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数字电位器的原理图解说明

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简介:
本文章通过详细图解和步骤解析了数字电位器的工作原理及内部结构,帮助读者深入理解其在电子电路中的应用机制。 由于数字电位器可以替代机械式电位器,因此二者在原理上有相似之处。数字电位器是一种集成化的三端可变电阻器件,其等效电路如图1所示。当数字电位器用作分压器时,高端、低端和滑动端分别表示为VH、VL和VW;而作为可调电阻器使用时,则分别表示为RH、RL和RW。 图2展示了……

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    本文章通过详细图解和步骤解析了数字电位器的工作原理及内部结构,帮助读者深入理解其在电子电路中的应用机制。 由于数字电位器可以替代机械式电位器,因此二者在原理上有相似之处。数字电位器是一种集成化的三端可变电阻器件,其等效电路如图1所示。当数字电位器用作分压器时,高端、低端和滑动端分别表示为VH、VL和VW;而作为可调电阻器使用时,则分别表示为RH、RL和RW。 图2展示了……
  • 手持表方案详(含及设计)-路方案
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    本资料详述了六位半数字手持电表的设计与实现,包括工作原理、电气结构和设计细节,并提供完整的原理图及技术文档。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 六位半数字手持电表设备功能概述: 电源: 支持3.0V至6V的供电范围,可用单节磷酸铁锂(3.2V)、钴酸锂(3.7V)或锰酸锂电池(3.6V),以及三节碱性电池(4.5V)和镍镉/镍氢电池(每组三节共3.6V)。设备功耗为250mW,当电压降至2.9V时自动关机以保护锂电免受过放电的影响。具备软件电源开关功能,待机电流小于5uA。 输入: 提供10G高阻抗和低阻抗(新版批量采购的电阻标准为1M欧姆)两种模式,适用于不同测量需求。 电阻测量: 支持从100Ω到1MΩ范围内的恒定电流方式测试,具体包括:1mA, 1mA, 100uA, 10uA和1uA。开路电压为5V,并兼容四线模式以保证高精度测量。 温度测量: 使用PT100传感器进行温度检测,可覆盖-200℃至850℃的广泛范围,分辨率为0.01度。 量程与自动调整功能: 除温度测量外的所有项目均可支持25%超量程(例如在1V档位时能测到最高达1.25V),当开启自动量程转换后,在连续三次读数超出当前设定的量程或低于0.11倍该量程的情况下,系统会相应地进行上下调整。 软件与功能: 支持SD卡数据存储及校准数据导入。新版增加了从SD卡更新固件的功能。 内置实时时钟可设置自动关机和定时唤醒的数据采集模式。 提供自动量程、零位补偿以及数字滤波等实用特性,并配备简易帮助系统以方便用户操作。 更多详细测量数据分析请参阅相关资料文章或测试视频,具体电路设计及分析将在附件中呈现。
  • 扩频
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    本资料深入浅出地解析了扩频通信技术的基本原理,并通过一系列图表和实例进行详细讲解。适合初学者及专业人士参考学习。 DS-CDMA扩频波形通过扰码序列与OVSF叠加产生,在无线通信环境中表现出良好的抗干扰能力。每个用户拥有独特的扰码序列或唯一的OVSF码,从而有效抵抗多址干扰。所有用户及基站使用相同的频率资源,简化了频率规划工作。 此外,DS-CDMA具有出色的抗多径干扰特性:RAKE接收机能够利用多个路径分量进行信号处理;宽带信号的频率选择性衰落在时域中表现为传输延迟PN信号与原PN序列互相关性的减弱,从而减少了延迟信号对接收的影响。下行链路采用不同的正交扩频码字(OVSF或Walsh码)来区分用户,这些码字之间具有零交叉相关特性;然而,在多径环境下,时延扩展会破坏这种正交性。 对于上行链路而言,不同用户通过使用具备良好自相关和互相关特性的复扰码序列作为扩频编码方式以减少多址干扰,并增加数据的随机性。这些复扰码的主要作用在于提高信号的随机性和降低峰值因子。
  • 给新手OFDM
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    本教程以图文并茂的方式详细介绍正交频分复用(OFDM)技术的基本原理和工作方式,适合通信工程领域的新手学习。 OFDM基本原理的介绍,适合OFDM初学者阅读。
  • 子时钟Protel99se及Multisim仿真路+文档.zip
