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提供150W数字电子负载的完整PCB设计,包括主板、按键板和显示板的SCH图。

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简介:
本次数控电源的设计与制作,依托于STC系列单片机平台。该单片机与传统的8051单片机内核完全兼容,旨在为初学者和进阶用户提供一个良好的入门起点,从而激发学习热情。选择STC单片机的主要原因在于其开发所需的软硬件系统成本相对较低,对于希望尝试单片机学习的朋友来说,它是一个极具价值的选择。相比之下,其他芯片的开发需要配备昂贵的仿真器和烧录器,价格通常在几百甚至上千元之间,并且操作较为复杂,这无疑会阻碍学习和实验过程。数字电子负载的关键电气参数包括:支持的运行模式为恒压模式、恒流模式以及恒功率模式;总功率限制设定为150W,可配置的电压范围则从0V到100V不等,最小电压调整步长为0.1V。此外,总功耗也限定在150W以内。数字电子负载的实际面板截图已提供;PCB布局设计则针对数字数控电源主控板进行了优化(详见附件);附件中还包含了更详细的制作说明。

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客服
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  • 开源150W全套PCBSCH(含)-路方案
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    本项目提供一套完整的150W数字电子负载解决方案,包括详细的设计文件如原理图(SCH)与印刷电路板(PCB),涵盖主控板、按键板和显示屏板等关键组件。适用于各类电力电子产品测试需求。 本次数控电源设计基于STC系列单片机。该单片机完全兼容传统8051内核,并且适合初学者和进阶用户使用。选择STC单片机的原因在于其开发软硬件系统相对较为经济,对于想要尝试学习单片机的朋友来说是一个不错的选择,而其他芯片的开发通常需要昂贵的仿真器、烧录器等设备,这些设备的操作也较复杂,不利于实验与学习。 数字电子负载的基本电气参数如下: - 支持工作模式:恒压模式、恒流模式和恒功率模式 - 总功率为150W - 可设置电压范围为0至100V,最小步进量为0.1伏特 - 可设置电流范围为0至10A,最小步进量为0.01安培 数字电子负载实物面板、按键布局及主控板PCB的截图在附件中提供。更多关于制作的具体说明详见相关附件内容。
  • 150W可调PCB源文件
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    本资源提供一款150W可调电子负载的设计资料,包含详尽的电路图和PCB板源文件,适合硬件爱好者和技术工程师进行学习与实践。 求150W可调电子负载电路图及PCB源文件。
  • TMS320F28335核心SCHPCB
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    本产品提供TMS320F28335核心板的详细SCH原理图与PCB布局文件,适用于电机控制、电源逆变器等高精度应用开发。 在嵌入式系统领域,数字信号处理器(DSP)发挥着关键作用,特别是Texas Instruments(TI)的TMS320F28335型号。这款高性能、低功耗的C2000系列DSP专为运动控制应用设计,并因其卓越的数据处理能力和众多外设接口而在电机控制、电力电子及自动化设备等领域广泛应用。 本段落将深入探讨基于TMS320F28335核心板的设计流程,包括SCH(电路原理图)和PCB(印刷电路板)的详细设计步骤以及Gerbers文件导入的方法。首先,我们了解该芯片的核心特性:它配备有浮点运算单元、支持高达150MHz的工作频率,并内置了多达32KB闪存与2KB RAM;此外还提供多个PWM通道及CAN接口等通信选项。 在SCH PCB设计阶段中,我们需要绘制详细的电路原理图。这一步骤涵盖了电源管理方案的设计、时钟系统配置以及存储器布局等多个方面。同时也要确保元件间的连接合理有序,并且减少电磁干扰和满足散热需求的考量。此外,在抗噪声设计上也需注意使用适当的去耦电容来保证信号传输稳定。 接着,我们转向Gerbers文件导入环节。这些文档包含制造PCB所需的详细信息如导线路径、丝印等数据层的信息。通常会借助CAM350这类专业软件来进行预览与修正工作以确保最终产品的精度。在此过程中需仔细核对各层的排列情况,并检查是否存在短路或断开连接的情况,同时确认焊盘尺寸和元件间距是否匹配。 完成Gerbers文件导入及检验后,接下来生成钻孔图和其他制造文档提交给PCB生产商进行生产流程。最后还需执行组装步骤并进行全面的功能测试以确保系统的正常运作。 总之,TMS320F28335核心板的SCH PCB设计工作是一项复杂且细致的任务,涵盖硬件布局、软件编程及信号处理等多个领域。通过严谨的设计过程和精确的数据导入操作可以保证最终产品的可靠性和性能表现。对于从事相关开发工作的工程师来说掌握这些技能不仅能够提升工作效率还能为项目提供更加高效稳定的解决方案。
  • TMS320F2812开发(含SCHPCB纸)
