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XDS100V3仿真器第三版资料分享(含原理图、制作教程及BOM清单)-电路方案

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简介:
本资源提供XDS100V3仿真器第三版详细资料,包括内部原理图、详尽的制作步骤和物料清单(BOM),适用于电路设计与硬件开发参考。 XDS100V3是XDS100仿真器的第三个版本,部分资料已经开源。该设备支持USB 2.0高速接口,并通过20Pin或14Pin标准接口对目标芯片进行调试与仿真操作,适用于CCS5.2及以上版本的软件环境以及多种操作系统(包括Win XP、Win7-32bit和64bit版、Windows 8等)。 在购买元器件时需要注意三个关键IC:FT2232HL、A3P125-VQG100或A3PN125-VQG100(后者通常较难获取,价格也更高,因此不推荐使用)。另外一种替代品是A3P060-VQG100。对于AT93C46器件,则建议选择型号为AT93C46DN的版本,其成本低廉。 购买上述提到的关键IC时,请务必选择全新原装的产品,因为市场上存在许多经过翻新的产品(特别是A3P125-VQG100),这些产品的内部可能已经加载了程序或数据。使用此类非新品可能会给制作过程带来不必要的麻烦和问题。 对于其他元器件的选择,则可以根据实际情况灵活处理,它们对最终成品的影响相对较小。

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  • XDS100V3仿BOM)-
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    本资源提供XDS100V3仿真器第三版详细资料,包括内部原理图、详尽的制作步骤和物料清单(BOM),适用于电路设计与硬件开发参考。 XDS100V3是XDS100仿真器的第三个版本,部分资料已经开源。该设备支持USB 2.0高速接口,并通过20Pin或14Pin标准接口对目标芯片进行调试与仿真操作,适用于CCS5.2及以上版本的软件环境以及多种操作系统(包括Win XP、Win7-32bit和64bit版、Windows 8等)。 在购买元器件时需要注意三个关键IC:FT2232HL、A3P125-VQG100或A3PN125-VQG100(后者通常较难获取,价格也更高,因此不推荐使用)。另外一种替代品是A3P060-VQG100。对于AT93C46器件,则建议选择型号为AT93C46DN的版本,其成本低廉。 购买上述提到的关键IC时,请务必选择全新原装的产品,因为市场上存在许多经过翻新的产品(特别是A3P125-VQG100),这些产品的内部可能已经加载了程序或数据。使用此类非新品可能会给制作过程带来不必要的麻烦和问题。 对于其他元器件的选择,则可以根据实际情况灵活处理,它们对最终成品的影响相对较小。
  • 12V 5A 开关源详尽、PCBBOM)-
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    本资源提供全面详细的12V 5A开关电源设计方案,包括工作原理图、PCB布局和物料清单(BOM),适合电子工程师深入研究与应用。 电压/电流:11.6---12.6V / 5A 输出功率:≤60W 稳压精度:<±1% 负载效应:<±1% 源效应:<±0.3% 温度系数:<±0.1% 负载效应恢复时间:≤200uS 开机过冲幅度:<±10% 启动冲击电流:<150% 衡重杂音:<2mV 峰峰值杂音:<100mV 过压保护 短路保护
  • 开源CNC控设计、源代码BOM)-
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    本项目提供一个开源CNC控制器的设计方案,包括详细的原理图、源代码以及物料清单(BOM),旨在为电子制造和机械加工爱好者与工程师们提供技术支持。 CNC是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称,它是一种由程序控制的自动化设备。控制系统能够逻辑处理包含控制编码或其他符号指令的程序,并通过计算机将其译码,使机床执行规定好的动作,从而利用刀具切削将毛坯料加工成半成品或成品零件。 CNC控制器具有以下特性: - 集成了综合运动控制系统与嵌入式单片机(Atmel ATxmega192); - 内置了4个步进电机驱动器(TI DRV8818),每个驱动器可以处理2.5A绕组,适用于NEMA17和大部分的NEMA23发动机; - 支持通过USB接口传输G代码进行通讯; - 六轴控制功能(XYZ + ABC旋转轴)可映射到其中任意4个电机。
  • STM32开发板全面、PCB源文件、BOM、例烧录)-
