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专家指导自制LCD高精度数字电源,附赠全套资料及电路方案

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简介:
本课程由资深工程师主讲,详细教授如何设计并制作高性能LCD显示数字电源。包含详尽教程和实用电路图,助您轻松掌握核心技术。 在日常生活中我们常遇到的高精度数字电源要么价格昂贵,要么仅配备LED显示屏。因此我萌生了制作一个直流电源模块的想法。该模块采用5寸液晶屏来显示常用参数,并且可以在同一屏幕上同时展示所有重要信息。所使用的LCD屏幕配有一个电阻式触摸屏,便于用户操作。 这个自制的直流电源模块在常规条件下可以替代市面上高精度数字电源的功能。只需要30V的输入电压即可供电使用,在其显示屏上可实时监控输入、输出电压和电流等关键参数。相较于商业化的高端精密电源而言,该模块的成本要低得多,非常适合电子爱好者们在业余时间或预算有限的情况下作为替代品使用,并且具有广阔的市场前景。 硬件设计方面包括以下步骤: 1. 上电后系统启动。 2. 用户设定所需输出的电压和电流值,通过数字-模拟转换器(DA)生成相应的信号。 3. 根据上述设置,电源芯片会调整并产生正确的输出电压。 4. 模块将不断监测实际的输出电压与电流,并根据这些数据进行实时调节。 在实验过程中可以观察到: 当设定为5000mV时,真实测量值为5025mV;误差计算得出约为 0.5%。 同样地,在设定为24000mV的情况下,实际输出量测结果是24078mV,其相对偏差则为约 0.325%。 当电流设置在22mA时,测量得到的实际值则是22.267mA;误差计算得出约为1.2%。 尽管大多数元器件采用的是精度等级为1%,部分元件的公差达到5%,但总体来看输出性能还是令人满意的。 整个项目的开发过程中遇到了不少挑战: 初次尝试设计电源设备,缺乏相关经验,在反馈电路中未添加比例电阻导致调节范围受限。 另外忽略了模拟-数字转换器(ADC)输入阻抗的影响,使得电流测量结果出现偏差。 经过不懈努力解决了上述问题后,目前该模块已经实现了电压和电流的设置、限流保护以及显示输入电压等功能。接下来计划利用TFT屏幕的优势增加更多功能,如记录输出电压与电流的历史数据等;未来还将提供用户界面以便查询特定时间段内的性能曲线。 该项目的设计灵感来源于立创社区,并且分享了相关资料以供学习参考。

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    本课程由资深工程师主讲,详细教授如何设计并制作高性能LCD显示数字电源。包含详尽教程和实用电路图,助您轻松掌握核心技术。 在日常生活中我们常遇到的高精度数字电源要么价格昂贵,要么仅配备LED显示屏。因此我萌生了制作一个直流电源模块的想法。该模块采用5寸液晶屏来显示常用参数,并且可以在同一屏幕上同时展示所有重要信息。所使用的LCD屏幕配有一个电阻式触摸屏,便于用户操作。 这个自制的直流电源模块在常规条件下可以替代市面上高精度数字电源的功能。只需要30V的输入电压即可供电使用,在其显示屏上可实时监控输入、输出电压和电流等关键参数。相较于商业化的高端精密电源而言,该模块的成本要低得多,非常适合电子爱好者们在业余时间或预算有限的情况下作为替代品使用,并且具有广阔的市场前景。 硬件设计方面包括以下步骤: 1. 上电后系统启动。 2. 用户设定所需输出的电压和电流值,通过数字-模拟转换器(DA)生成相应的信号。 3. 根据上述设置,电源芯片会调整并产生正确的输出电压。 4. 模块将不断监测实际的输出电压与电流,并根据这些数据进行实时调节。 在实验过程中可以观察到: 当设定为5000mV时,真实测量值为5025mV;误差计算得出约为 0.5%。 同样地,在设定为24000mV的情况下,实际输出量测结果是24078mV,其相对偏差则为约 0.325%。 当电流设置在22mA时,测量得到的实际值则是22.267mA;误差计算得出约为1.2%。 尽管大多数元器件采用的是精度等级为1%,部分元件的公差达到5%,但总体来看输出性能还是令人满意的。 整个项目的开发过程中遇到了不少挑战: 初次尝试设计电源设备,缺乏相关经验,在反馈电路中未添加比例电阻导致调节范围受限。 另外忽略了模拟-数字转换器(ADC)输入阻抗的影响,使得电流测量结果出现偏差。 经过不懈努力解决了上述问题后,目前该模块已经实现了电压和电流的设置、限流保护以及显示输入电压等功能。接下来计划利用TFT屏幕的优势增加更多功能,如记录输出电压与电流的历史数据等;未来还将提供用户界面以便查询特定时间段内的性能曲线。 该项目的设计灵感来源于立创社区,并且分享了相关资料以供学习参考。
  • CPU TD4 开原理图和-
