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高效数字电源解决方案(含硬件、源代码及应用说明等)-电路设计

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简介:
本项目提供一套全面的数字电源解决方案,涵盖硬件设计、源代码以及详细的应用指南,旨在提升电源管理效率与灵活性。 高效率数字电源设计简述: 该方案包含2KW PFC控制器与DC/DC两个部分。PFC控制器采用数字信号处理技术实现交错式PFC控制,并输出405V DC、5A电流。随后,DC/DC部分将此直流电转换为单路24V DC、10A的输出。 该高效率数字电源的主要特点如下: 电路使用瑞萨高性能32位MCU RX62T(主频达100MHz,运算能力为165DMIPS)来实现软件PFC及系统控制。无需专用PFC芯片,并能灵活补偿功率因数(>0.99),从而降低成本。 RX62T MCU内部集成高频PWM、ADC、放大器和比较器等硬件模块,便于实现高精度控制、高速反馈以及保护功能。 采用瑞萨低导通内阻的IGBT与超级导通压降的Power MOSFET来提高系统效率。具体表现为:PFC效率大于96.1%(2KW负载下),DC/DC转换效率从405V DC到24V DC@10A时约为95%。 数字电源系统的架构设计及DC/DC电路实物展示已包含在内,同时附有PFC控制器的实物图。

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    本项目提供一套全面的数字电源解决方案,涵盖硬件设计、源代码以及详细的应用指南,旨在提升电源管理效率与灵活性。 高效率数字电源设计简述: 该方案包含2KW PFC控制器与DC/DC两个部分。PFC控制器采用数字信号处理技术实现交错式PFC控制,并输出405V DC、5A电流。随后,DC/DC部分将此直流电转换为单路24V DC、10A的输出。 该高效率数字电源的主要特点如下: 电路使用瑞萨高性能32位MCU RX62T(主频达100MHz,运算能力为165DMIPS)来实现软件PFC及系统控制。无需专用PFC芯片,并能灵活补偿功率因数(>0.99),从而降低成本。 RX62T MCU内部集成高频PWM、ADC、放大器和比较器等硬件模块,便于实现高精度控制、高速反馈以及保护功能。 采用瑞萨低导通内阻的IGBT与超级导通压降的Power MOSFET来提高系统效率。具体表现为:PFC效率大于96.1%(2KW负载下),DC/DC转换效率从405V DC到24V DC@10A时约为95%。 数字电源系统的架构设计及DC/DC电路实物展示已包含在内,同时附有PFC控制器的实物图。
  • 红外自动感干手器、控制)-
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    本项目提供一套完整的红外自动感应干手器设计方案,涵盖硬件配置与控制源代码,并附带详细的设计文档。该方案旨在实现高效便捷的自动干手体验。 感应式干手器是一种用于卫生间内快速干燥双手的电器设备,它分为自动感应式的干手器和需要手动操作的干手器两种类型。这种设备在宾馆、餐厅、科研机构、医院及家庭浴室中非常常见。 使用感应式干手器可以避免用毛巾或纸巾擦手可能带来的交叉感染风险。当人们洗手完毕后,只需将双手放在感应式干手器下方的出风口处,机器会自动送出温暖舒适的风来快速干燥双手;一旦用户的手离开感应区,设备就会自动关闭风机。 这种电器的工作机制是通过内置传感器检测到人手接近或移开时发出信号。当传感器接收到“有人靠近”的信号后,它将启动加热和吹风电路的运行以提供暖风吹干湿手功能;而当没有进一步的手部活动(即信号消失)被监测到,则会关闭这些电路并停止工作。 该项目采用的是瑞萨R7F0C809单片机来控制整个系统。通过红外收发传感器识别用户手势动作,进而利用双向可控硅开关技术调控吹风和加热装置的开启与闭合状态。
  • 智能WIFI插座的耗监测)-
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    本项目详细介绍了一款智能WiFi电源插座的设计与实现,包括硬件配置和软件编程。通过该装置,用户能够远程监控电器能耗,并控制插座开关状态,有助于节能减排。文章提供了详尽的电路图、源代码及设计说明,方便读者理解和复现整个过程。 智能WIFI电源插座功能概述:此参考设计向 TIDM-3OUTSMTSTRP 智能电源板添加了 Wi-Fi 功能。Wi-Fi 连接由 SimpleLink CC32000 无线 MCU 提供,远程用户可以通过该连接监视插入所有三个插座的负载耗电量并控制继电器来开关电源。智能电源板需要通过这种连接方式在改善应用(例如数据中心)中的能效方面发挥最大作用。 智能WIFI电源插座电路特性: - 通过 Wi-Fi 连接监控和控制三个独立电气负载 - 智能手机或平板电脑可以显示有功功率、无功功率、能量以及其它能量测量参数 - 内置无线控制的继电器,可单独开启/关闭单个负载电源 - SimpleLink 无线 MCU 将所有 Wi-Fi 功能集成到单一器件中 - 高效反激式电源架构使物料清单数量最小化并降低成本 WIFI 控制模型实物展示:CC3200 模型。
