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项目案例与方案-适用于TI低功耗可穿戴设备的无线充电器(含原理图、PCB及BOM)免费下载.zip

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简介:
本资源提供适用于TI低功耗可穿戴设备的无线充电器设计方案,包含详细的原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),支持直接下载。 本项目实例是一个基于德州仪器(TI)低功耗技术的可穿戴应用无线充电器设计方案,提供了完整的硬件原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),对于学习和开发无线充电设备具有很高的参考价值,尤其适用于智能手表、健康追踪器等可穿戴设备。 一、德州仪器低功耗技术 在微控制器领域,德州仪器拥有丰富的经验和领先的技术。此项目可能采用了TI的MSP430或CC系列MCU。这些芯片能够在保持高性能的同时实现超低功耗运行,非常适合长时间工作的可穿戴设备。例如,MSP430FR系列具有内置闪存和FRAM存储器,能够快速读写且能耗极低;而CC系列则专为无线通信和能量采集应用设计。 二、无线充电原理 项目中的无线充电基于电磁感应或磁共振技术,其中最常见的是Qi标准。采用的TI无线充电芯片如BQ2570x系列可能被用到,这些芯片集成了接收与发送功能,能够实现高效且安全的能量传输,并具备过温、过压和欠压保护等功能。 三、硬件设计 1. 原理图:展示了整个系统的电路连接及组件配置,包括电源管理模块、无线充电单元、MCU控制以及传感器接口等部分。通过分析原理图可以理解系统的工作流程与各部件间的协同工作方式。 2. PCB布局:印制电路板(PCB)设计是将原理图转化为实际硬件的关键步骤。良好的布局能够优化信号质量,减少电磁干扰,并考虑散热和体积等因素,在可穿戴设备的设计中尤其重要。 3. BOM:物料清单提供了所有需要的电子元件及其数量,为制造硬件提供依据。通过查看BOM可以了解项目的成本结构及购买所需零件。 四、智能控制 项目中的单片机负责处理无线充电过程的数据交互和逻辑控制任务,包括电量监测、充电状态指示等功能,并且具备错误检测与保护机制等特性。TI的MCU通常配备了丰富的外设接口,便于连接各种传感器和显示设备实现智能化控制功能。 五、嵌入式软件开发 项目还可能涉及了嵌入式软件编写工作,用于控制MCU执行无线充电算法。这包括电源管理程序、通信协议栈及用户界面编程等内容。 此实例为学习者提供了从理论到实践的完整无线充电解决方案,并涵盖了硬件设计、嵌入式系统和低功耗技术等多个领域的知识,有助于提升相关技能与开发能力。

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客服
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  • -TI穿线PCBBOM.zip
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    本资源提供适用于TI低功耗可穿戴设备的无线充电器设计方案,包含详细的原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),支持直接下载。 本项目实例是一个基于德州仪器(TI)低功耗技术的可穿戴应用无线充电器设计方案,提供了完整的硬件原理图、PCB布局以及物料清单(BOM),对于学习和开发无线充电设备具有很高的参考价值,尤其适用于智能手表、健康追踪器等可穿戴设备。 一、德州仪器低功耗技术 在微控制器领域,德州仪器拥有丰富的经验和领先的技术。此项目可能采用了TI的MSP430或CC系列MCU。这些芯片能够在保持高性能的同时实现超低功耗运行,非常适合长时间工作的可穿戴设备。例如,MSP430FR系列具有内置闪存和FRAM存储器,能够快速读写且能耗极低;而CC系列则专为无线通信和能量采集应用设计。 二、无线充电原理 项目中的无线充电基于电磁感应或磁共振技术,其中最常见的是Qi标准。采用的TI无线充电芯片如BQ2570x系列可能被用到,这些芯片集成了接收与发送功能,能够实现高效且安全的能量传输,并具备过温、过压和欠压保护等功能。 三、硬件设计 1. 原理图:展示了整个系统的电路连接及组件配置,包括电源管理模块、无线充电单元、MCU控制以及传感器接口等部分。通过分析原理图可以理解系统的工作流程与各部件间的协同工作方式。 2. PCB布局:印制电路板(PCB)设计是将原理图转化为实际硬件的关键步骤。良好的布局能够优化信号质量,减少电磁干扰,并考虑散热和体积等因素,在可穿戴设备的设计中尤其重要。 3. BOM:物料清单提供了所有需要的电子元件及其数量,为制造硬件提供依据。通过查看BOM可以了解项目的成本结构及购买所需零件。 四、智能控制 项目中的单片机负责处理无线充电过程的数据交互和逻辑控制任务,包括电量监测、充电状态指示等功能,并且具备错误检测与保护机制等特性。TI的MCU通常配备了丰富的外设接口,便于连接各种传感器和显示设备实现智能化控制功能。 五、嵌入式软件开发 项目还可能涉及了嵌入式软件编写工作,用于控制MCU执行无线充电算法。这包括电源管理程序、通信协议栈及用户界面编程等内容。 此实例为学习者提供了从理论到实践的完整无线充电解决方案,并涵盖了硬件设计、嵌入式系统和低功耗技术等多个领域的知识,有助于提升相关技能与开发能力。
