Advertisement

电感绕线机设计资料分享(包含完整电路方案)

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


简介:
本资料深入解析电感绕线机的设计与构造,涵盖详细电路图及完整解决方案,助力电子工程师和爱好者掌握设备开发的关键技术。 电感绕线机设计方案介绍:该装置用于缠绕线圈并计算旋转次数。其工作原理是利用附在绕线机上的黑白磁盘来完成计数任务,并确定电机的旋转方向。为此,在电路设计中使用了两个反射光学传感器,一个负责计数功能,另一个则用来判断计数的方向(即决定电机朝哪个方向转动)。若电机顺时针旋转,则增加计数值;反之,如果逆时针旋转,则减少该值。 磁盘被分为了10个部分,并且这些区域交替地涂成黑色或白色。通过CNY70传感器来辅助完成这一过程中的计数工作。短波和VHF频段的线圈需要手动缠绕,这可能导致在低频电感器及中长波线圈的缠绕过程中出现漏数现象。而该设备则能有效避免这样的情况发生。 当脱离了缠绕装置之后,它仍可以用于其他用途,并且其内置计数器能够精确地记录到第十次旋转为止。 硬件组成包括: 1. 单片机 2. 七段显示器 3. 脉冲生成器(用以进行旋转计数) 4. 电机和相应的控制装置

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 线
    优质
    本资料深入解析电感绕线机的设计与构造,涵盖详细电路图及完整解决方案,助力电子工程师和爱好者掌握设备开发的关键技术。 电感绕线机设计方案介绍:该装置用于缠绕线圈并计算旋转次数。其工作原理是利用附在绕线机上的黑白磁盘来完成计数任务,并确定电机的旋转方向。为此,在电路设计中使用了两个反射光学传感器,一个负责计数功能,另一个则用来判断计数的方向(即决定电机朝哪个方向转动)。若电机顺时针旋转,则增加计数值;反之,如果逆时针旋转,则减少该值。 磁盘被分为了10个部分,并且这些区域交替地涂成黑色或白色。通过CNY70传感器来辅助完成这一过程中的计数工作。短波和VHF频段的线圈需要手动缠绕,这可能导致在低频电感器及中长波线圈的缠绕过程中出现漏数现象。而该设备则能有效避免这样的情况发生。 当脱离了缠绕装置之后,它仍可以用于其他用途,并且其内置计数器能够精确地记录到第十次旋转为止。 硬件组成包括: 1. 单片机 2. 七段显示器 3. 脉冲生成器(用以进行旋转计数) 4. 电机和相应的控制装置
  • )高辨率子秤原理图、PCB、源代码等)-
    优质
    本项目提供一套完整的高分辨率电子秤设计方案,包括详尽的原理图、PCB布局及源代码。适用于需要精确测量的应用场合。 高分辨率电子称概述:此精密电子秤参考设计实现了超过50,000无噪声计数的分辨率。失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。该设计利用了高分辨率ADS1262 delta-sigma ADC。 特性: - 超过50,000无噪计数的电子秤解决方案 - 工作温度范围: -40°C 至 +125°C - 在工作温度范围内总误差小于 1 μV - ADC电源和电桥激励电压为5V - 电桥输出范围为 0 V 至 10 mV - 固件提供ADS1262示例代码 这一强大的电路参考设计包含理论、完整误差分析、组件选择、仿真、PCB 设计、示例代码以及与理论及仿真相关的测量数据。
  • 免费的强大功能STM32台灯-
    优质
    本资源提供一套完整的STM32微控制器驱动LED台灯的设计方案与相关文件。内容涵盖硬件电路图、软件编程指南和项目文档,适合照明产品开发者参考使用。 最近打算制作一款功能强大的高端台灯。该台灯的程序是基于stm32+ucosiii开发的,并已将相关代码附在附件里了。此外,我还提供了一些关于这款高逼格台灯原理图和实物照片以供参考。
  • STM32系列毕业
    优质
