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PFC+TI演示代码

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简介:
PFC+TI演示代码是一款结合了功率因数校正(PFC)和变压器隔离(TI)技术的示例程序集,旨在帮助工程师理解和实现高效电源设计。 PFC+TI演示代码

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客服
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  • PFC+TI
    优质
    PFC+TI演示代码是一款结合了功率因数校正(PFC)和变压器隔离(TI)技术的示例程序集,旨在帮助工程师理解和实现高效电源设计。 PFC+TI演示代码
  • PFC实例
    优质
    本文章提供详细的PFC(Python框架组件)实例代码示例,帮助开发者理解和应用该框架进行高效编程。通过实际案例解析,深入浅出地讲解了PFC的关键特性与功能。 PFC实例代码示例全面详尽,非常适合想了解PFC的朋友参考学习,易于掌握。
  • PFC电感计算文稿.ppt
    优质
    本演示文稿深入探讨了PFC(功率因数校正)电感的设计与计算方法,涵盖理论基础、参数选择及应用实例等内容。 本段落系统地讲解了PFC电路,并分类介绍了单相BOOST、交错并联型以及CCM(连续导通模式)、BCM(边界导通模式)和DCM(断续导通模式)。此外,还详细讨论了不同的控制方式,包括平均电流型、峰值电流型和滞环控制型。文中给出了PFC电感的计算公式及其推导过程,内容详尽丰富,适合学习PFC电路的工程师参考。
  • MSP430F5529 TI官方例库
    优质
    本库包含德州仪器(TI) MSP430F5529微控制器的官方代码示例,适用于各种开发项目,帮助开发者快速上手和深度理解该芯片的各项功能。 MSP430F5529 TI官方代码例程库提供了一系列针对该微控制器的示例程序,帮助开发者快速上手并熟悉其功能与特性。这些资源有助于深入理解硬件架构及软件开发流程,并为项目实施提供了坚实的基础和支持。
  • 经典PFC电感计算文稿.ppt
    优质
    本演示文稿详细介绍了PFC(功率因数校正)电路中电感的设计与计算方法,包括关键参数的选择、设计流程及实例分析。 经典PFC电感计算ppt由南京航空航天大学的周洁敏教授主讲。
  • MC9S12G
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    MC9S12G演示代码提供了一系列针对MC9S12G系列微控制器的应用实例和编程指导,帮助开发者快速掌握其特性和开发技巧。这段代码是学习和理解如何在实际项目中有效运用MC9S12G系列芯片的重要资源。 MC9S12芯片的演示代码包括定时、计数、中断、ADC(模数转换)、汉显示、无线信号接收以及LIN通信和CAN通信功能。
  • TCAD
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    本项目提供一系列用于技术计算机辅助设计(TCAD)的示例代码,旨在帮助用户掌握模拟半导体器件性能的关键技能。 Delphi矢量图形绘制控件的代码功能强大,可惜只是Demo版的。
  • MAG3110
    优质
    MAG3110演示代码提供了一个实用指南和示例程序,帮助开发者轻松集成和使用MAG3110三轴磁力计传感器进行方向感测和导航应用开发。 MAG3110 demo code 是一个使用 InvenSense 公司生产的 MAG3110 三轴数字磁力传感器的示例代码,适用于两种不同的硬件平台:FRDM_KL26+FRDM_MULTI_B 和单独的 FRDM_KL26 开发板。 MAG3110 磁力传感器用于测量地球磁场强度,并提供 X、Y、Z 三个方向的磁感应强度。它常被应用于电子罗盘和导航系统中,以检测设备的方向和倾斜度。该传感器具有低功耗特性,高分辨率(14位)以及宽动态范围,在物联网(IoT) 设备及移动设备中有广泛应用。 FRDM_KL26 是飞思卡尔(现为NXP)推出的一款基于ARM Cortex-M0+内核的Freedom开发板,集成了KL26Z 微控制器,并拥有丰富的外设接口如SPI、I2C和UART等。在本项目中,该开发板作为主控器负责读取MAG3110的数据并进行处理。 FRDM_MULTI_B 是为 FRDM 系列开发板设计的扩展模块,可以增加更多的传感器或通信接口。