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Avago(Agilent) 34401A 六位半精密数字万用表(含原理图及维修手册)-电路方案分享

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简介:
本资源分享Avago(原Agilent)34401A六位半精密数字万用表的详细资料,包括工作原理图和维修手册,适合电子工程师和技术爱好者深入学习研究。 Avago(Agilent)34401A数字万用表是一款具备强大测量功能的工具套件,在标准DMM功能的基础上提供了额外的功能,如最小/最大值、平均值计算以及内置极限测试等。这款6 1/2位精度设备以经济的价格提供高性能测量能力。 该仪器的基本直流精度为0.0035%,交流精度为0.06%,电阻精度为0.1%。其系统性能包括每秒可读取1,000个数据点,并能在GPIB总线上以ASCII格式传输配置,速率范围在26至50字节/秒之间。 自动量程转换速度(直流电压)大于30次/秒,测量范围涵盖: - 电压:最高可达1,000V - 电流:最大为750A - 电阻:从10Ω到1GΩ 设备附带的资料包括34401A六位半精密数字万用表原理图源文件,适用于AD或Protel软件;以及Avago(Agilent)34401A维修手册,其中包含详细的电路图和元件位置信息。

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客服
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  • Avago(Agilent) 34401A ()-
    优质
    本资源分享Avago(原Agilent)34401A六位半精密数字万用表的详细资料,包括工作原理图和维修手册,适合电子工程师和技术爱好者深入学习研究。 Avago(Agilent)34401A数字万用表是一款具备强大测量功能的工具套件,在标准DMM功能的基础上提供了额外的功能,如最小/最大值、平均值计算以及内置极限测试等。这款6 1/2位精度设备以经济的价格提供高性能测量能力。 该仪器的基本直流精度为0.0035%,交流精度为0.06%,电阻精度为0.1%。其系统性能包括每秒可读取1,000个数据点,并能在GPIB总线上以ASCII格式传输配置,速率范围在26至50字节/秒之间。 自动量程转换速度(直流电压)大于30次/秒,测量范围涵盖: - 电压:最高可达1,000V - 电流:最大为750A - 电阻:从10Ω到1GΩ 设备附带的资料包括34401A六位半精密数字万用表原理图源文件,适用于AD或Protel软件;以及Avago(Agilent)34401A维修手册,其中包含详细的电路图和元件位置信息。
  • 详解(设计说明)-
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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。
  • Agilent 34401A 中文使
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    《Agilent 34401A 万用表中文使用手册》详尽介绍了这款高性能数字多用表的各项功能和操作方法,包括测量技术、设置选项以及故障排除技巧等,是使用者掌握设备应用的理想指南。 Agilent 34401A万用表中文说明书提供了详尽的操作指南和技术参数介绍,帮助用户更好地理解和使用这款精密测量仪器。文档内容涵盖了仪表的基本操作、功能设置以及维护保养等方面的知识,适合各类技术人员参考学习。
  • 的DIY源码和-
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    本项目提供了一个基于开源硬件的六位半数字电压电表的设计与实现教程,包括详细的源代码及电路原理图。适合电子爱好者进行DIY尝试。 六位半数字多用电表的设计思想主要基于成本、可靠性和性能的平衡考虑。 首先,在元件选择上,高端电表通常采用恒温深埋齐纳基准源配合前端为Dual JFET混合低噪声运算放大器以及高速高分辨率ADC来构建测量系统。然而这些元件制造难度大且调试校准需要昂贵设备,业余条件下难以实现。因此设计中采用了相对低成本但可靠的精密带隙基准、单片低噪声斩波稳零放大器和24Bits低噪声ΣΔ ADC作为替代方案,这样既能简化采购流程降低成本,又能确保系统性能可靠。 