  • 穿池管系统PCBBOM等)-
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    本项目专注于开发低功耗可穿戴设备的高效电池管理方案,包括详细的设计文档如原理图、PCB布局和物料清单(BOM),旨在优化能源使用效率。 该穿戴设备的BMS(电池管理解决方案)参考设计基于TI公司的TIDA-00712开发板完成,适用于低功耗可穿戴设备如智能手表应用。此设计方案包括超低电流单节锂离子线性电池充电器、符合Qi标准的高度集成无线电源接收器、经济实惠的电压和电流保护集成电路以及系统侧配备集成感测电阻器的电量监测计。此外,该设计还包括一个升压电路,输出电压最高可达28V,适用于LCD类型显示设备。 此设计方案在一个尺寸为20mm x 29mm的小型PCB中实现;其输入电源可由Micro-USB接口或符合Qi标准的无线电源发送器提供。当检测到来自Micro-USB接口的5V电源时,无线电源接收器将自动关闭以节省电力。 该低功耗可穿戴设备电池管理开发板具有以下特性:带降压功能的充电器和可以为系统编程的手动重置计时器输出;经过优化后的无线接收器效率高达93%,只需一个IC即可实现,并符合WPC(无线电源联盟)V1.1标准。电量监测计具备Impedance Track功能,几乎即插即用。电池保护IC提供电压和电流充电放电全面保护的最经济高效的解决方案。 该可穿戴设备电池管理系统框图展示了整个系统架构,而管理电路板展示则提供了更详细的硬件布局信息;截图进一步说明了具体的设计细节。
  • 线穿BOM计文件-
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    本项目提供了一种无线充电技术应用于可穿戴设备中的详细设计方案,包括电路原理图和物料清单(BOM),旨在优化便携式电子产品的充电体验。 可穿戴设备需要高级电源管理技术来支持常开式功能,并延长电池运行时间。同时,这些设备还需采用小型可充电电池并适应紧凑的设计要求。本应用手册展示了如何为可穿戴设备设计一种可扩展的电源管理系统,该系统可根据具体需求定制化调整,如针对活动监控器或智能手表等产品。 此设计方案利用了锂离子电池充电技术,并配备了低静态电流(Iq)直流/直流降压和升压转换器以支持PMOLED显示屏以及心率监护仪(HRM),同时还提供了一个可配置的第二级低压Iq直流/直流降压,用于无线充电输入及灵活多样的系统电源管理。 该方案具有易于使用的特性,并且能够为显示屏、心率监测装置供电的同时,也适用于无线电或双核MCU等组件。此技术广泛应用于各种可穿戴健身设备和活动监控器以及智能手表中。相关的TI器件也被推荐用于实现这一解决方案。
  • STM32F411CE最小系统板穿PCB)-
    优质
    这款STM32F411CE最小系统板专为可穿戴设备设计,包含详细的原理图与PCB布局文件。此电路板集成了高性能微控制器,适合开发低功耗、高集成度的穿戴式产品。 该设备包含一个RGB LED、两个用户按键以及一个复位按键,并引出了所有相关引脚。设计紧凑,适用于智能手表等可穿戴设备的最小系统使用。
  • 智能穿线接收详解
    优质
    本文详细解析了智能穿戴设备的无线充电技术与应用,通过图文并茂的形式介绍了最新无线充电接收方案,帮助读者轻松掌握相关知识。 本段落主要介绍了智能穿戴设备无线充电接收的解决方法,希望对你有所帮助。
  • 线源管500mA(PCB源文件、BOM
    优质
    本项目提供了一套完整的无线充电器电源管理解决方案,支持500mA电流。包含详细的设计文档如原理图、PCB源文件及物料清单(BOM),适用于电子工程师和爱好者深入研究与实践。 电源管理500mA无线充电器提供了一种高度集成的解决方案,能够实现无线充电并进行全面电池管理。该系统主要使用外部锂聚合物可充电电池进行储能。 设计框图展示了整个系统的架构,电路特点包括: - 集成了低成本现成线圈和板载无线接收器 - 支持1Ah至2Ah容量的外部锂离子或锂聚合物电池 - 低静态电流消耗为190µA - 可以通过3.3Vdc降压/升压电路为Launchpad供电,并通过5V升压电路支持其他辅助电路的工作需求 - 支持可叠加设计,便于构建完整的电源管理系统 实物展示包括了无线充电器的PCB 3D截图。
  • 【NXP】15W线发射详解(BOM说明)-