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    本资源包提供STM32开发板全套设计文档与代码支持,包括详尽的原理图、PCB源文件、物料清单(BOM)以及编程实例和烧写指南,助力嵌入式项目快速启动。 申请:17个例程是根据野火《零死角玩转STM32》移植到该STM32开发板的,在这里特此感谢野火团队!文件中所有包含的程序代码仅供学习使用,禁止用于商业用途。 本STM32开发板功能及特点如下: 1. 带有USB一键下载电路(PL2303HX)。 2. 直接USB供电。 3. 双USB口,一个为串口,另一个为USB接口。 4. 配备纽扣电池座,并带有选择排针;如无需要可选择3.3V电源输入方式。 5. BOOT0采用开关设置,方便操作。 6. 带有JTAG标准牛角座接口。 7. 自弹式TF卡座(SD模式)。 8. 485通信接口(MAX485芯片)。 9. CAN总线接口(TJA1050芯片)。 10. 集成了串行Flash存储器(W25X16)。 11. EEPROM存储器(AT24C02)。 12. 蜂鸣器电路设计。 13. AD采集电路支持模拟信号输入。 14. 三个LED指示灯,其中一个是电源指示灯。 15. 配备两个普通按键:复位键和WK_UP唤醒键。 16. 提供NRF24L01无线通信模块接口。 17. 多个GPIO引脚外接端口方便开发使用。 18. 引出两组电源输出,分别是5V和3.3V,便于外部设备调用。 19. 集成3.2寸LCD显示接口。 20. 内置6V/500MA自恢复保险丝防止短路现象发生。 21. 设有5V稳压管保护电路安全运行。 22. 所有引出的IO口及电源端子均采用排座而非直接针脚形式,不仅美观而且降低了短路风险。
  • NE555脉冲信号发生与振荡、PCB仿)-
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    本项目提供详细的NE555定时器电路设计教程,涵盖脉冲信号发生器和振荡器的制作方法。包含原理图、PCB布局和仿真电路等多种资源,适合电子爱好者学习与实践。 NE555脉冲信号发生器/振荡器简要介绍如下: 一、尺寸:长21mm × 宽13mm × 高14mm。 二、主要芯片:使用NE555集成电路。 三、工作电压范围为直流4~12伏特。 该设备的特性包括: - 单路信号输出。 - 输出波形占空比约为50%。 - 可通过电位器调节输出频率,频率范围在5Hz到2KHz之间。若需调整特定频段,请更换外部电容C1以改变其工作频率。 此外还提供了PCB板布局图以及通电后的工作状态图片供参考观察。
  • 51开发板、PCB和BOM序的共下载-
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    本资源提供51开发板的详细设计文件,包括原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),并附有相关程序代码,供学习与参考。 51开发板也被称为51单片机实验板或学习板,主要用于进行51型号的单片机实验与学习。它将常用的外围设备集成在一块小电路板上,如流水灯、数码管、矩阵键盘、EEPROM、时钟、蜂鸣器和继电器等,便于携带及使用,并可以直接连接到PC机上。 该开发板的功能包括: - LCD1602 - LCD12864 - 4x4矩阵键盘 - 独立按键 - 蜂鸣器 - DS18B20温度传感器 - HS0038红外接收头 - UART串口通信(TTL电平+232电平) - AD转换:TLC549 - DAC: 0832 (引出双极性和单极性输出端口,板上附有相关的运算放大器) - 4位数码管 - 8位发光二极管 开发板包含以下资料。
  • 烈火四轴飞行、焊接、元件序固件-
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    本项目提供烈火四轴飞行器全面技术资源,包括设计原理图、详细焊接指南、元件列表以及关键程序代码和固件文件,旨在帮助电子爱好者和无人机制作者深入了解并构建高性能四轴飞行器。 四轴飞行器是一种广泛应用在无人机领域的航空模型,其工作原理基于飞行控制理论,并结合了机械、电子及软件等多个领域的知识。这种飞行器以其稳定的性能与灵活的操作性而受到爱好者和专业人士的喜爱。 资料包中包括烈火四轴飞行器的详细设计信息,如原理图、焊接图、元件清单以及程序固件等资源,为学习者提供了宝贵的学习材料。 让我们深入了解四轴飞行器的工作机制。它由四个电机及其对应的螺旋桨组成,每个电机都能独立控制转速以改变升力和姿态。通过调节各电机的速度,可以实现上升、下降及旋转等各种动作。这些操作背后的算法基于PID(比例-积分-微分)控制器,能够实时计算出各电机所需调整的转速来保持飞行器稳定。 四轴飞行器的电路设计通常涵盖电源管理系统、飞控板和遥控接收机等部分。其中,电源管理系统负责为各个组件供电;核心部件——飞控板则接收来自遥控器的信号,并处理传感器数据(如陀螺仪与加速度计)来计算电机转速。而遥控接收机会将操作者的指令转换成数字信号传递给飞控板。 资料包中的四轴飞行原理图和遥控器原理图展示了这些关键组件如何连接及交互,帮助理解各电子元件的功能及其连接方式,并提供了实际制作时的焊接指南。 烈火微型四轴元件清单与遥控器清单列出了所需的所有电子零件及其数量,这对于购买材料以及检查所购件是否齐全至关重要。其中可能包括电机、电调(电子调速器)、电池、飞控板等组件。 资料包中包含更详细的细节文件如焊接过程中的注意事项及STM32在遥控器的应用实例。作为一款高性能的32位微处理器,STM32常用于处理复杂的控制任务和无线通信需求。 该资料包为四轴飞行器的设计与制作提供了全面指导,涵盖硬件与软件各个环节。对于希望深入理解其工作原理并体验DIY乐趣的人来说,这是一个非常有价值的学习资源。
