STM32F1035中间板ARM最小体系protel硬件原理图+PCB文件,付与2层板方案,板子大小为82x51妹妹,双面方案布线,MCU芯片选用STM32F103VB,USB转串口芯片PL2303HX,LDO电源芯片为LM1117,方型USB接供词电。
Protel99se方案的DDB后缀名目工程文件,搜罗残缺无措的原理图及PCB印制板图,可用Protel或者AltiumDesigner(AD)软件掀开或者更正,已经制板并在实际名目中使用,可作为你产物方案的参考。
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EPM1270T144C5CLPD产业数据收集抑制板AD方案硬件原理图+PCB+封装库,付与2层板方案,板子大小为60x85妹妹,双面方案布线,首要器件为MAX2CPLDEPM1270T144C5,RS232接口芯片ADM3202,电源芯片LM2596,24V供电输入,5V,3.3V输入。
AltiumDesigner方案的工程文件,搜罗残缺的原理图及PCB文件,能够用Altium(AD)软件掀开或者更正,已经制板并在实际名目中使用,可作为你产物方案的参考。
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FPGA(XC3S1600E)+MCU(CY7C68013)XC9572开发板protel硬件原理图+PCB,采用4层板设计,板子大小为132x82mm,双面规划布线,FPGA选用xilinx的XC3S1600E-4FG320I,CPLD芯片选用xilinx的XC9572-7PC44C(44),MCU芯片选用CY7C68013-PVC,FRAM芯片选用CY7C1049BNV33,电源芯片为LM350-ADJ。
Protel99se设计的DDB后缀项目工程文件,包括完整无措的原理图及PCB,可用Protel或AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用。
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各种CPU,存储器,电源芯片,几乎所有接口(DB9,DB15,RJ45,JTAG等),以及按键等各种小器件,只要你想不到,没有你找不到的,除非你弄错名字
2023/2/11 23:49:01 137.18MB Altium Designer PCB 封装
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DSP28335+AD7656+CPLD完整PCB图4层板,AD软件打开。
电源芯片301、4层完整PCB板,对学习画4层板子的新手有协助,对设计DSP28335电路也有协助。
2016/4/25 4:09:27 11.39MB 10
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AD库文件(元件库+封装库+3D模型),包含大量常用元器件、芯片封装,包括常用电容电阻的插件和贴片封装,二极管、三极管封装,以及TI、Altera、NXP、Atmel等各大厂商的芯片封装,包括电源芯片、FPGA、STM32芯片等封装,数量太多不逐个介绍,同时还有常用元器件的3D模型,资源十分丰富。
一共三百多兆,文件太大,保存在百度网盘中,下载文件即可看到链接,如果下载下来链接失效,可私信与我联系!
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该紧缩包包含原理图封装和PCB封装。
包括各种接插件VH3.96、FPC、HT3.96、KF2EDGK、KF128、KF301、FK350、KF2510、KF7620、KFHB9500、LCD、LED、MOS,BIT、MX、PH、PHB、PHD、SD、SIM、STC单片机、STM32单片机、USB、XH、VH、保险丝、拨码开关、传感器、串口、电感、电容、电源插座、电源开关、电源芯片、电阻、二极管、蜂鸣器、光电隔离器、继电器、简易牛角座、晶振、可控硅、电池座、排母、排针、轻触开关、数码管、天线座、音频插座,整流桥,各种常用芯片封装。
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EPM1270TCPLD控制FE1.116路USBHUB工业控制板AD设计硬件原理图+PCB+封装库文件,采用2层板设计,板子大小为166x130mm,双面规划布线,主要器件为4端口USBHBU芯片FE1.1,cpldEPM1270T144C5,RS232串口芯片ADM3202,电源芯片LM350等。
包括完整的原理图及PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。
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PD电源芯片fusb302的datasheet(数据手册)和rockchip原厂配套内核驱动程序。
对开发PD电源有很大的协助作用
2015/7/18 7:38:44 293KB PD fusb302 PD电源手册 fusb302手册代码
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近来不断在做一款基于锂电池供电的产品,对于电源部分的大致要求是这样的:1、由单节可充电锂电池供电;
2、板子自带充电管理模块,可外接5V太阳能板或安卓手机充电器直接充电;
3、需要稳定输出5V电压,给5V模块供电;
4、需要稳定输出3.8V电压,瞬间带载能力2A以上,给4G模块供电模块供电;
5、需要稳定输出3.3V电压,给MCU和其他3.3V的电子模块供电;
首先,笔者通过查资料得知,一般标称为3.7V的锂电池的电压范围是在2.8V~4.2V,如果说想要得到稳定的5V、3.8V和3.3V电压,显然不能直接得到,需要借助特定电源芯片来实现。
那么该如何选择电源芯片呢?首先,要得到5V电压的话,毋庸置疑,必须得用升压芯片了。
那么,3.8V和3.3V两种电压,是否可以直接由锂电池经过LDO来实现呢?没毛病,实现也确实能实现,只不过,似乎有点浪费锂电池的电量,因为不管是哪款LDO,始终都是输入电压要高于输出电压的,这样一来,以得到3.3V电压为例,锂电池的电压最多放到3.3V多一点,就不能继续得到稳定的3.3V电压了,这样显然是不行的!思来想去,也只有采用“先升压、再降压”的方案了,选择一款合
2022/9/4 1:28:36 265KB 锂电池 电源 电路设计 文章
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