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    本资料深入解析NXP 15W无线充电发射器设计方案,涵盖详细原理图、物料清单(BOM)以及实际应用场景说明,为工程师提供全面技术指导。 可能感兴趣的项目设计包括【NXP】15 W无线充电接收器(包含原理图、设计说明等内容)。该设计方案采用恩智浦MWCT1012CFM发射控制器IC,管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需的所有控制功能。此方案经过优化,实现了极高的性能效率和有效充电范围,并保持了较低的物料清单(BOM)成本。 符合无线充电协会(WPC)最新的Qi规范标准,可为接收设备提供完整的15 W电源输出功率。设计框图展示了其特性: - 通过WPC-Qi中等功率规范认证 - 传输效率超过75% - 运行功耗低 - 待机功耗低(利用接近传感技术) - 片上数字解调稳定的异物检测算法 - 支持采用12 V输入源的任何15 W单线圈应用 此设计提供了高效的无线充电解决方案,适用于多种应用场景。
  • 针对穿RF线技术
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    本文探讨了适用于可穿戴设备的RF(射频)无线充电技术,分析其工作原理、优势及面临的挑战,并展望未来的发展趋势。 不同于传统的感应线圈无线充电技术,美国初创公司Energous希望通过功率达10瓦的射频(radio frequency)充电技术进入快速增长的可穿戴设备市场。 Energous 的 WattUp 平台采用Wi-Fi或蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)连接待充设备,在2.4~2.5GHz以及5.7~5.8GHz频率下工作;其解决方案中,待充电设备上的蓝牙会聚焦无线电波以实现自动充电。公司创始人兼首席技术官Michael Leabman指出,Energous的发射器可以发出3D型式的无线电信号。 他们的发射装置能够安装在天花板、墙壁或书架上,并且不会无目的地发送信号。
  • NRF24L01线遥控详解(PCB、源码、BOM仿真)-
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    本设计详述了基于NRF24L01模块的无线遥控系统的开发过程,涵盖电路原理图、PCB布局、代码示例和物料清单。还包括系统仿真实验结果分析,为开发者提供全面技术参考。 该NRF24L01无线遥控器应用于战车上,用于控制战车的前进、后退、左转、右转等功能。提供的附件包括:NRF24L01无线遥控器电路设计原理图和PCB源文件(可以使用AD软件打开);NRF24L01无线遥控器控制源代码;元器件清单;以及电路仿真结果。
  • STM32L011D4P6评估板PCB源文件()-
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    本资源提供STM32L011D4P6评估板详细的原理图和PCB源文件,支持免费下载。适用于嵌入式系统开发与学习,帮助工程师快速上手STM32微控制器的硬件设计。 STM32L011D4P6评估板仅配备有14个引脚,并包含两个用户LED、一个用户按键及一个复位按键。该评估板还扩展了全部的IO接口,集成了一颗TI开关电源芯片TPS563200,支持输入电压范围为4.5V至17V,设计输出电压为5V且最大电流可达3A。此外,它还搭载了一颗TI电平转换器TXB0104来扩展四个5V GPIO接口以驱动如RGB5050 WS2812B等的5V逻辑器件。 STM32L011D4P6系列采用高性能ARM Cortex-M0+ 32位RISC核心,运行频率可达32MHz。该芯片集成了高速嵌入式存储器(最多支持16KB闪存程序内存、512字节数据EEPROM和2KB RAM),并具备丰富的增强型I/O接口及外设。 STM32L011D4P6系列设备提供了广泛的性能范围内的高能效。通过多种内部与外部时钟源选择,内置电压调节功能以及多个低功耗模式实现此目的。该系列产品提供了一系列模拟特性:一个具备硬件过采样能力的12位ADC、两个超低功耗比较器、若干定时器(包括低压定时器LPTIM)、三个通用16位计时器、实时时钟RTC及SysTick,后者可用作时间基准。 此外,STM32L011D4P6系列还包含标准和高级通信接口:一个I2C、SPI以及USART,并且支持低功耗UART(LPUART)。 该系列产品集成了实时时钟与一系列保持寄存器,在待机模式下这些寄存器仍可供电。此外,STM32L011D4P6系列可在1.8V至3.6V的电源电压范围内工作,并在无欠压复位选项的情况下支持从1.65V到3.6V的范围;它们适用于-40°C到+125°C的工作温度。一套全面的能量节省模式允许设计低功耗应用。 主要特性包括: - 供电电压:1.65 V至3.6 V - 工作温度范围:-40 至 +125 °C - 待机模式下消耗电流仅为0.23 μA(含两个唤醒引脚) - 停止模式下的功耗为 0.29 μA (带16个唤醒线路) - 带RTC和2KB RAM保留的停止模式+:0.54μA - 运行时最低能耗可达76 μAMHz