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0至500毫欧交流内阻测量仪(含原理图、PCB源文件及测试程序等)-电路设计方案

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简介:
本项目设计了一款用于精确测量0至500毫欧交流内阻的仪器,包含详尽的原理图、PCB源文件以及实用的测试程序。适合电子工程爱好者与专业人士研究使用。 该设计为交流内阻测试仪,测量范围是0至500毫欧(10mA 1KHz)。PCB采用M8电子负载附加电路部分,并最终与M8电子负载整合。 项目可能感兴趣的参考设计基于ATMEGA8的恒压恒流输出数字电源。该仪器通过M8产生1kHz方波,由放大器生成10mA 1kHz交变恒定电流源,经过测试电阻后产生的交流电压信号被250倍放大,并利用M8快速同步相移ADC进行检测。 电路设计非常简洁:C2和C3两个电容可以使用一个47uF/50V的无极性电容替代。耐压为50V是为了测量高电压电池内阻时提供安全保护。

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客服
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  • 0500PCB)-
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    本项目设计了一款用于精确测量0至500毫欧交流内阻的仪器,包含详尽的原理图、PCB源文件以及实用的测试程序。适合电子工程爱好者与专业人士研究使用。 该设计为交流内阻测试仪,测量范围是0至500毫欧(10mA 1KHz)。PCB采用M8电子负载附加电路部分,并最终与M8电子负载整合。 项目可能感兴趣的参考设计基于ATMEGA8的恒压恒流输出数字电源。该仪器通过M8产生1kHz方波,由放大器生成10mA 1kHz交变恒定电流源,经过测试电阻后产生的交流电压信号被250倍放大,并利用M8快速同步相移ADC进行检测。 电路设计非常简洁:C2和C3两个电容可以使用一个47uF/50V的无极性电容替代。耐压为50V是为了测量高电压电池内阻时提供安全保护。
  • BLE插座能PCB)-
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    本项目设计了一款基于BLE技术的智能电源插座能量监测仪,具备能耗监控与远程控制功能。详细资料包括电路原理图、PCB布局及源代码,适用于智能家居系统开发。 TIDC-BLE-METER-READING 参考设计采用 SimpleLink CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,侧重于通过蓝牙低功耗 (BLE) 链路从能源监测设备读取数据的应用。该模块随后连接到 TI 设计 TIDM-3OUTMSTSTRP 的硬件(稍作修改),作为计量数据源。此设计还包括一个充当远程读取器和控制端的 Android 应用。 能量监控系统的设计框图包括以下重要芯片: TPD1E10B06:单通道 ESD 保护二极管,采用 0402 封装,具有 10pF 的电容和 6V 的击穿电压。 TPS77010:50mA、低 Iq 和低压降线性稳压器 (LDO)。 TPS796:超低噪声、高 PSRR、快速射频的 1A 低压降线性稳压器 (LDO)。 ULN2003LV:7 通道中继和电感负载下沉式驱动器。 其它接口包括: CC2650 SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU MSP430I2041 和 MSP430i2040 混合信号微控制器,基于 MSP430 超低功耗 MCU。
  • (毕业) 子肺活PCB
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    本项目设计了一款便携式电子肺活量检测仪,包含详细电路原理图、PCB布局文件以及配套软件代码和毕业论文。 项目主要任务是设计并制作电子肺活量检测仪,涵盖硬件电路的设计以及软件的编写。依据行业标准测量人体肺活量,并具备实际功能及数据存储能力(至少能保存100组以上的信息)。具体要求包括:根据行业标准准确测量肺活量;通过液晶屏显示结果;能够记录并存储最近期内超过100组的数据。 本项目提供了电子肺活量检测仪的电路原理图、PCB布局以及程序代码等资料,供参考使用。硬件设计采用Protel99 SE完成,软件开发则基于Keil 4平台进行编程实现。
