本文介绍了TVS管的选型方式以及在电路中电源保护的实例。
2023/3/23 14:43:36 67KB TVS 反向关断 反向浪涌 VBR
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NE5532运放模块,protel99se方案硬件原理图+PCB文件,5V~15V单电源供电,搜罗残缺的原理图PCB文件,板子大小为48x32妹妹,2层板。
可用Protel或者AltiumDesigner(AD)软件掀开或者更正,已经制板验证使用,可作为你产物方案的参考。
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概述  这是一个采用i2c通信,内置了PWM驱动器和一个时钟。
这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。
你不需要不断发送信号占用你的单片机!  它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。
那将是非常庞大的资源。
  约1.6Khz可调频PWM输出  为步进电机预备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率  可配置的推拉输出或开路输出  输出使能引脚能够快速禁用所有输出  OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
特性:  PCA9685芯片被包裹在小板的中央  电源输入端子  绿色电源指示灯  在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1“,所以你可以放4对0.1”的接头)  接线板上输入的反向极性保护  级联设计 V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容  所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
2023/3/20 23:01:07 5KB arduino pca9685 嵌入式
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YY/T1496-2016《红光医治设备》:有效红光辐照度、均匀性、不稳定度、辐射光谱、紫外辐射、红外辐射、电源电压波动的测试、红光测试报告
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最新完整中文翻译版UL9990:2019OutlineforInformationandCommunicationTechnology(ICT)PowerCables-信息通信技术(ICT)电源线(如手机充电的USB和TypeC快充线)要求,本标准涵盖了用于供电或充电应用的信息和通信技术(ICT)电缆组件的功率处理能力,电缆组件的信号传输功能不在这些要求的范围内。
这些电缆组件仅可用于2类电源(PS2)和1类电能电源(ES1)或受限电源(根据音频/音频安全标准确定)的输出中。
2023/3/19 5:55:54 1.5MB ul 9990 充电线 cable
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一份原理图,包括stm32f767最小零碎、ublox外围电路、485电路、232电路、电源电路,以太网电路、继电器、SDRAM电路等
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蓝光医治设备:有效蓝光辐照度、均匀性、不稳定度、辐射光谱、紫外辐射、红外辐射、电源电压波动的测试、蓝光测试报告
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重庆德图电气有限公司☞先进技术√全智能、数字化、可编程;
√环境温度、零点、满幅自动补偿;
√极高的稳定性,确保精确度多年不变;
√电源、输入、输出、双回路间高隔离度;
√符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。
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随着不可再生资源的日益减少,人们对新型清洁能源的需求增加;
促进了诸如太阳能发电、风力发电、微电网行业的发展,在这些行业产品中需要能量的存储释放、能量的双向流动;
太阳能、风力发出的电需要升压逆变之后才能接入电网,而对于电池或者超级电容的充放电需要系统能够具备升压和降压的功能。
双向同步整流BUCK-BOOST变换器能够很好的满足需求,相对于单纯的BUCK电路或BOOST电路,不只能实现能量的双向流动,还能在同一方向实现升降压功能。
能够实现能量双向流动功能电路拓扑有很多种,同步BUCK电路可以是正向降压反向升压的双向DC-DC变换器,同步BOOST电路亦是如此;
双向DC-DC变换器一般可以通过用MOS管代替经典拓扑电路中整流二极管得到新的拓扑,例如双向Cuk电路、Sepic电路、Zeta电路等,本设计中采用同步BUCK电路和同步BOOST电路级联而成的同步整流BUCK-BOOST电路拓扑,该拓扑结构简单,易于控制。
2023/3/14 6:24:25 4.59MB BUCK-BOOST
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如何制造5V电源,5V电源原理图。
加入电源模块,先用变压器将220v市电转化为9v交流电,然后经整流桥,滤波电容将交流电转化为直流电,经7805稳压到+5v。
这样是整个系统可以方便的供电。
2023/3/12 6:29:44 666KB 电源 模块
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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