    本资源集合了针对STM32微控制器的各种毕业设计电路方案,旨在为电子工程专业的学生提供实用的设计参考和灵感。 大学期间帮助别人完成的两个毕业设计现在开源分享:一个是基于STM32 GSM远程控制的设计,另一个是基于STM32 VFD时钟的设计。这两个项目包含了原理图、PCB以及源码等资料,希望能为正在寻找相关资源的同学提供一些思路和灵感。
  • STM32的示波器-
    优质
    本资源提供基于STM32微控制器设计的数字示波器详细资料与电路设计方案,涵盖硬件选型、原理图及PCB布局等信息。适合电子爱好者和技术工程师参考学习。 设计指标如下: 主控:STM32F103ZET6 液晶屏:4.3寸TFT 480×272像素、65K彩色LCD显示屏 FSMCAD:采用12位ADC,采样速率为1MHz;最高实时取样率可达1Msps。配备8Bits取样缓冲器,深度为5K。 垂直灵敏度设置包括5V、1V、500mV, 200mV, 100mV, 50mV, 20mV和10mV;水平时基范围涵盖从2S到1uS的多个选项,以适应不同应用场景。 输入阻抗不小于1MΩ。最高可承受30伏峰峰值电压,并支持AC/DC耦合方式切换。 触发功能包括自动、常规及单次三种模式,同时具备上升沿或下降沿触发的能力;可以精确计算频率、周期、占空比以及交流峰-峰值和平均值等参数的触发电平。该电平的位置可以根据需要进行调整,并且能够调节触发时基位置以匹配不同的测试需求。 此外还提供了RUN/STOP功能,便于用户在实验过程中灵活控制数据采集过程。
  • Arduino UNO R3图解 -
    优质
    本资料详细解析Arduino UNO R3电路板设计与功能,涵盖硬件结构、引脚说明及应用案例,适合初学者和进阶玩家深入了解开源硬件平台。 分享Arduino UNO R3板电路原理图及PCB文件,请参见附件中的截图内容。资料免费提供给大家一起学习!这里展示了使用Altium Designer绘制的Arduino UNO R3开发板的电路原理图和PCB图。
  • 蓝牙智能控制APP——
    优质
    本资料深入探讨并分享了蓝牙智能控制系统的设计方案与实现方法,涵盖硬件选型、电路设计及软件编程等多方面内容。适合电子爱好者和技术开发者参考学习。 模块功能: 1. 内置4路大功率继电器(各接触点独立且与低压供电控制部分隔离)。 2. 配备4个按键(目前尚未开发具体用途,用户可以根据需要自行设定)。 3. 声光提示功能:提供声音和灯光的反馈信息。 4. 根据手机端发送指令执行相应操作,并将结果实时反馈到手机应用中。 5. 密码匹配机制:必须设置与手机端一致的密码才能使用,一旦忘记则无法恢复。 模块实操接法: 首先给设备供电(POWER为电源接口/内正外负),随后打开蓝牙智控软件搜索附近可用设备。当发现该模块时输入1328作为配对码进行连接,成功后应用自动切换至操作界面并提示进一步的操作步骤。用户可根据需要在参数设置中选择是否允许自动连接。 控制家用电器或直流电机的接线方式请参照相关说明文档(此处省略具体描述)。 APP软件功能: 1. 支持设备自动配对连接,但需事先通过应用进行相应配置。 2. 提供密码匹配及修改服务,默认为123456。用户可以自行更改此值,并确保模块中的设置与之相同。 3. 依据不同场景需求选择三种工作模式: - 自锁模式:包括拨动开关、点触按钮以及延时开启或关闭功能(具体动作和时间间隔由使用者自定义); - 互锁模式:实现多路设备之间相互制约的控制逻辑; - 电机专用模式(适用于两路独立驱动器的操作):支持瞬时转动方向切换及持续旋转等功能。 4. 动作反馈机制:模块执行命令后会将结果即时传送到手机应用程序中显示。 5. 背景音乐播放功能。 密码修改步骤: 首次安装或者清除原有数据重新配置软件时,初始设定为123456。若控制盒内已更改其他值,则需在应用设置页面重新输入新的密钥才能正常使用设备。具体操作流程如下: 旧密码栏输入默认的“123456”,新密码框中填写实际使用的代码。 启动界面、参数调整提示以及各类模式选择的操作界面对应图示,请参考相关文档说明(此处省略详细图片描述)。
  • WiFi遥控小车——基于手APP的
    优质