  • 桌面空气检PCB-
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    本项目提供桌面空气检测仪的设计方案,包括详细的电路原理图、PCB设计文件和控制源代码。适合电子爱好者和技术开发者研究与实践。 公告:本电路为网友xzwj00原创的开源项目,经作者同意在电路城进行分享。 感谢xzwj00的支持与奉献。 (若发现非原创作品,请通过反馈平台提出投诉) 电路城支持并尊重所有原创设计者,在此平台上出售个人项目的卖家可以从中获利。欢迎申请成为电路城卖家以售卖自己的创新成果。 本项目为一款空气检测仪,主要用于测量环境中的温度、湿度、PM2.5和甲醛浓度。 其成品效果图展示的是使用Altium Designer进行PCB布局设计的结果;主控芯片选用STM32F103C8型号,温湿度传感器采用AM2302模块,颗粒物(PM2.5)检测则依赖于夏普GP2Y1051传感器,甲醛浓度测量部分配置了攀藤DS-HCHO 模块。此外还配有一个分辨率为QVGA的2.4寸LCD显示屏,并且板载两个按键用于操作控制。 开发环境使用Keil 5.15版本进行编译;框架则基于ebox构建,使得操控STM32F103系列单片机变得如同Arduino般简易便捷。 在工程文件夹中: - Start_code和CMSIS包含了为STM32F103芯片定制的初始化设置; - libraries是ST公司提供的标准库文件; - ebox目录下放置了基于C++开发的ebox框架相关代码; - edriver目录内存放着空气检测仪所需硬件驱动程序; - user文件夹则允许用户在此编写自定义显示界面及运行逻辑。 项目并未采用ebox自带实时操作系统,而是移植了一个调度器。GUI部分采用了小马哥设计的GUI_CORE组件实现可视化操作界面。
  • 0.3%精度数字LCRPCB、BOM)-
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    本项目提供了一种高精度数字电桥设计及其LCR测量解决方案,包含详尽的设计文档如原理图、PCB布局和源代码,并列出物料清单(BOM)。 数字电桥是一种能够测量电感、电容、电阻及阻抗的仪器。早期采用的是真正的电桥方法进行阻抗测量,但随着现代模拟与数字技术的进步,这种传统方式已被淘汰。尽管如此,“LCR电桥”这一术语仍然被广泛使用至今。如果该设备采用了微处理器,则被称为“LCR数字电桥”。用户通常也称这些仪器为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表或LCR Meter等。 这款数字电桥的设计经过了多次试验,基本确定其精度可以达到0.3%,实测误差总是小于0.2%。为了实现这一精度水平,需要进行逐档校准;如果不执行此步骤,则默认的测量精度为0.5%。要确保达到0.3%的精确度,必须对六个特定增益档位(包括20欧姆、1千欧姆、1万欧姆、十万欧姆以及三倍和九倍增益)进行幅值校准,并且至少需要在三个相位档位上进行校正:即十万欧姆档、三倍及九倍增益。 设计说明中附有源程序,同时也提供了PCB(印刷电路板)的设计文件。这些文件可以通过Sprint-Layout 5.0软件打开查看。请注意,由于作者没有实际制造和测试过该设备,因此无法保证提供的信息完全准确无误,请自行检查确认是否有任何错误或遗漏。 尽管设计说明中未提及具体的联系方式或其他链接地址,在进行电路板制作前务必仔细核对相关文件的准确性与完整性是非常重要的。
  • 环境侦PCB-
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    本资源提供了一种环境监测设备的详细设计资料,包括其工作原理图和印刷电路板(PCB)的设计文件。适合电子工程师和技术爱好者参考学习。 多功能环境侦测仪功能介绍:这款设计旨在为户外爱好者提供一款便捷的室外测试仪表,采用MSP430F1611作为主控芯片。传感器优先选用数字传感器以提高集成度,并满足基本需求。设备集成了LCD显示屏、温湿度检测器DHT11(温度分辨率为0.1℃,相对湿度分辨率为0.1%)、光照感应器BH1710(光强分辨力为1lx)、GPS模块C3-370C、电磁罗盘HMC5883L以及测量海拔高度和大气压的MS5607B传感器。这些组件能够满足基本参数的需求,设备的设计参考了网络资料并与同事合作完成。 硬件设计主要包括以下部分: 1. 温湿度:使用DHT11传感器检测温湿度。 2. 光照强度:采用BH1710光照感应器进行测量。 3. 方位信息:通过GPS模块C3-370C获取地理位置数据。 4. 磁北方向:利用HMC5883L电磁罗盘确定方位。 5. 海拔高度与大气压强:MS5607B传感器可以精确到20cm的海拔测量,并且能同时提供温度和气压信息。 6. 充电管理:采用TP4055充电芯片,支持1000mAh至1600mAh单节锂电池供电,确保设备长时间运行所需电量。 7. 电池容量监测:通过AD检测电路来获取电池电压并根据锂离子电池的放电特性估算剩余电量。 8. 显示屏:NOKIA5510液晶显示屏用于展示各种测量数据及操作菜单信息。 9. 用户输入按钮:便于与设备进行交互。 原理图和PCB文件已准备好,可以使用AD软件打开。