其次,在功能上放弃了高电压及大电流的测量量程。这是因为实现这些功能需要极高的精度要求,并且对输入选择和保护机制有较高需求,同时占用大量PCB面积并增加元件成本。更重要的是从用户安全角度考虑,避免设置可能引发危险的情况。 此外还舍弃了长期稳定性设计。如果要依靠电表自身保持长期稳定,则需使用深埋齐纳基准及精密电阻网络等高精度组件,这将显著提高制造成本。相反购买或制作标定好的外部基准可以更经济且在对比测量时提升整体精度。 同时由于没有条件设计交流测量系统,因此该方案未包含此功能模块。 最后基于现代MCU的集成度和开发工具便捷性,并结合笔者近期对STM32的学习经验,最终决定将设备做成手持式结构。总体而言,在成本、体积、功耗与性能这四个方面中优先级排序为:低成本 > 小巧 > 低功耗 > 高性能。
  • )iPhone 6s 与点必备)-
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    本资源提供iPhone 6s手机的详细原理图和点位图,旨在为专业维修人员及电子爱好者在进行手机故障排除时提供必要的技术支持。 iPhone 6s 使用了多种厂商的器件: - A9 处理器(APL0898)与三星 LPDDR4 内存(K3RG1G10BM-BGCH) - 高通 MDM9635M 基带芯片,支持 LTE Cat.6 - InvenSense 的 MP67B 六轴陀螺仪和加速度计(同 iPhone 6 使用相同型号) - Bosch Sensortec 三轴加速计 - TriQuint TQF6405 功率放大器 - Skyworks SKY77812 电源放大模块 - 东芝 THGBX5G7D2KLFXG NAND 存储,容量为 16GB,采用的是 19nm 制程工艺 - Universal Scientific Industrial 的 Wi-Fi 芯片(型号:339S00043) - NXP NFC 芯片,编号为 66V10。与 iPhone 6 使用的相同类型芯片相比,其编号为 65V10。 - 苹果公司的电源管理芯片(型号:338S00120)和音效处理芯片(型号:338S00105) - 高通提供的 PMD9635 电源管理系统 - Skyworks SKY77357 功率放大器及 Avago ACPM-8030 功率放大模块。Avago 是苹果公司的长期供应商,继续在新 iPhone 中提供功率放大器件。
  • 安捷伦 34401A 使
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    本手册详细介绍了安捷伦34401A数字万用表的操作方法与技术参数,涵盖测量功能、设置调整及维护保养等信息,适用于电子工程师和实验室技术人员。 比较全面的安捷伦34401A数字万用表的中文说明书。
  • iWatch智能
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    本资料深入剖析iWatch智能手环内部电路设计与工作原理,并提供详尽的电路方案和元件选型建议。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 ### 功能介绍 这是我最近完成的毕业设计——简易智能手环的硬件电路设计。作为一个学生党,请大家轻喷。该设计的主要功能是通过单片机MSP430FR5969采集BMP180和MPU6050传感器的数据,并使用CC2541模块将数据发送到手机上。此外,手环还支持无线充电功能。 ### 方案描述 #### 一、无线供电电路 - 发射控制芯片采用TI公司的BQ500410A。 - 接收控制芯片是BQ51050B,但锂电池充放电管理部分存在一些小问题尚未解决。 - 半桥的电源供应通过TPS61087升压至12V,而3.3V电压则由LT1963-33降压提供给BQ500410A。 #### 二、电源部分 手环内部采用DCDC转换器TPS62260来实现电源管理。该模块具有2.25MHz的开关频率和最大工作电流为600mA的特点。 #### 三、MCU选择 选用TI公司的MSP430FR5969单片机,因其内置了FRAM存储器,在之前的低功耗大赛中使用过这款芯片,并取得了不错的效果,所以继续沿用它来设计手环的控制部分。 #### 四、传感器配置 - BMP180:用于检测气压。 - MPU6050:集成了加速度计和陀螺仪功能,接口为IIC协议。 #### 五、蓝牙模块与通信 采用CC2541模块实现无线数据传输,支持蓝牙4.0标准。 #### 六、其他组件 - 振动电机通过PWM信号控制MOS管驱动工作。 - 显示屏选用的是1.3寸OLED屏幕。 ### 总结 该毕业设计仅涉及硬件部分的设计与开发,程序代码方面主要是传感器数据的采集和处理,这部分内容相对简单。请注意:此智能手环项目仅供学习参考之用,请勿用于商业目的。
