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LED多功能手电筒方案详解(含原理图、PCB源文件及电路分析)-电路设计

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简介:
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。

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客服
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  • LEDPCB)-
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    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。
  • LED
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    本教程深入浅出地讲解了LED手电筒内部电路的工作原理,包括电源管理、驱动电路以及光效优化等内容。适合电子爱好者和技术人员参考学习。 本段落主要解析了LED手电筒电路图,一起来学习一下。
  • 如韵子太阳板充PCB)-
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    本资料深入解析了如韵电子太阳能板充电解决方案,包含详细的工作原理说明、PCB设计图纸和设计方案分析,适用于电路研发人员参考学习。 太阳能板充电解决方案的功能概述:由于光照强度的影响,太阳能板的输出功率具有很大的不稳定性。为了最大限度地利用太阳能,在实际应用中需要对太阳能板进行最大功率点跟踪(MPPT)。本段落描述的电路采用 CN951 芯片,既实现了太阳能板的最大功率点跟踪功能,又可以实现电池充电控制。该解决方案具备功耗低、使用简单和外围元器件少等优点。 太阳能板充电解决方案的电路描述:此图展示的是利用CN951构成的一个用于通过太阳能板为电池进行充电的控制系统。其中电阻R1与R2以及CN951内部的运算放大器共同构成了最大功率点跟踪回路;而电阻 R3、R4 和 R5,结合 CN951 内部的电压比较器,则确定了电池充满电及重新开始充电所需的电压值;D1和D2用于指示充电状态与完成情况。由于CN951的工作电压限制,在此电路中太阳能板的最大开路输出电压需小于6V。 所需材料清单: (此处省略具体元件列表,实际应用时根据需求准备相应元器件)
  • BL5372-USBRTC时钟/PCB/程序码-
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    本资料详尽解析了型号为BL5372-USB的功能RTC时钟电路板设计方案,涵盖原理图、PCB布局及程序源代码等关键内容,适用于深入研究和实际应用。 本设计基于BL5372时钟芯片进行RTC(实时时钟)电路板的设计,并具备USB功能。该设计通过MCU读取时钟芯片的数据并通过USB数据线将时间信息上传至PC界面显示。其中,MCU采用STM32F042K6T6(自带USB功能),LDO选用HT7333-3,而时钟芯片为BL5372(IIC接口)。电路板预留了W25Q64JVSSIQ存储芯片和PCF2129AT实时时钟芯片的位置。
  • 享TGB-301移动PCB、BOMGerber)-
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    本资源分享了TGB-301型号移动电源详细的电路设计方案,包括原理图、PCB布局、物料清单(BOM)以及Gerber生产文件,为电子工程师提供全面的设计参考。 前言: 提到电源厂商,或许大家对Vicor公司不太熟悉。这家公司成立于1981年,是一家专注于电源技术研发的美国企业,在多个行业领域都有广泛应用,包括高性能计算机、电信网络基础设施、工业设备与自动化以及交通航空和国防电子等市场。总的来说,Vicor公司的核心业务是设计各种类型的电源模块。 接下来我们将介绍一款名为TGB-301的移动电源的设计过程,该产品采用佑华AM8EB151A单片机作为主控芯片,并使用AP5056芯片来控制充电电路的工作。 附件中包括了以下内容: -TGB-301移动电源原理图和PCB设计文件(其中PCB为PDF格式) -量产Gerber文件 -装配图纸 -BOM清单
  • 基于STM32F407的步进机驱动(PCB)
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    本项目详细介绍了以STM32F407微控制器为核心的多路步进电机驱动电路设计方案,包括全面的硬件原理图与PCB布局文件。 该设计采用STM32F407作为主要控制芯片,并利用不同的PWM输出口来独立控制各个电机,确保它们可以同时运行且互不干扰,从而提升设备的运动性能。通过加减速算法使电机运行轨迹呈现出S型曲线。此外,本设计还包括水泵和风扇等驱动电路的设计。
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    本项目提供了一种三相多功能电表的设计方案,包括详细的电路原理图和代码实现,旨在优化电力计量与监控功能。 该三相多功能电表的主要功能如下: 1. 能量计算:能够进行正反向有功无功电量的精确计算。 2. 大电能存储:具备存储正反向有功无功电量的能力。 3. 测量功能:可以测量电压、电流、瞬时电能量及频率等参数。 4. 复费率功能:支持四个不同的费率时段设置,根据时间段自动切换计费标准。 5. 校准功能:可通过广播和编程两种方式进行校正调整时间或数据信息。 6. 编程能力:用户可以通过按键操作来实现对设备的各项设定进行修改与控制。 7. 通讯功能:同时支持红外线及RS485通信接口,便于远程监控与管理。 8. 循环显示功能:通过按钮可以循环查看各项测量结果和系统信息。 该三相电表的电路设计参数如下: - 额定电压:220V - 电流互感器规格:1.5A/5mA - 精度等级(有功):0.5级;无功电量精度等级为2级。 - 脉冲常数设定值均为3200个脉冲/kWh或kvarh。 - 功耗指标: - 电压线路功率消耗≤1.5W,最大视在功率不超过10VA; - 流量路径的功耗应小于等于1VA(Ib)。
  • MP1584模块降压享,PCB-
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    本资料提供MP1584电源模块降压电路设计方案,包含详细的原理图与PCB源文件。适合工程师深入学习和项目参考使用。 本设计基于MP1584芯片电源模块的降压型典型应用电路进行开发,并提供了原理图及PCB源文件(使用AD软件打开)。该芯片采用贴片8脚封装,工作电压范围为4.5至28V,频率为1.5MHz,输出电流可达3A。通过在MOS管Q上施加PWM开关信号来控制其导通与关断状态,从而使电感和电容充放电以实现电源的降压功能。MP1584芯片内部具备短路保护机制,当发生短路时阈值为4.87A,在过载情况解除后能够立即恢复工作。 经过实测验证:在输入电压26.3V的情况下,该模块可以稳定输出5V/3A的电力,并且带负载运行五分钟后的温升约为35°C。MP1584电源模块适用于多种应用场景,包括DIY移动电源、监控系统供电、儿童车电源、摄像头供电以及车载设备等;此外,在对体积和重量有严格要求的应用场合中(例如航空模型),它同样表现出色。
  • LED
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    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。