Advertisement

E3强光战术手电筒电路图及PCB设计图

  • 5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:ZIP


简介:
本项目提供一份详尽的设计文档,包括E3强光战术手电筒的电路原理图和PCB布局图。文档深入解析了各组件的功能与连接方式,帮助电子爱好者或工程师理解并制作高品质的手电筒产品。 ITS智能温控系统:在最高亮度档位下,会根据手电筒的温度自动调节输出亮度,以保护LED和内部电路的安全性和可靠性,并提高握持舒适度。 2A充电电路采用PIC16F1824_QFN16芯片,通过运放动态调节LED电流。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • E3PCB
    优质
    本项目提供一份详尽的设计文档,包括E3强光战术手电筒的电路原理图和PCB布局图。文档深入解析了各组件的功能与连接方式,帮助电子爱好者或工程师理解并制作高品质的手电筒产品。 ITS智能温控系统:在最高亮度档位下,会根据手电筒的温度自动调节输出亮度,以保护LED和内部电路的安全性和可靠性,并提高握持舒适度。 2A充电电路采用PIC16F1824_QFN16芯片,通过运放动态调节LED电流。
  • 无线话PCB
    优质
    本资源提供详细的无线话筒电路设计文档及PCB布局文件,适用于电子爱好者和工程师进行学习、研究或产品开发。 无线话筒设计制作的原理图和PCB基于Proteus进行绘制。
  • LED充
    优质
    本资料提供详细的LED充电手电筒电路设计与制作指南,包含原理分析、元件选择及组装步骤,适合DIY爱好者参考学习。 充电式LED手电筒的电路设计包括电源转换、电池管理和发光元件控制三个主要部分。 首先,输入端是一个推伸式的插头,它连接到AC220V市电。经过C1(CL21型电容)降压处理后,D1-D4构成的桥式整流器将交流电转化为直流电,并为GB(一种密封式4.5V微型蓄电池组)充电。在AC电压正半周时LED1不亮;负半周期间通过R2限流点亮LED1作为充电指示灯。由于电路缺乏自动断开和限制过充的功能,建议控制充电时间不超过8小时以防止电池损坏。充满电后拔掉插头,C1会经由电阻R1放电。 整流降压部分包括AC输入端口、分压器(如R1)、滤波电容(C1)、桥式整流电路和交流指示灯等元件。220V的市电经过这些组件处理后形成约6伏特的交流电压,再通过整流成为电池两端的大致4.2伏直流电压。 手电筒中的电池部分有三种工作状态:充电中(即使开关未闭合也会因反向电流而充电)、放电时(开关接通)和闲置不充也不放。发光回路由白光LED及其限流电阻与电池组成,通过控制这些组件的连接来实现照明功能。 电路设计确保了手电筒的安全性、节能性和持久性的照明效果。用户应当注意合理安排充电时间并妥善维护以延长设备使用寿命,并且理解其工作原理有助于及时发现和解决问题。
  • STM32F1PCB文件
    优质
    本资源提供详尽的STM32F1系列微控制器开发板电路图和PCB设计文档,适合电子工程师与嵌入式系统开发者深入学习和项目实践。 这是STM32原子老战舰PCB,可以直接制作电路板,并在这里与大家分享。
  • LED多功能方案详解(含原理PCB源文件分析)-
    优质
    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。
  • 数控PCB
    优质
    本资源提供详细的数控电源电路图及其对应的PCB设计图,适用于电子工程师和技术爱好者进行电路学习、开发和原型制作。 分享数控电源的原理图与PCB设计,希望能为大家制作电源提供一些帮助。
  • 器驱动原理PCB
    优质
    本项目聚焦于激光器驱动电路的设计与实现,涵盖原理图绘制、元件选择和PCB布局等关键环节,旨在提升激光器的工作性能。 关于脉冲激光器原理图及PCB资料的相关内容,请有疑问的读者通过适当渠道联系我。
  • 雾化器PCB
    优质
    本资源包含详细雾化器电路图与PCB设计图纸,适用于电子烟、医疗雾化设备等项目开发,便于工程师快速掌握产品硬件设计要点。 超声雾化器电路图与PCB图(压缩包内附带芯片PDF资料等)。
  • 调幅无线话
    优质
    本设计提供了一套详细的调幅无线话筒电路设计方案,包括关键组件的选择与布局、信号传输优化策略以及抗干扰措施,旨在为音频设备爱好者和专业人士提供参考。 调幅无线话筒是音频传输领域中的基本工具,在需要无线音频传播的场合十分实用。领夹式无线话筒由于其便携性,尤其受到公众演讲、教学授课、电视广播等专业人员的喜爱。 本段落详细探讨了调幅无线话筒的设计原理和电路组成,并介绍了如何选择关键元件及调试方法,为电子爱好者与专业人士提供一个可靠的参考。 调幅无线话筒的工作机制基于无线电通信的基础知识。具体而言,在设计过程中使用共基极电容三点式振荡器由晶体管BG1构成,其功能是产生稳定的高频载波信号。该振荡器输出的频率范围设定在800kHz至1000kHz之间,这是经过研究和测试确定的最佳选择,因为它能在空气中传播得更远,并且容易被常规接收设备接收到。 载波信号经电容C3传送至BG2基极;同时来自驻极体话筒的音频信号通过两级放大(由晶体管BG3和BG4实现),然后经过电阻R10传递到同一个地方。由于非线性的特性,当音频信号到达时会调节载波幅度完成调幅过程。 从发射端来看,调制后的信号经匹配网络优化后传送到天线上进行无线传输;这个过程中包括了由C6、L2和R5构成的阻抗匹配电路来保证最佳发射效率。通常情况下,天线采用细软导线制成,并根据具体使用环境调整其长度以获得最优效果。 为了确保整个系统的稳定运行,我们选用9V叠层电池作为电源供应源并通过微动开关控制通断状态。调试时首先需要将BG4的集电极电流设置为4mA;然后利用调幅收音机进行接收端测试,在此过程中调整振荡器中的L1和匹配网络里的L2以找到最佳发射频率,同时调节可变电阻W来设定合适的调制深度避免过深导致信号失真。 最终调试完成后,将话筒单元封装在一个具有防干扰功能的盒子内,并通过同轴屏蔽线连接起来保证传输信号的质量与稳定性。设计无线话筒是一个复杂的过程涉及多个方面如电子振荡、放大器电路以及发射技术等,这些都需要精心的设计和调整以确保设备能够达到优良性能并提供良好的用户体验。 在实际应用中,这种领夹式无线话筒为用户提供了一个便捷而有效的解决方案;只需将它别在衣服上,并配合普通的调幅收音机或收录机接收播放声音即可实现高质量的音频传输。无论是在舞台演出、大型会议还是其他需要无线音频传播的情况下,这样的设备都展示出了其卓越实用性和灵活性的特点。
  • L298N(+PCB+耦)
    优质
    本项目介绍L298N电机驱动芯片的应用,包括电路原理图、PCB布局以及光耦隔离技术,适用于电机控制和直流/步进电机驱动。 L298N板子小巧实用,包含原理图、PCB以及光耦设计。