  • 万能延时继器模块的开、固)-
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    本项目提供了一个全面的万能延时继电器模块开源设计方案,包括详细的硬件配置、固件代码以及安装和使用指南。适合电子爱好者和技术人员参考与应用。 该延时继电器模块相比常用的继电器模块功能更全面且使用更加便捷,几乎可以应用于大多数专用应用设计中,如调整AC-DC负载大小等。 硬件特色如下: - 推荐负载:24V DC/40V AC, 5A(10A常开)。 - 继电器触点的螺丝端子。 - 可设置定时功能的DIP开关。 - 功率指示和继电器状态指示LED灯。 - 板载5V稳压器,工作电压范围为7至15V DC或直接使用5V供电。 - 触发信号与输入电源的螺丝端子。 - 用于可选直流电源插头的位置。 - 预编程AVR微控制器(Atmel ATtiny2313A),带有6针编程接口。 标准定时功能: - 可设置的时间延迟范围从1秒到31小时,通过DIP开关进行设定,无需调整旋钮来猜测时间。 - 辅助取消触发输入,可立即停止操作。任何低电平信号或外部按钮、开关和硬币接受器均可触发。 多功能模式: - 作为一次性或重复(自动循环)定时器运行。 - 可配置为在收到第二个触发信号时取消第一个触发信号。 - 设置为通电后自动启动。
  • (包完整资料)便携式PM2.5检测仪、BOM)-
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    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)。
  • USB可编程RGB LED灯条控制器()-
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    本项目提供了一种USB可编程RGB LED灯条控制器的设计方案,包括详细的硬件配置和软件代码。该控制器能够通过USB接口接收信号,实现对LED灯光颜色的灵活控制,并附有详尽的设计文档以供参考学习。 USB可编程RGB LED灯条显示控制器描述:该电路设计主要应用于可编程的RGB LED灯条,并且控制板上自带电源插孔。这款设备为可编程LED灯条提供了便捷的USB控制方式,与Linux(包括Raspberry Pi)、Mac和Windows平台兼容。它可以以高帧率驱动多达700个LED RGB彩灯。 该控制器基于Python软件库BiblioPixel支持AllPixel Mini功能,可以创建并控制RGB LED灯条动画。它支持所有流行的LED条芯片组,例如:LPD8806、WS2801、WS2811/WS2812(NeoPixel)、WS2811 400kHz、APA102(DotStar)、TM1809、TM1803、TM1804、UCS1903、P9813和SM16716。使用非常方便,用户无需担心芯片组协议或电平转换器等技术问题。 只需插入电源并连接您的LED灯条后设置相应的芯片组代码即可开始显示效果。控制器通过USB端口进行控制,并且支持Python的BiblioPixel库驱动超过700像素及多个AllPixel Minis作为一个功能(这是BiblioPixel的一个特性)。 此外,该设备可以通过板载直流桶式插座为5V或12V LED类型供电,最大电流可达5A。通过安装附带的保护二极管也可以直接从USB电源驱动少量LED灯条。我们还提供了动画库例子以帮助用户快速启动并运行项目。 新版本改进包括:无需焊接 - 所有零件都已预先焊好;较小尺寸设计为1.6 x 1.2英寸(40.6 x 30.5 mm);完全向后兼容,所有为AllPixel编写的代码同样适用于Mini版本。此外,USB Micro连接器也进行了更新以适应更常见的标准。 请注意:以上描述均未包含任何联系方式或网址信息。
  • 速智能球型摄像机原理图、)-
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    本项目提供一种高速智能球型摄像机的设计方案,包括详细的工作原理图、源代码以及设计说明。该方案集成了先进的图像处理技术和灵活的云台控制机制,旨在实现高效监控与智能分析功能。 前言:Intel 提供了一系列第 6 代 Intel Core 和 Intel Xeon 处理器,包括最近发布的搭载 Intel Iris Pro Graphics P580 和 P55 的 Intel Xeon E3-1578L v5 和 E3-1558L v5 处理器。这些处理器能够实时处理多达 2 个 4k HEVC 输出流或多达 15 个全高清 -HEVC 流,对于使用视频分析并需要迅速将片段传输给相关人员以提醒潜在事故的监控系统来说至关重要。 高速球型摄像机介绍:高速球型摄像机是一种智能化前端设备,也称为一体化高速球智能球或者简称快球。它集成了云台系统、摄像头系统和通讯系统。其中,云台系统由电机带动旋转部分组成;通信系统负责对电机的控制及图像与信号处理;而摄像机系统则采用一体式相机模块。 具体来说,高速球通过“精密微分步进电机”实现快速准确地定位和旋转,并将带有 OSD(屏幕显示)菜单叠加的视频输出。通讯协议通常使用 PELCO 的传输标准来连接上位机与 MCU,从而让操作者能够控制云台及摄像机。 本设计主要介绍了 uPD781146 芯片的应用、步进电机驱动技术、OSD 菜单叠加方法以及如何实现 PELCO-P 通信协议。
