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基于STM32G474的数字电源开发板实现0.0V-27.0V输出(含原理图和程序)

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简介:
本项目介绍了一款基于STM32G474微控制器设计的数字电源开发板,能够提供从0.0V到27.0V可调电压输出。本文档包含电路原理图及完整代码,适用于电力电子、嵌入式系统教学与研究。 STM32G474数字电源开发板配备了升降压双向转换器、恒压恒流源以及Buck/Boost功能。通过学习其源码可以掌握大量知识,并且代码中包含了大量的中文注释以方便理解。该开发板的输入电压范围为5.0V至27.0V,输出电压范围为0.0V至27.0V,最大输出电流可达5A。

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  • STM32G4740.0V-27.0V
    优质
    本项目介绍了一款基于STM32G474微控制器设计的数字电源开发板,能够提供从0.0V到27.0V可调电压输出。本文档包含电路原理图及完整代码,适用于电力电子、嵌入式系统教学与研究。 STM32G474数字电源开发板配备了升降压双向转换器、恒压恒流源以及Buck/Boost功能。通过学习其源码可以掌握大量知识,并且代码中包含了大量的中文注释以方便理解。该开发板的输入电压范围为5.0V至27.0V,输出电压范围为0.0V至27.0V,最大输出电流可达5A。
  • STM32G474双向四关Buck-BoostPlecs仿真与
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    本项目基于STM32G474微控制器,采用双向四开关拓扑结构,设计并实现了Buck-Boost数字电源,并利用PLECS软件进行了详尽的仿真分析。 本段落详细介绍了双向四开关Buck-Boost纯数字电源的设计与仿真过程,并特别关注了在STM32G474平台上的实现方法。文章首先解释了采用纯数字平均电流控制及前馈控制算法的原因,以及具体的实施步骤,展示了如何通过C语言编写控制逻辑以确保电流和电压的稳定性。随后讨论了在STM32G474上进行仿真时的优势和技术细节,包括硬件加速功能的应用、ADC采样与PWM发波之间的高效处理等。 文章还深入探讨了电池充电仿真的具体实现方式,并详细介绍了自动跳载模拟等功能。文中强调了在仿真过程中对真实产品参数的精确复刻的重要性,如PCB寄生参数和MOSFET结温波动等因素的影响。最后,作者分享了一些优化技巧,例如动态调整前馈系数、补偿死区时间等方法,以确保产品的高性能与可靠性。 本段落适合从事电源设计及嵌入式系统开发的技术人员阅读,特别是那些对数字电源控制感兴趣的工程师群体。文中提供了大量的实际代码片段和仿真模型细节,有助于读者更好地理解和应用相关技术,并为后续的项目开发提供宝贵的参考资料。
  • STM32G474_STM32G474_board
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    简介:STM32G474开发板是一款基于意法半导体高性能STM32 G4系列微控制器的嵌入式硬件平台,适用于电机控制、传感器处理及高速通信等应用领域。 板载资源包括DAP下载器,无需连接外部设备即可进行调试操作;通过SWD接口引出可以断开板载DAP下载器以方便使用外置下载器下载程序。此外还集成了PD模块,参考了ST官方的设计方案,适用于开发PD接口和QSPI-Flash模块,并支持焊接W25Q64/128/80/32等型号的Flash芯片。板载资源还包括一颗红色LED、一颗绿色LED以及一个用户按键;所有IO接口均引出,其中QSPI、USB及SWD通过功能接口进行连接。
  • C8051F340完整资料(
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    本资源提供C8051F340单片机开发板详尽资料,包括电路设计原理图及实用示例代码,适合学习与项目开发参考。 C8051F340开发板全套资料免费分享给初学者使用!希望对大家有所帮助。
  • BUCKSTM32G474资料:PDF、代码及流模式分析
    优质