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    本资源包含一个数字电子时钟的设计文件,包括在Protel99se中的原理图以及在Multisim中的仿真电路,并附有详细的说明文档。 这个压缩包文件包含了一个关于数字电子时钟的设计项目,涵盖了从设计原理到电路仿真的全过程。以下是该项目的关键知识点: 1. **数字电子时钟**:这是一种利用数字逻辑电路来显示时间的设备,与传统的机械或模拟时钟相比,它具有清晰易读、准确度高和易于操作的优点。常见的数字电子时钟通常基于集成电路(IC),如CMOS或TTL逻辑门,以及振荡器(例如晶体振荡器)提供精确的时间基准。 2. **Protel99se**:这是一款经典的电路设计软件,用于绘制电路原理图并创建PCB布局。它提供了元件库,允许设计师选择合适的电子元件,并在原理图上描绘出连接关系。此外,该软件还能生成网表文件,将原理图转换为PCB布局的数据。 3. **原理图设计**:使用Protel99se时,首先需要绘制数字电子时钟的电路原理图。这包括计数器、分频器、译码器和驱动显示部分(如七段数码管)等关键组件的设计。通过逻辑门、触发器等基本元素组合成完整的系统。 4. **Multisim**:这是一个强大的电路仿真软件,可以对设计的电路进行模拟运行以验证其正确性。在这个项目中,使用Multisim来测试和验证数字电子时钟原理图的功能准确性。 5. **电路仿真**:在Multisim内设置电源、信号源后,可以模拟实际工作状态。通过观察波形、测量电压电流等手段,确保时钟计数准确无误且显示正常。 6. **说明文档**:通常项目会附带详细的说明书以解释设计思路、原理图的工作方式和仿真步骤,并提供问题解决建议。这些资料对于初学者来说非常有价值,有助于他们理解与学习数字电子时钟的设计流程。 此压缩包包含一个完整的数字电子时钟案例研究,涵盖了从电路设计到仿真的多个环节,是理想的实践项目选择。通过深入分析这个项目可以掌握更多关于数字电子时钟的工作原理以及如何使用Protel99se和Multisim等软件工具的技术技能。
  • BM算法
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    本资料深入浅出地解析了BM(Boyer-Moore)字符串搜索算法的工作原理,并通过直观的图表辅助理解,帮助读者轻松掌握高效文本匹配技巧。 BM算法原理图示详细讲解:本段落将对Boyer-Moore字符串搜索算法的运作机制进行深入浅出地解析,并通过图表的方式帮助读者更好地理解其工作流程与核心思想。该算法以其高效的查找性能而著称,在文本处理和数据挖掘等领域有着广泛应用。通过对模式匹配过程中的关键步骤及优化策略的介绍,希望能够使广大编程爱好者对该技术有更全面的认识和掌握。
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    本文详细介绍了一种基于UCD3138芯片设计的1200W全数字服务器电源方案,包括完整的设计原理图和详细说明。适合对高性能电源设计感兴趣的读者参考学习。 世平集团推出了一款基于TI UCD3138全数字化控制的服务器电源方案。该设计在前级采用Boost交错式PFC实现高功率因数(达0.99以上),后端则使用全桥LLC架构,并结合同步整流技术来提升整体效率,同时提供过电流保护(OCP)、过电压保护(OVP)和温度保护(OTP),输出为12V/1200W并获得了美国80PLUS白金牌认证。 核心技术优势包括: - 定电压模式操作 - 软启动功能(Soft Start) - 轻载突发模式(Burst Mode) - 过电流、过电压和温度保护机制 - 输出为12Vdc/1200W - 散热风扇自动启闭功能 - 一二次侧控制核心间使用UART通讯 方案规格如下: - 输入:200至240Vac / 50Hz - 输出:12Vdc / 100A / 1200W - 支持单相/交错式/PFC无桥拓扑选择 - 整体效率达到80PLUS白金等级: - 轻载(20%负载)时,效率为90% - 中等负载(50%)时,效率为94% - 满载(100%)条件下,效率高达91% 此外,该方案具备在线图形接口软件工具用于调试和减少开发时间。机壳外型规格符合1U Rack标准。
  • STM32示波析_基于STM32示波设计_
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    本资料详细解析了基于STM32微控制器的数字示波器的设计与实现过程,涵盖硬件电路图、工作原理及关键模块的功能说明。 基于STM32的数字示波器采用单片机内置的AD功能对输入信号进行采集,并通过LCD显示采集到的信号。
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    《ACS800 R8原理图说明》是一份详细解释ACS800版本R8硬件设计与电气连接的手册,帮助工程师和维护人员理解其内部结构及工作原理。 ACS800 R8原理图包括电气原理图以及检修专用图。
  • 工作与接线
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    本文章详细解析了继电器的基本工作原理,并提供了实际应用中的接线方法和技巧,帮助读者更好地理解和使用继电器。 继电器根据型号不同而有所差异,但其工作原理大致相同。 **继电器的工作原理** 在继电器内部有一个电磁线圈,并且在线圈上端装有衔铁。当没有电流通过时,在左侧弹簧的作用下,动触点与静触点B连通,同时与静触点A断开。一旦向电磁线圈的两端(13、14)输入额定电压,就会产生磁力使衔铁带动连杆向下移动,从而导致动触点和静触点B断开,并且开始连接到静触点A上。 当不通电时,静触点B与动触点处于接通状态;而一旦供电,则它们会断开。这种在无电流情况下闭合、有电流情况下打开的一对触点被称为“常闭”或NC(Normally Closed)。相反地,在没有电流的情况下不连接而在存在电流时才连结的静触点A和动触点,称为“常开”或NO(Normally Open)。 简而言之,继电器的工作原理就是通过控制电磁线圈通电与否来实现对电路状态的切换。