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NB-IOT主要模块资料包括原理图、PCB和SCH

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简介:
本资料包涵盖NB-IOT核心模块的详细设计文档,内含电路原理图、印刷电路板(PCB)布局及SCH(电路方案)文件,适用于深入学习与开发。 NB-IOT主流模块资料包括原理图、PCB和SCH文件,涉及华为、中兴物联、移远BC95以及移动M5310和电信等产品。

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  • NB-IOTPCBSCH
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    本资料包涵盖NB-IOT核心模块的详细设计文档,内含电路原理图、印刷电路板(PCB)布局及SCH(电路方案)文件,适用于深入学习与开发。 NB-IOT主流模块资料包括原理图、PCB和SCH文件,涉及华为、中兴物联、移远BC95以及移动M5310和电信等产品。
  • BC26NB-IoT开发板
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    本资料详细介绍了一款基于BC26模块的NB-IoT开发板的电路设计,包括电源管理、通信接口及外围电路等关键部分的详细说明。 bc26的开发板原理图可以直接使用,并且经过测试确认可用。
  • 上海移远BC95 NB-IOT
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    上海移远通信技术股份有限公司的BC95是一款专为NB-IoT应用设计的小型化、高性能模块。它具备低功耗和广覆盖的特点,适用于智能表计、智慧农业等多种物联网场景。 上海移远NB-IOT模块BC95的资料包括模块封装、AT指令集以及参考手册等内容。
  • STM32与移远NB-IOTBC95的
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    本资料介绍了如何设计并实现STM32微控制器与移远通信公司的NB-IOT模块BC95之间的连接电路。包含了详细的硬件接口和配置说明,适合工程师参考学习。 一款基于STM32开发的NB-IOT应用设计原理图对于理解该技术的应用非常有帮助。
  • 中国移动M5310-A NB-IoT
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    简介:中国移动M5310-A NB-IoT模块是一款专为物联网设备设计的数据传输模块,支持低功耗广域网NB-IoT技术,适用于各种无线通信场景。 中国移动的NB-IoT模块M5310-A基于海思平台开发,入网速度快且功耗低。实测待机功耗约为5微安,工作状态下在锁定小区基站时仅消耗几十毫安电流。该模块适用于广泛的物联网应用,并可接入移动OneNet平台及电信平台。
  • AD16绘制NB-IoT BC26PCB
    优质
    本教程详细介绍如何使用Altium Designer 16软件绘制基于BC26模块的NB-IoT通信设备原理图及印刷电路板,适合电子工程师学习参考。 BC26 NB-IOT 原理图 AD16 NB-IOT 与 STM32F103RCT6 的结合使用了 CAN 总线和 RS485 总线。
  • 移远(Quectel)BC26 NB-IOT全网通SCHPCB封装在Altium Designer/Cadence/PA...中的应用
    优质
    本资料提供移远BC26 NB-IOT全网通模块在主流EDA软件如Altium Designer、Cadence和PADS中的详细原理图(SCH)与PCB封装设计,助力物联网开发。 移远(Quectel)NB-IOT BC26全网通模块原理图SCH和PCB封装兼容BC28与GSM/GPRS模块M26,包含Altium Designer、Cadence、PADS三种格式的原理图SCH和PCB封装。这些文件已实际应用过。
  • 关于TL3016频率计AD设计PCB文件
    优质
    本资源提供TL3016频率计模块完整AD设计资料,涵盖详细原理图与PCB布局文件,适用于电路设计学习与开发。 在电子工程领域内,频率计是一种重要的测量工具,用于精确地测定信号的频率。本段落将详细介绍基于TL3016芯片设计的频率计模块,并涵盖其工作原理、关键的设计考虑以及相关的硬件实现。 一、关于TL3016芯片 TL3016是一款高性能模拟乘法器,广泛应用于信号处理和频率测量领域。此芯片的主要功能在于对两个输入信号进行相乘操作并输出它们的乘积结果。在频率计应用中,它能将被测信号与参考信号相乘,并通过低通滤波器提取出频谱信息。 二、设计原理 1. 输入信号处理:首先接收待测量的脉冲或正弦波等周期性输入信号,经过适当的放大和滤波预处理后送入TL3016。 2. 参考信号生成:高精度晶体振荡器提供稳定的参考频率以确保计数准确性。 3. 相乘与积分操作:利用TL3016将被测信号与参考频率相乘,输出的频谱信息通过低通滤波器进行积分处理。最终得到一个随时间变化并与输入信号频率成正比的电压值。 4. 模拟到数字转换(A/D): 经过积分后的模拟电压信号由模数转换器转换为便于微处理器进一步计算与显示的数字格式。 三、印刷电路板(PCB)设计考量 1. 布局优化:鉴于TL3016对噪声敏感的特点,PCB布局需保证关键路径短且避免电磁干扰。重要元件如参考振荡器和ADC应紧邻芯片放置。 2. 电源及地线处理:有效的去耦合电路与大范围的地平面设计是减少噪音并提升测量精度的关键因素。 3. 屏蔽措施:为防止外部干扰,频率计模块的敏感部分可能需要采取屏蔽罩保护措施。 4. 接口规划:根据信号输入输出要求,在PCB上预留适当的接口电路如缓冲器和隔离器件以保证信号质量。 四、设计文件解析 提供的压缩包内含原理图及PCB布局文档,这些资料是实际制造频率计模块的基础。通过它们可以清楚地看到每个组件的摆放位置及其之间的连接方式,从而根据特定需求进行必要的调整或复制使用。 总结而言,基于TL3016芯片开发的频率计模块设计涵盖了从模拟到数字信号处理及硬件布局等多个层面的知识体系。掌握这些核心概念不仅有助于提升此类设备的设计水平,并且对其他相关工程项目也具有重要的参考价值。实践中结合提供的详细设计方案可以进一步优化和定制化该类型测量工具,以适应具体应用场景的需求。
  • NB-IoT电路.pdf
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    本PDF文档详细介绍了适用于物联网应用的NB-IoT模块电路设计,包括各个组件的功能、连接方式及配置参数,是进行相关硬件开发和调试的重要参考。 本段落介绍了一种OLED显示屏的接口方式,该显示屏采用SPI/ICC转接方式连接,并详细解释了各个引脚的功能,包括GND、V33、DO、D1、RST、DC和CS等。此外,还提供了一份NB-IoT模块的原理图PDF文件。
  • HLW8110-8112设计例程代码PCB
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    HLW8110-8112设计资料提供详尽的例程代码与PCB原理图,助力工程师快速掌握电路设计及应用技巧,适用于电能计量项目开发。 HLW8110 和 HLW8112 的设计资料包括原理图源文件、PCB 源文件以及驱动程序。硬件设计文件与软件代码可以进行编辑及二次开发,适用于产品应用的开发者使用。 HLW8112 是一款高精度电能计量芯片,采用 CMOS 制造工艺。该器件内部集成了三个∑-Δ型 ADC 和一个高精度电能计量内核,主要用于单相应用,并且能够测量直流信号。通过 SPI 或 UART 等多种通信接口可以访问 HLW8112 内部的寄存器。 HLW8112 芯片支持 3.3V 或 5.0V 的电源供电,并内置了振荡器,方便开发者进行开发工作。