    本资源包含BUCK数控电源与STM32G474数字电源的相关技术文档,包括电路原理图PDF文件、完整源代码以及对电流模式控制的深入分析。适合电子工程师和研究人员学习参考。 本段落档提供了关于BUCK数控电源与STM32G474数字电源的详细资料,包括原理图PDF、源代码及电流模式解析。主控采用的是STM32G474,文档中包含有学习例程。 在源代码方面,涵盖了平均电流模式和峰值电流模式,以及电压电流双闭环控制策略。这些内容对于理解和开发基于STM32G474的BUCK数字电源系统非常有用。
  • DS18B20温度计设计().rar
    优质
    本资源提供了一种基于DS18B20传感器的数字温度计设计方案,包括详细的电路原理图及完整源代码,便于学习与实践。 基于DS18B20的数字温度计设计(原理图+源程序) 大家可以试试做一下,娱乐一下。
  • MB1504MAX2620可编锁相环路(及PCB)
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    本项目设计了一种采用MB1504与MAX2620芯片的可编程输出锁相环电路,具备高度灵活性和稳定性。包含详细原理图及PCB布局文件。 我使用MB1504锁相环芯片和MAX2620 VCO芯片制作了一个可编程输出的锁相环电路,其输出频率范围在100至130MHz之间,并可以根据需要调整参数。仅供参考。
  • DSP2407ADC转换路设计方案(PCB、
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    本项目详细介绍了在TI公司的TMS320F2807 DSP开发板上实现模数转换器(ADC)的设计方案,包括硬件PCB布局、软件源代码以及电路原理图。该设计旨在优化信号采集与处理效率,适用于电机控制和数据采集系统等应用场景。 在电子设计领域中,ADC(模数转换器)是将连续的模拟信号转换为离散数字信号的关键组件。基于DSP2407开发板的ADC转换电路方案是一个典型的应用实例,它对于理解和实践数字信号处理至关重要。这款由Texas Instruments公司生产的高性能数字信号处理器具备强大的运算能力和丰富的外围接口,适用于实时信号处理应用。 该设计主要涉及以下几个方面: 1. **DSP2407处理器**:此处理器具有多个内置的模拟输入通道,用于连接ADC,并支持快速采集和处理数据。 2. **ADC0832**:这是一种逐次逼近型ADC,具备双通道功能,可以将低电压模拟信号转换为8位数字输出。在这个方案中,它作为外部ADC与DSP2407进行通信。 3. **电路设计**:包括原理图和PCB的设计内容。这些文档展示了如何连接ADC0832到DSP2407,并配置电源、滤波等电路的细节。 4. **源码及工程文件**:提供的SourceCode20_ADC.zip可能包含控制ADC转换并读取数据进行初步处理的C或汇编语言代码,以及在特定开发环境中运行所需的编译设置和调试信息等。 5. **图形资源**:图像文件如FjgMq07Opj9OC-NGW1Tx4TsTPpfN.png可能展示了ADC0832、DSP2407或其他关键元件的实物图或电路示意图,有助于理解其工作原理。 通过学习这个电路方案,初学者可以掌握以下知识: - 如何根据转换速率、精度和功耗等因素选择合适的ADC与DSP组合。 - 模数转换的基本原理及不同输入模式(单端/差分)的工作方式。 - DSP如何利用SPI、I2C等接口读取从ADC获取的数据。 - PCB布线技巧,特别是模拟信号和数字信号的隔离方法以避免噪声干扰问题。 - 数字信号处理的基础概念,例如采样率设定与数据预处理。 通过实际操作这个项目,不仅可以提升硬件设计技能,还能加深对数字信号处理的理解,并为未来学习更复杂的嵌入式系统及应用打下坚实基础。
  • STM32F0控制芯片同步Buck(PCB+)
    优质
    本项目是一款基于STM32F0系列微控制器的同步Buck型数字开关电源开发板。提供完整的PCB设计及配套软件程序,适用于电源管理与电子电路学习。 基于STM32 F0控制芯片开发的同步Buck数字开关电源开发板具有以下参数:输入电压范围为12V至56V,输出电压可调范围为0-50V,最大输出电流可达8A,最高效率达到97%。
  • FR8016HAPCB资料(富芮坤)
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    本资料包含FR8016HA开发板的详细原理图及PCB设计文件,由富芮坤公司提供。适用于工程师深入研究与硬件开发。 资料包括了FR8016HA芯片手册、开发板原理图(PDF格式)、PCB文件(AD格式)、PCB库文件以及开发板的演示源代码,方便工程师参考并快速进行项目开发。