    本项目提供一款基于手机APP控制的WiFi遥控小车的设计资料,包括详细的电路图和代码,旨在帮助电子爱好者快速入门并实现无线控制功能。 WiFi遥控小车使用说明: 本例程采用ESP8266 WiFi模块与STM32串口连接,并提供AT指令封装库以实现通信功能。 1. 硬件部分:根据WiFi模块丝印图进行引脚连接,具体硬件连接方法请参考相关文档或示意图。 2. 手机APP部分: - 使用ITEAD WiFi调试软件安装完成后打开界面并点击“Set up”进入设置页面。 - 设置端口(默认为8080)和指令协议:停止、前进、后退、左转、右转,具体定义可以在工程文件interface.h中查看。 3. STM32软件部分: - 打开工程文件“wifi遥控小车”,在main.c文件内修改HOST_NAME(手机IP)、HOST_PORT(端口)以及SSID和PSD等信息。 - 修改完成后重新编译并下载到STM32,复位后程序会自动连接手机服务实现TCP/IP通信。成功连接时会在串口调试助手显示相关信息。 完成以上步骤之后,在手机界面点击相应按键即可操作小车运行。
  • 无人遥控水下器人解析-
    优质
    本内容深入探讨了专为无人遥控水下机器人设计的电源系统,涵盖全面的电路设计方案与技术细节,并提供详实的参考资料。 无人遥控水下机器人主要分为有缆遥控水下机器人(ROV)和无缆遥控水下机器人(AUV)。其中,ROV通过线缆与水面进行控制连接,并且携带推进器、电视摄像机、机械手及其他作业工具,在三维水域中运动。为了减少长距离电缆传输中的损耗,要求输入电压较高,通常为300至400伏特。 传统的砖模块电源很难满足高效率和小体积的需求以适应ROV的特殊需要。为此,Vicor公司提供了一套解决方案来应对这些挑战。对于输入电压波动较大的应用, Vicor采用DCM隔离式稳压转换器,它可以在宽范围未稳化的输入下运行,并生成稳定的输出。 具体而言,DCM300P480x500A40模块的特点包括: - 宽广的输入电压区间(200至420伏特) - 高功率密度:1,032瓦/立方英寸 - 尺寸为47.91毫米 x 22.8毫米 x 7.26毫米,重量仅为29.2克 - 单模块最大输出电流可达10.5安培(对应500瓦功率),最多可并联八颗以支持千瓦级的总输出 - 利用Vicor专利ChiP封装技术实现高效散热与体积优化 对于输入电压稳定在380至400伏特的应用场合,Vicor采用高压BCM系列转换器。其中一款产品——BCM400P500T1K8A30具有以下特点: - 单模块最大输出功率可达1,750瓦 - 高达2,735瓦/立方英寸的功率密度,尺寸为63.34毫米 x 22.8毫米 x 7.26毫米 - 轻量设计仅重41克 - 稳定输出电压可达97.5%效率 Vicor提供的BCM产品系列为线缆机器人供电方案提供了一种高密度、小体积的解决方案,代表了业界最高功率密度的标准。
  • )便携式PM2.5检测仪硬件、源代码、BOM及说明等)-
    优质
    本项目提供了一套完整的便携式PM2.5检测仪设计方案,涵盖硬件设计、源代码、物料清单(BOM)以及详细的设计说明书。适合电子爱好者与专业人士研究学习。 便携式PM2.5检测仪概述:当前人们非常关注PM2.5浓度值的变化。随时掌握这一数值有助于指导个人活动,并对身体健康产生积极影响。这款便携式设备具备两个主要功能:一是能够实时监测空气中的PM2.5浓度;二是内置移动电源,支持给手机等电子设备充电。 该检测仪集成了储电、升压、充电管理、放电管理和PM2.5检测等多项功能于一体。其电路设计采用瑞萨单片机R7F0C001(主频为24MHz),通过A/D转换模块和I/O端口及时钟模块,完成对空气质量的监控以及电池充放电的管理工作。 设备由输入充电控制电路、放电控制电路、电池保护电路、微粒传感器控制电路、LCD显示控制电路及EEPROM 控制电路等组成,并且主控MCU负责整体协调。设计框图展示了整个系统的架构,同时提供了PCB实物图和源码截图以供参考。 此外,对于对PM2.5检测仪感兴趣的读者来说,可能还会关注简易版的PM2.5检测仪电路设计(包括原理图、源代码及物料清单等)。