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    本项目提供TMS320F2812微控制器开发板的设计资料,包括详细的原理图(SCH)及印刷电路板(PCB)设计图,适用于嵌入式系统开发与研究。 TMS320F2812开发板(包括原理图SCH和PCB图)。
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  • 华硕
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    《完整的华硕电脑主板电路图》是一份详尽的技术文档,展示了华硕品牌电脑主板内部所有关键组件及其连接关系,为硬件爱好者和专业维修人员提供了宝贵的参考信息。 这段文字详尽完备地描述了华硕电脑整个主板电路,适合电脑发烧友阅读。
  • DSP2812学习与核心,含SCH/PCB/BOM-路方案
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    本项目提供了一套基于TI DSP TMS320F2812的开发板设计方案,包括原理图(SCH)、印制电路板(PCB)布局文件及物料清单(BOM),旨在为嵌入式系统设计者和开发者简化DSP 2812核心板的学习与应用过程。 本项目分享的是一款DSP学习板-DSP2812核心板带串口设计,并附有原理图、PCB工程文件。此核心板采用32位定点高速数字处理器TMS320F2812,最高工作频率可达150M。该设计是在进行运动控制平台项目时所开发的DSP2812核心板,在实际应用中已通过验证。 在设计中,所有相关引脚均被引出以方便二次开发,并提供原理图PDF版、OrCAD版本以及PCB文件、Gerber和BOM表。使用者可以直接根据提供的资料投产并按照BOM表进行焊接使用。此外,核心板上还集成了串口、CAN总线接口及蜂鸣器等外设,大大提高了开发的便利性。 该DSP学习板-DSP2812核心板提供以下资源: - 一个电源开关 - 一个电源指示灯 - 独立复位按钮和可靠复位电路 - RS232串口接口,方便连接PC进行实验 - CAN总线接口(符合CAN2.0标准),便于组网使用 - 支持16路AD输入接口(支持0~3V范围) - 一路SPI FLASH存储器用于数据存储 核心板的电路和焊接图已包含在附件中。
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    本文将深入探讨触摸按键电路板设计中的关键要素和技术要点,旨在为工程师提供实用的设计指导和优化建议。 a) 元件布局:触摸IC 应放置于触摸焊盘的中心位置。 b) 优先考虑触摸走线:在完成设计时首先处理触摸走线,并且所有这些线路应在单面布设,过孔需直接连接到触摸焊盘上。每个触摸焊盘与地之间应保留一个电容以确保电气性能。若存在RF干扰,则需要在触摸IC和触控焊盘间串联电阻;这种情况下,电阻应当尽可能靠近IC放置,以便更好地抵抗RF干扰。当没有RF 干扰时,可以省略该电阻的使用。
  • SI4463原理及PCB
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    本资源提供SI4463无线收发芯片的完整演示板设计原理与PCB文件免费下载,适用于无线电通信模块的研发人员和爱好者。 SI4463-B1-FMR适用于长距离无线数据传输应用。其发射功率为+20 dBm,接收灵敏度可达-116 dBm,并且通信距离可以达到2000米。 该设备的特点包括: - 频率范围:从119到1050 MHz - 接收灵敏度:最低至 -126 dBm(调频模式) - 调制方式:FSK (G) 和 4(G) FSK、OOK和ASK - 最大输出功率: - Si4464/63: +20 dBm - Si4461: +16 dBm - Si4460: +13 dBm - 功率放大器支持:+27 dBm - 低功耗模式: - 接收状态:10/13 mA (Si4460) - 发送状态(+10 dBm):19 mA - 待机模式能耗极低,关断状态下仅为30 nA,待机状态下为50 nA - 波特率范围从 0.123 kbps 到 1 Mbps - 快速唤醒转换时间 - 支持电压:1.8到3.6 V - 天线多样性和T/R开关控制功能 此外,它还具备以下特性: - 高度可配置的包处理程序(TX和RX) - TX 和 RX 各自拥有 64 字节 FIFO 缓冲区 - 自动频选 (AFC) 功能 - 自动增益控制 (AGC) - 内置低成本电池电量检测器以及温度传感器 封装形式为20引脚QFN,符合IEEE 802.15.4g标准。
  • 10层英特尔x86 atom + ISL95837HRZ-T + RTL8111GS含CADENCE原理PCB
    优质
    这是一款采用10层板设计的高性能电脑主板,集成了Intel x86 Atom处理器、ISL95837HRZ-T电源管理芯片及RTL8111GS网络控制器,并附有Cadence绘制的详细原理图和PCB文件。 10层板设计英特尔x86 Atom+ISL95837HRZ-T+RTL8111GS电脑主板的CADENCE原理图和PCB文件可以作为你的学习设计参考。