  • 手把手教你制作存储示波器(装配)-
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    本项目详细介绍如何构建一款数字存储示波器,涵盖硬件设计、源代码编写以及详细装配指南等内容,帮助电子爱好者和工程师快速掌握相关技术。 数字存储示波器(DSO)是一种将信号以数字编码形式储存的设备。泰克公司于2010年在中国市场推出了一款名为TDS1000C-SC的入门级数字存储示波器,凭借其出色的实时采样性能和多样化的分析功能以及直观的操作界面,在全球范围内赢得了“最受欢迎示波器”的美誉。 这里推荐一款专为电子专业教学及实训设计的数字存储示波器套件。该套件采用ARM Cortex-M3处理器并配以彩色TFT屏幕,具有电路简单可靠、制作难度适中且成功率高的特点,能帮助学生深入了解和掌握示波器的工作原理及其结构。 这款套件包含详细的说明资料,包括但不限于电路图、操作指南及故障排除方法。此外,它还支持二次开发——有能力的用户可以基于现有平台进行拓展应用,例如将其改造成毫伏表或数据记录仪等设备。 该数字存储示波器的主要参数如下: - 最高实时取样率:1Msps - 精度:12位 - 取样缓冲深度:1024字节 - 模拟频率带宽范围:0 - 200KHz - 垂直灵敏度设置范围为从10mV/Div到5V/Div,以1、2、5的倍数递增。 - 可调节垂直位移并显示指示值。 - 输入阻抗设定为1MΩ;最高输入电压分别为使用1:1探针时的±50伏峰峰值和使用10:1探针时的±400伏峰峰值。 - 支持DC、AC及接地三种耦合模式选择,具备自动触发、常规与单次捕捉波形等特性,并可调节触发电平位置。 - 水平时基范围从10μs/Div至50秒/Div,同样采用递增方式设定。 - 仪器内置了1KHz和3.3V的方波信号源用于测试目的。 - 实时显示采集到的数据包括频率、周期、脉宽等参数。 通过这款套件制作出的实际数字示波器具有很高的实用价值。
  • 30米蓝牙翻页笔,轻松翻页,//-
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    这是一款高效的30米远距离蓝牙翻页笔设计方案,适用于演讲、教学等多种场景。资源包包括硬件设计、源代码及详细的设计文档和电路图,便于学习与二次开发。 该蓝牙翻页笔采用远程遥控技术,并基于蓝牙无线通信实现功能。通过设备上的上下翻页按钮可直接控制电脑或多媒体投影仪,支持自由翻页及演示操作。主要特性包括上下翻页遥控以及广播连接等功能。 当电源接通后,翻页笔会向PC机发送信号进行配对,随后用户可以在PC上找到并选择该蓝牙设备完成连接过程。此款产品采用瑞萨RL78/G1D单片机构成其电路设计。 技术参数如下: - 供电:3V(CR2032锂电池) - 待机电流(MCU):RF低功耗模式下发送电流为2.6mA,接收时为3.3mA;在RF Power Down 模式下的待机状态电流仅为0.1uA - 无线连接类型:蓝牙4.0及以上版本的低能耗标准 - 控制距离范围:约30米内有效操作 适用设备包括笔记本电脑、台式计算机以及安卓手机和平板等,支持的操作系统为Windows和Android。
  • 温湿度传感器模块HS1101LF、TC1047A)-
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    本项目提供一款集成HS1101LF和TC1047A芯片的温湿度传感器模块设计方案,包含详细硬件配置与源代码。附有完整的设计文档以供参考学习。 电路城分享的温湿度传感器模块采用瑞萨电子生产的 R7F0C802 单片机作为控制单元,采集温度传感器 TC1047A 输出的电压信号以及湿度传感器 HS1101LF 产生的频率信号,并通过计算处理后由异步串行通信接口输出易于理解的温湿度值。该模块的工作电源为4.5V至5.5V直流电,低功耗电流(MCU)在5MHz时典型值为290µA,响应时间小于1秒。 温度测量范围是-40℃到85℃,精度达±1℃;湿度测量范围从1%RH到99%RH,精确度可达0.1%RH。采用瑞萨单片机R7F0C802作为MCU,HS1101LF为湿度传感器,并使用TC1047A进行温度检测。模块通过UART与控制器通信发送当前的温湿度数据。 具体而言,该模块利用定时器阵列单元测量由HS1101LF产生的频率信号以采集实时湿度值;同时采用ADC转换器读取来自TC1047A传感器输出的电压信息来获取温度数值。