  • USB源开关与PD控设计(、PCB源文件BOM)-
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    本项目提供了一种基于USB的电源控制解决方案,结合了智能电源开关和PD协议控制器的设计。包含详细的原理图、PCB布局文件以及物料清单,助力高效开发与应用。 USB电源开关及PD控制器电路功能概述: 该设计提供了一种基于TPS65982的参考方案,适用于USB Type-C 和电力输送(PD)应用中的电源管理。此设计方案能够实现多种功率分配模式以及交替模式(如DisplayPort),支持用户对现有的系统进行调试和开发。 所涉及的重要芯片包括:TPS54335A、TPS65982等。 TPS54335A芯片介绍: 该系列器件为同步转换器,工作电压范围在4.5V至28V之间。此系列产品集成了低侧开关场效应晶体管(FET),无需使用外部二极管,从而减少了组件数量。 特性USB PD 控制器包括: - 符合Type-C标准 - 拉电流和灌电流功率端口开关功能 - 过压及过流保护机制 - 数据端口多路复用能力 - USB低速端点支持
  • 【开源】数控源全套、PCB源文件、源码、BOM等)-
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    本项目提供一套全面的数控电源设计资源,包括详细的原理图、PCB源文件、程序源代码及物料清单。适合工程师和电子爱好者深入学习与实践。 此数控电源开源套件仅供网友自学使用,请勿用于商业用途。设计原理:将传统模拟可调恒压恒流线性电源的环路通过单片机与运算放大器来实现控制功能。开机时,电源处于待机状态无输出;按下启动按钮后,预设值经单片机处理并通过运放发送至调整管以产生输出电压,并且稳压和恒流反馈信号会采集并送回单片机进行负反馈调节,以此确保稳定的工作效果。 在设计过程中遇到的挑战包括: 1. 使用如LM317或LT1085等可调稳压芯片时,对调整脚(ADJ)电压的要求较高。这要求运放输出-3V至20多伏特范围内的电压,常规运算放大器难以满足这一需求;此外,在过热情况下内部负反馈电路会限制外部MCU的控制效果。 2. 选择LM2576等降压型芯片时,其反馈脚FB具有固定阈值(例如1.23V),这在设计灵活性和输出电流调节上存在局限性,并且纹波较大。 3. 线性电源方案尽管电路复杂度较高、对模拟基础要求高,但因其灵活的设计思路被选为最终选项。 4. 开关电源与数控调压器结合的方式虽然全面覆盖了多种技术领域(如开关电源设计、单片机编程等),但由于纹波控制难度大且涉及范围广而未采用。 调试步骤包括: 1. 确保面板各路电源正常工作; 2. 测试程序下载接口以确保代码能正确加载至MCU中; 3. 调试液晶显示器,以便后续显示重要数据信息; 4. 单片机输出PWM波形测试; 5. 功率板调试与整机组装。 在进行电路调试图时建议避免使用电子负载,因其内部结构可能干扰电源纹波检测。推荐采用大功率可调电阻(例如500W)以减少误差并注意散热问题。此外,成功生成2路10位PWM信号是该数控电源的关键环节之一;所用单片机为STC最新系列芯片,并将汇编代码转译成易于理解的C语言形式。 在探索使用低端MCU模拟10位PWM时发现以下限制: - 最小占空比无法达到理想水平,导致输出电压起点高于预期; - 采用定时器生成低频PWM会导致较大纹波。
  • 315/433MHz PT2272无线遥控灯/PCB/BOM
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    本项目提供了一套基于PT2272芯片的315/433MHz无线遥控灯光控制解决方案,包括详细的电路原理图、PCB布局及物料清单(BOM),助力智能家居照明系统开发。 本设计介绍的是基于PT2272的无线遥控灯315/433MHz的设计,并附有原理图、PCB布局及物料清单(BOM)。该低功耗无线遥控灯采用PT2272作为无线接收模块,使用FM01BTS为电源转换模块。在应用PT2272-L4时需注意振荡电阻与发送端匹配问题,并确保地址一致。H5V3M和H5V4D分别对应315MHz和433.92MHz频率,请根据实际需要选择使用。 电路板上集成的开关电源仅作为备用方案,不用于主要功能验证;预留了插针位置以接入外部5伏特电源。在测试该开关电源时请参考规格书或咨询原厂技术支持,本人对这方面并不专业,无法提供相关支持服务。 以上是PT2272无线遥控灯设计的简要介绍及相关注意事项说明。