,在待机模式下电流消耗仅约50uA左右。 6. 整体体积较小便于携带,并且内置了六个用于供电的18650电池,无需外部220V交流电支持即可实现便携式稳定电源功能。 该数控电源的设计采用了STM32F106作为主控制器,结合了一个最小系统板和两个成品模块(XL4016升压转换器及另一块升降压组合)。
  • LTC2947-专为阻器30A-
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    LTC2947是一款高性能电能监控IC,专门针对大电流环境下的电阻器而优化。它能够提供高达30A的精确测量和管理功能,并集成多种保护机制以确保系统的稳定性和可靠性。该器件适用于各种电源管理系统及电路设计中,为工程师们提供了强大的工具支持。 本设计是一款基于LTC2947的高精度功率和电能表监视器设计方案,内置了30A检测电阻。该芯片包含三个内部ΔΣADC模块,能够确保精确测量电压(范围为0V至15V)及电流(-30A到30A)。此外,通过模拟乘法运算可以实现高带宽的功率测量功能(覆盖从-450W到450W的广泛范围),支持内部或外部时钟选项以提供精确的能量和电荷计量。 LTC2947的主要特性包括: - 可测量电流、电压、功率、电荷及能量 - 支持±30A 的电流测量,具备低偏移(仅为 9mA) - 集成了一个300μΩ的检测电阻器 - 输入范围为0V至15V,并且不受电源电压影响 - 能够进行瞬时乘法运算以计算功率值 - 具备高精度测量能力,如±0.5% 的电压准确度、±1% 的电流和电荷准确度以及±1.2% 功率与能量的准确性 - 当设定阈值被超越时会触发警报信号,并且能够存储最大值及最小值 - 支持低功耗停机模式,IQ小于10μA - 提供I²C和SPI兼容接口以简化通信操作 - 使用32引脚4mm x 6mm QFN封装形式
  • STM32 BLDC直流制器,含原图及码-
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    本设计提供了一种基于STM32微控制器的高性能BLDC电机控制方案,包含详尽的原理图和开源代码。适合于电机驱动应用的研发与创新。 本设计基于STM32 BLDC直流无刷电机控制器,并提供了原理图和源码供网友参考学习。该代码是使用免费开源的CoOS(类似于UCOS)操作系统编写的,因此在学习无刷电机控制的同时也能掌握操作系统的知识。 此外,还提供了一个用Matlab GUI编写并开源的串口接收程序,可以实时接收速度和电流信息以进行PID测试,并且具备CAN接口。用户可以根据需要修改该GUI程序以便进一步了解Matlab编程技巧。 STM32 BLDC直流电机控制器由以下部分组成: 1. STM32F103RB处理器:时钟频率72MHz、Flash存储器64KB以及RAM 20KB; 2. MOSFET SUD35N05-26L,其最大电压为55V且电流可达35A(Rds=0.02); 3. IR2101S MOSFET驱动器; 4. 开发板电源参数:输入范围从10到20伏特,最大输出电流达20安培。 软件资料包括无刷电机转速调节的PID程序(基于免费开源CoOS操作系统),以及作者自己开发的Matlab GUI串口调试工具。该GUI可以用于在电机运行时进行实时PID参数调整和测试,并且已开放源代码供用户参考与改进。
  • 线直流稳压
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    本手册详尽解析线性直流稳压电源电路的设计原理与实践应用,涵盖核心组件选型、电路图绘制及调试技巧,为工程师提供全面指导。 线性稳压电源是指调整管在工作于线性状态下的直流稳压电源,它是电子系统中的一个重要组成部分,主要功能是为各种电路提供稳定的电能供应。由于大多数电子设备需要稳定电压的直流电源来供电,因此线性稳压电源被广泛应用于各类电子装置中,并且即便新型的稳压技术不断涌现,它依然不可或缺。 一、线性直流稳压电源的工作原理 1. 普通电源的工作方式 随着现代电子科技的日新月异发展,各种应用领域的电子产品种类和数量也在迅速增加。这些设备与人们日常工作生活的关联越来越紧密。而所有类型的电子装置都需要安全可靠的电力供应来正常运作。
  • STM32 BLDC直流制器,含原图及码-
    优质
    本资料深入剖析高性能STM32 BLDC直流电机控制器的设计细节,包括详尽的原理图和实用代码,为用户提供完整的电路解决方案。 本设计是基于STM32 BLDC直流无刷电机控制器的设计,并附上原理图和源码供网友参考学习。该源代码是在免费开源的CoOS(类似于UCOS)操作系统基础上编写的,旨在帮助用户在控制无刷电机的同时也能了解操作系统的知识。此外,还提供了一个用Matlab GUI编写的串口接收程序以及开源代码,用于实时获取速度和电流信息,便于PID测试,并且具备CAN(TJA1050)接口功能。 STM32 BLDC直流电机控制器的主要组成部分包括: 1. STM32F103RB处理器:时钟频率为72MHz、Flash存储器64KB及RAM 20KB。 2. MOSFET SUD35N05-26L:最大电压可达55V,电流达35A(Rds=0.02)。 3. MOSFET驱动 IC IR2101S。 电源输入参数为:工作电压范围在10到20伏之间,最大输出电流为20安培。此外还提供了无刷电机的图片和软件资料,包括基于免费开源CoOS操作系统的无刷电机转速调节PID程序、使用Matlab GUI编写的串口调试程序(可自行改进)以及运行时的PID调节图。 该控制器支持以下规格要求:额定电压12伏特,电流2.26安培和最大转速为每分钟13027转。接口配置包括Vcc +5V、GND、霍尔传感器S1-S3线缆以及电机相位A-B-C的连接。 开发板还具备以下功能: - 无刷电机驱动 - 串口通信接口 - CAN通信接口 - AD接口用于检测电压和电流值 - 按键及复位按钮各一个 - LED指示灯一个 - JLINK调试接口 配件包括:交流220V转直流12V、6A电源适配器,带霍尔传感器的无刷电机(规格为12伏特/2.26安培)和STM32无刷电机驱动板。
  • 双极恒流
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    本项目致力于开发一种高效能、高精度的数控双极性恒流源电路,适用于广泛的电子测量与控制系统。 该高精度数控双极性恒流源电路主要由D/A芯片AD5542、基准源芯片ADR433、高精度运放OP97以及三极管实现。
  • LED多功(含原图、PCB文件及分析)-
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    本资料详尽解析一款多功能LED手电筒的设计方案,包括工作原理说明、电路板布局和电路剖析,提供全面的原理图与PCB源文件。 本段落介绍了一款由单节锂电池供电的多功能LED手电筒技术方案,该方案采用上海如韵电子有限公司生产的CN5728和CN61CN33芯片构成。其中,CN5728负责LED恒流驱动以及手电筒状态控制;而CN61CN33则用于电池低电压检测功能,在电池电压降至3.3V以下时会自动关闭系统以保护电池,并且当电压回升至高于3.47V时重新启动。 该方案具有功耗低、应用简便和外部元件少等优点,同时可以实现强光、弱光、爆闪及关机四种状态间的切换。此外,CN5728还能够控制手电筒在不同工作模式之间的转换,并且当电池电压过低时通过CN61CN33芯片的检测功能触发自动关闭机制以防止过度放电。 整体电路设计简洁高效,确保了设备的安全性和可靠性的同时也提供了多样化的使用体验。