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    本项目旨在设计并开源一款名为TD4的自制CPU。提供详细的电路原理图及相关技术文档,以促进学习与交流。 通过仅使用13片74系列逻辑芯片来构建一个具备输入输出功能的4位CPU(TD4),可以系统地理解数字电路、时序以及汇编语言,并加深对计算机硬件与软件的认识,从而更深入地了解计算机的本质。所有相关的资料可在GitHub项目https://github.com/wuxx/TD4-4BIT-CPU中获取。 该项目包含一系列详细的视频教程: 1. 自己动手做CPU 之 TD4 前言 2. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析0-系统综述 3. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析1-[时钟、复位] 4. 自己动工做CPU 之 TD4 原理分析2-[存储器、输入、输出] 5. 自己动手做CPU 之 TD4 原理分析3-[控制器、运算器] 6. 自己动手做CPU 之 TD4 PCB及元器件 7. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试0-[说明] 8. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试1-[焊接] 9. 自己动手做CPU 之 TD4 焊接测试2-[测试] 10. 自己动手做CPU 之 TD4 后记 这些教程详细介绍了从理论到实践的整个过程,非常适合有兴趣深入了解计算机底层原理的学习者。
  • 率测量系统的解决
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    本项目专注于开发一种用于精确测量液体电导率的电子系统,包括设计优化电路与算法,以提高测量准确性和稳定性。该方案适用于多种工业检测场景,具有广泛的应用前景。 全自动高性能电导率测量系统适用于液体离子含量的测定、水质分析、工业质量控制及化学分析等领域。该设备配备LCD显示器与编码器按钮,提供直观的操作界面,并可通过RS-485接口实现与PC通信功能。此外,它采用4V至7V单电源供电方式运行。 此电导率测量系统具备双线式或四线式电导池及多种RTD(包括双线、三线和四线)的兼容性,以增强系统的精度和灵活性。特别地,该设备能够自动检测100Ω或1000Ω铂(Pt)电阻温度检测器(RTD),从而实现基于室温参考点的电导率测量功能。 高性能电导率测量系统实物图如下所示(此处省略了具体图片展示):
  • 容表(1pF-500uF)分享
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    本资源提供了一种覆盖1皮法至500微法范围内的数字式电容测量仪表设计方案及相关技术文档,适合电子工程师参考学习。 这款数字式电容表设计简洁实用,涵盖了原理图、固件及使用手册等内容。此款电子测量设备能够检测1皮法到500微法范围内的电容器,并且可以轻松测得引线的电容量。该产品体积小巧便于携带,操作简便,具有高精度和自动量程转换功能。 此外,它还支持通过串口将实时测量数据传输至PC端。这款数字式电容表尺寸为75mm x 58mm x 15mm,具备以下特点: - 测量范围:1pF - 500uF - 精度优于2% - 自动量程转换功能 - 实时串行输出测量读数和时间戳 成本低廉且易于组装。具体器件组成如实物截图所示。
  • Arduino图纸
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    本资源提供详细的Arduino电路板设计图纸和电路设计方案,帮助电子爱好者与工程师深入了解并定制开发Arduino相关项目。 Arduino是一款非常受欢迎的开源开发板,许多人使用它来创建有趣的创意产品原型。作为一名工程师,自己动手制作一块Arduino开发板符合极客精神。如果想DIY Arduino开发板,则需要参考电路图和PCB图等资料。因此,这里汇总了10款Arduino开发板及扩展板的相关文件,包括电路原理图和PCB工程文件,方便大家进行实践操作。
  • 示波器(含原理图、程序使用南)-
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    本项目提供一套详细的数字示波器制作教程,包括硬件设计原理图和软件编程源代码,并附有操作手册,帮助电子爱好者构建自己的数字示波器。 关于是德科技:是德科技(NYSE:KEYS)原为安捷伦电子测量事业部,现已成为全球领先的电子测量技术和市场领导者,专注于无线通信、模块化及软件解决方案的持续创新,并致力于提供卓越的客户体验。公司提供的产品包括各种电子测试仪器、系统和相关服务,广泛应用于各类设备的设计、研发、制造以及安装调试等环节。 最近一直在研究STM32与LCD屏的应用,从字符显示到TFT屏幕,从小尺寸(如1.8寸)到大尺寸(例如3.5寸),我都一一尝试过。现在公司有了一些新项目,但我一直想利用这些技术做一些有趣的东西。由于工作需要使用示波器,而公司的便携式设备并不方便带回家用;市场上购买的示波器价格又较高,于是我决定自己动手制作一个DIY版。 性能目标: - 电源:采用两节2500mAh锂电池供电,确保至少连续运行五小时。 - 主控芯片:STM32F103ZET6 - 显示屏:3.2寸TFT LCD(分辨率320×240,显示色彩数达65K) - 模拟数字转换器(ADC):ADS831与IDT7205配合使用 - 最高实时采样率可达60Msps,精度为8位;内置取样缓冲区容量为5k。 - 垂直灵敏度设置包括5V、1V、500mV、200mV、100mV等档位,并通过STM32的DA输出实现按键调节波形基准电压功能,同时显示位置指示。 - 水平时基范围设定有2S至1uS等多种选项;水平位置可调并带有相应的指示器。 - 输入阻抗大于等于1MΩ,最大输入信号峰值可达50Vpp;支持AC/DC耦合模式切换。 - 实现自动触发、常规触发和单次触发方式,并具备上升沿或下降边沿的触发电平高低调节功能及电压显示提示信息。此外还提供RUN/STOP控制选项以简化操作流程,通过16个单独按键即可完成所有基本设置。 预留扩展功能: - 波形发生器:计划利用STM32另一路DA输出结合NE5532芯片生成正弦波、三角波和方波信号。 - SD卡支持数据存储与读取;提供串行接口以连接计算机进行数据分析或远程软件升级等操作。 以上为数字示波器的设计参数及目标性能概述。