在这个特定案例中,它可能是为了方便连接 MAG3110 和其他可能需要的传感器而与 FRDM_KL26 结合使用的。 “8700+MAG3110+Multi 板子”这一配置中的 8700 可能是指某种型号电源模块或特定硬件版本。这个组合意味着在FRDM-KL26的基础上,添加了 MAG3110 和额外的硬件支持以实现更复杂或特定的功能。 压缩包内的两个文件名“单独 FRDM_KL26 8700”和“8700+MAG3110+Multi 板子”,分别代表仅使用FRDM-KL26版本与包含 MAG3110 和额外硬件支持的代码或数据。这些示例代码可能包括初始化传感器、设置参数、读取数据以及处理磁感应值等功能。 开发这样的示例代码有助于理解如何与MAG3110通信,解析其返回的数据,并在实际应用中使用这些数据(如构建电子罗盘)。通过研究这些代码,开发者可以学习到利用 MAG3110 API 的方法及如何根据不同的硬件平台优化传感器驱动。这同时也展示了 FRDM-KL26 GPIO、I2C 或 SPI 接口与外围设备交互的方式,在嵌入式系统和物联网项目的开发中至关重要。
  • SX1280
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    本项目包含针对SX1280无线收发芯片的演示代码,旨在帮助开发者快速上手和理解该芯片的各项功能与应用。 SX1280是一款高性能且低功耗的无线射频收发器,在LoRa及FSKOOK等各种调制解调技术的无线通信系统中广泛应用。STM32L4则是意法半导体(STMicroelectronics)基于ARM Cortex-M4内核推出的微控制器,由于其高效的性能和超低功耗特性,在物联网(IoT)应用领域非常受欢迎。SX1280 demo代码通常是指使用SX1280与STM32L4进行无线通信的示例程序,帮助开发人员快速理解和实现这两种设备之间的集成。 **SX1280核心特性:** - **工作频率范围**:在137至1020MHz范围内可操作,覆盖了ISM和SRD频段。 - **高灵敏度**:具备卓越的接收敏感性,确保远距离通信的有效实现。 - **高速数据传输**:支持高达500kbps的数据速率,适用于需要快速传输的应用场景。 - **低功耗设计**:SX1280在保持性能的同时提供多种节能模式,非常适合电池供电设备使用。 - **调制技术多样性**:不仅包括LoRa扩频调制方式,还涵盖FSK、GFSK、OOK和MSK等多种传统调制方法。 **STM32L4特点:** - **Cortex-M4核心架构**:内置浮点运算单元(FPU),增强数学处理能力。 - **低功耗模式丰富多样**:包括STOP、STANDBY等,适用于电池驱动的设备需求。 - **广泛的外设接口支持**:如ADC、DAC、SPI、I2C和USART等,便于连接各种传感器及外围设备。 - **高性能表现**:最高可达80MHz的工作频率保证了快速响应能力。 - **存储资源充足**:内置闪存与RAM提供足够的空间用于程序和数据的存储。 **SX1280与STM32L4结合应用实例:** 1. **硬件接口配置**:通过GPIO引脚进行设置,例如SPI接口用于实现数据传输,中断线则用来报告状态变化。 2. **驱动库开发或使用现有资源**:为了使STM32L4能够控制SX1280,需要编写或者利用现有的驱动程序库。该库包括初始化、配置等基本操作函数。 3. **射频参数调整**:通过调用相关API来设置SX1280的工作条件,例如频率范围、带宽以及扩频因子和编码率的设定值。 4. **协议栈集成**:对于LoRa通信应用来说,还需要实现LoRaWAN或自定义的数据传输规则。 5. **电源管理策略制定**:根据实际需求合理调度STM32L4的不同功耗模式以达到性能与电池寿命之间的平衡。 SX1280DevKit很可能是一个包含了SX1280和STM32L4硬件平台的开发板或评估套件,预装了必要的固件及示例代码。它通常会附带用户手册、电路图以及软件资源和调试工具等资料,方便开发者进行原型设计与功能验证。 综上所述,SX1280 demo代码对于那些希望构建基于LoRa技术的IoT应用开发人员来说是非常宝贵的参考资料。
  • ES6
    优质
    本示例代码旨在展示JavaScript ES6版本中的新特性和语法改进,包括let/const声明、箭头函数及模块化等。适合初学者快速上手和掌握ES6核心概念。 这段资源是由雷丰阳大神讲解的谷粒商城内容,其中包括了ES6示例代码,并且讲解得很详细,希望能帮助到有需要的人。