  • Basys3使-
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    本资源提供Basys3开发板的详细原理图和使用手册,涵盖硬件结构、接口说明以及常见应用案例,是学习与实践FPGA项目的理想指南。 Basys3是一款入门级的FPGA开发板,由Digilent公司推出,并专门用于Vivado设计套件。它是广受欢迎的Basys系列中的最新成员。这款开发板具备一系列标准特性:完整的硬件配置、多种内置I/O设备以及所有必要的FPGA支持电路和免费版开发工具,且以学生友好价格提供。 与之前的版本相比,Basys3做了多项改进: - 更多输入输出选项:包括双用户接口开关、更多的板载输出数量、升级后的外部端口(从6引脚的Pmod到12引脚的双排Pmod)以及USB UART桥接器。 - 增强了硬件功能,由于采用了Xilinx Artix 7 FPGA架构,在逻辑单元的数量上比Spartan 3E系列提高了约15倍,并且新增加了真正的DSP切片。RAM容量也增加了26倍以上。 此外,Basys3的最大变化在于升级到了最新的Vivado设计套件,这是一个专业工程师广泛使用的先进工具链。相较于旧版ISE工具,Vivado提供了更强大的功能和改进的用户体验,比如与IP集成器的块级IP整合、高级合成技术的应用等。 在硬件特性方面: - 逻辑单元:33,280 - 快速块RAM:1.8MB - 时钟管理模块:5个(每个提供PLL) - DSP切片数量:90个 - 最大内部时钟速度:超过450MHz - 片载模数转换器 (XADC) 此外,开发板还配备了: - 用户开关与LED各16个 - 五个用户按钮 - 四位7段显示 - Pmod连接器四组(三组标准的Pmod和一组双用途XADC信号/标准Pmod) - VGA输出支持到12位分辨率 - USB UART桥接器 Basys3为学生提供了一个全面而强大的平台,用于学习FPGA设计与开发。
  • 福禄克资料参考-
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    本资源提供福禄克万用表维修所需的电路图和详细资料,涵盖多种型号及故障解决方案,为电子工程师与技术爱好者们提供全面的电路方案参考。 某网友分享了自制的FLUKE 15B 和 17B 万用表校准图,供需要维修福禄克万用表的朋友参考。由于资料可能涉及机密信息,其完整性有待进一步验证。本着有总比没有好的原则,大家可以参考借鉴这些内容。以下是福禄克万用表的内部结构图:
  • 四档简易设计(、PCB源文件程序源码)-
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    本项目提供一款四档位数字万用表的设计资料,包括详尽的原理图、高质量PCB布局文件以及关键程序代码。适合电子爱好者和工程师学习与开发使用。 该数字万用表主要由51单片机主控板、电阻测量模块、电压测量模块以及电流测量模块组成。 其具体的测量参数如下: - 电阻测量: - 10Ω: send0(0x80); - 100Ω: send0(0x81); - 1KΩ: send0(0x82); - 10KΩ: send0(0x83); - 100KΩ: send0(0x84); - 1MΩ: send0(0x85); - 10MΩ: send0(0x86); - 直流电压测量: - 100mV:send1(0x04); - 10V:send1(0x08); - 100V:send1(0x10); - 1KV:send1(0x20); - 交流电压测量: - 10mV: send1(0x6); - 1V: send1(0x0a); - 1OV: send1(0x12); - KV: send1(0x22); - 直流电流测量: - 1mA :send2 (0x02); - 1OA :send2 (0X04); - 1OAmA :send2 (OXOB); - IOA: sendZ(oxlO); - 交流电流测量: - ImA: sendz(OXo3); - lOmA: sendz(oxo5); - loomA: sEnd2(ox09); - IA :send2 (OX1I);