  • (开)炬力ATJ2129录音笔设计-
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    本资源提供炬力ATJ2129芯片的录音笔完整设计方案,包括详细电路图和相关文档,适合硬件工程师参考学习。 炬力ATJ2129录音笔介绍:该设备采用炬力芯片ATJ2129作为主控制芯片,并根据功能需求将其电路划分为多个模块,包括电源管理、音频输入/输出、FM收发器、USB接口、NandFlash存储器、NorFlash存储器、eMMC接口、SD卡插槽、显示屏以及实时时钟(RTC)和I2S等。 炬力ATJ2129录音笔的主要功能如下: 音乐播放:支持MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP和Audible格式的音频文件。 录音支持:可以进行FM广播录制及麦克风(MIC)语音记录,存储格式为MP3或WAV。 图片浏览功能:能够显示JPEG、BMP以及GIF格式的照片。 视频播放功能:兼容AMV与AVI格式的影片播放。需要注意的是,对于AVI文件需要通过转换工具预先处理才能正常观看。 FM广播收听支持。 文档阅读能力:可以打开并查看文本段落档内容。 附加应用包括日历、秒表和闹钟等实用小工具以及格式化功能选项。 设置菜单提供了各种属性的显示与配置服务,同时兼容FAT16, FAT32及ExFAT/Fat64等多种文件系统类型。此外,该设备还具备ADFU恢复程序执行能力,并支持通过USB接口进行固件更新操作。 其他特性包括对Micro SD/MMC/SDHC存储卡的支持、多任务处理机制以及热键启动功能等便捷选项;同时,它还可以实现自动软件升级、使用外接RTC来校准时间等功能。此外,该录音笔还拥有Unicode字库支持(bitmap形式)和USB host模式下的设备连接管理能力。 这些技术特点为用户提供了一个全面且强大的多媒体播放与记录解决方案。
  • 子钟设计
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    《数字电子钟设计全套资料》是一本全面介绍数字电子钟原理与实践的技术书籍,涵盖从基础理论到实际操作的各项内容。本书适合电子工程爱好者及专业人士阅读参考。 在学习《数字电子电路(数字电子技术基础简明教程第三版)》这本书期间,我使用书中的集成电路元件如译码器、计数器及555定时器等搭建了一个24小时制的电子时钟。这个项目包含了原理图、PCB图和proteus仿真图,并附有制作完成的作品图片。我已经反复在proteus中进行了仿真实验,修正了所有错误并确保可以实现预期的功能。 然而,在实际操作过程中遇到了一个问题:即当进行按键校准时会有机械抖动现象发生,导致数码管出现乱码的情况。如果有朋友解决了这个问题,请通知我一声,谢谢!
  • 2.8寸LCD模组原理图程序-
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    本资源提供2.8寸LCD模组详细原理图与相关程序资料,适用于嵌入式系统开发,帮助用户快速掌握其工作原理和应用方法。 2.8寸LCD模块原理图及显示屏、触摸屏驱动测试程序的编写方法。ILI9325驱动的相关内容也被涵盖在内。
  • DHT11温湿传感器与代码实例-
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    本资源提供详尽的DHT11数字温湿度传感器电路设计资料及代码示例,帮助用户快速掌握其应用方法。适合电子爱好者和工程师学习参考。 数字温度湿度传感器DHT11是一款集成已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,包含一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并能与8位单片机连接使用。它具有超小体积、极低功耗的特点,且信号传输距离可达20米以上。采用4针单排引脚封装方式,便于电路设计中的安装与调试。 DHT11的测量分辨率分别为温度8bit和湿度8bit。当供电电压在3-5.5V范围内时,传感器上电后需要等待至少一秒钟以确保其进入稳定状态,在此期间无需发送任何指令。DATA引脚用于微处理器与DHT11之间的数据通信及同步操作,采用单总线协议进行信息传输,一次完整的通讯过程大约耗时4ms左右。 每次的数据传输包含40bit的序列:8位湿度整数部分、8位湿度小数部分、8位温度整数部分、8位温度小数部分以及最后一位为校验和。该传感器的工作流程遵循特定协议进行,确保了数据的有效性和完整性。此外还提供了DHT11电路原理图及针对不同微控制器平台(如51单片机、stm32与Arduino)的测试程序以供参考使用。