  • 自制表:
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    本项目介绍了一种用于精确测量低阻值电阻的自制毫欧表电路设计方案。通过详细讲解元器件选择和电路搭建过程,帮助电子爱好者掌握低阻值电阻测试技术。 该设备用于精确测量0.1至50欧姆范围内的小电阻。 硬件组件包括: - Arduino Nano R3 × 1个 - 字母数字LCD显示屏(16 x 2)× 1个 - 可调输出的线性稳压器 × 1个 - 通孔电阻,12欧姆 × 1个 该设备解决了用标准万用表测量低电阻困难且不准确的问题。它非常简单易制,并包含以下组件: - Arduino Nano 微控制器 - 16x2 LCD显示屏 - LM317稳压器 - 电位器 - 和一个12欧姆的电阻 该设备由恒定电流源组成,输出为104mA。使用LM317构建恒流源时: Iconst = Vref / R 其中:Vref为LM317的参考电压(1.25V) R为外接电阻值 所以 Iconst = 1.25V/ (12欧姆) ≈ 0.104A 或者 104mA 测量恒定电流下待测电阻两端的压降可以得到其阻值(R= V/I),其中: I为恒流源输出,即大约是100 mA V由Arduino读取电压值 当50 * 100mA = 5伏时,该设备不适用于大于50欧姆的电阻测量。 此毫安表精度较高,主要取决于外接12欧姆参考电阻和电源稳定性的精度。最后将组装好的电路安装在合适的盒子中作为实验室工具使用。
  • RLC仿真)
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    本项目提供一套详细的RLC测量仪电路设计文档,包含工作原理解析、完整电路图以及相关代码和仿真结果,适用于电子工程学习与实践。 在系统硬件设计中,采用STC89C51单片机作为核心处理器,并通过振荡电路将其转化为特定频率以实现参数测量功能。利用NE555多谐振荡器产生的频率信号输入到STC89C52的计数端口,借助定时和计数方法计算出被测对象的实际频率,进而根据该频率值推算出所需的物理参数。最终,这些数据将通过LCD1602A液晶显示屏进行显示。 测量范围如下: - 电阻:从100Ω到1MΩ; - 电容:从100pF至10,000pF(即最大为0.1uF); - 电感:从100uH至100mH。
  • 辐射-
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    本设计文档详细介绍了辐射测量仪的电路设计方案及其工作原理,包括关键组件选择、电路布局和功能说明等,提供完整原理图以供参考。 辐射测量仪电路概述: 1. 功能:测试电脑、电视以及各种办公自动化设备的电磁波辐射,并具备自动关机功能,延时关机时间为3分钟。 2. 测试范围及精度:在5HZ至5000MHZ频率范围内工作。灵敏度为≤1uw/平方cm,精度为≤±1db。 参照标准:HJ/T 10.2-1996(辐射环境管理导则电磁辐射监测仪器和方法)。
  • 便携式ECG代码说明)-
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    本项目提供一种便携式ECG测量仪的设计方案,包含详细的工作原理图、完整源代码以及全面的设计说明书。此设备旨在为用户提供便捷的个人心电监测服务。 今天要介绍的是一个来自STM32开发社区的2008大赛参赛作品——便携式心电图测量仪ECG Primer,它基于32位ARM应用设计而成。该设备的基础是意法半导体(ST)推出的STM32 Primer,这是一款集学习与娱乐于一体的趣味性应用开发工具。 作为比赛的一部分,原理图和代码都需要公开提供。在这款便携式心电图测量仪中使用了关键的芯片:仪表放大器AD622AR、升压转换芯片TPS601070以及运算放大器TL064PW。以下是其系统设计框图及采集部分电路原理图: (此处省略具体附件内容截图) 请注意,这些信息涵盖了设备的核心组件和基本结构。