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主电路方案

  • V9001单相电能计量SoC提供单相电能表的单片解决方案

    V9001单相电能计量SoC提供单相电能表的单片解决方案,可以大幅简化电能表设计,降低系统成本,并缩短产品上市时间: 集成高精度Σ/ΔADC集成高精度,多功能电能计量DSP电路,集成高性能微控制器MCU

    标签: V9001 SoC 单相 电能计量

    上传时间: 2014-12-22

    上传用户:asdfasdfd

  • 超声波倒车雷达应用方案

    超声波倒车雷达应用方案,配合硬件电路一起使用

    标签: 超声波 倒车雷达 方案

    上传时间: 2014-01-22

    上传用户:liansi

  • S-35390A是可以在超低消耗电流、宽工作电压范围内工作的2线CMOS实时时钟IC。工作电 压为1.3 ~ 5.5 V、可适用于从主电源电压到备用电池电压的宽幅电源电压。通过0.25 μA的计

    S-35390A是可以在超低消耗电流、宽工作电压范围内工作的2线CMOS实时时钟IC。工作电 压为1.3 ~ 5.5 V、可适用于从主电源电压到备用电池电压的宽幅电源电压。通过0.25 μA的计 时消耗电流和宽范围的计时电源电压,可大幅度地改善电池的持续时间。在使用备用电池工 作的系统中,内置的自由寄存器可作为用户备用存储器来使用。在主电源切断前存储在寄存 器中的信息,可在电压恢复后的任何时候读出。 本产品因为内置了时钟校正功能,所以可以在很宽的范围内校正因振荡电路的频率偏差所导 致的时钟数据的提前或滞后。通过此功能和温度传感器的结合,可根据温度变化来对时钟进 行校正,从而实现不受环境温度影响的高精度的计时功能

    标签: 35390 0.25 CMOS 1.3

    上传时间: 2016-10-16

    上传用户:坏坏的华仔

  • 利用GP2时间芯片进行测距的技术方案

    利用GP2时间芯片进行测距的技术方案,包括电路原理图和PCB版图。

    标签: GP2 时间芯片 方案

    上传时间: 2016-11-15

    上传用户:sz_hjbf

  • 本文是EWB设计的方案描述

    本文是EWB设计的方案描述,详细描述了设计的过程并富有相关的电路图,电路比较复杂,是高手学习的好材料!

    标签: EWB 方案

    上传时间: 2013-11-26

    上传用户:klin3139

  • 蓝球计时器方案

    蓝球计时器方案,详细的电路分析,和程序说明,适合初学者

    标签: 计时器 方案

    上传时间: 2014-01-20

    上传用户:小儒尼尼奥

  • GM812X 系列串口扩展芯片可为用户提供最简单和高性能的通用串口扩展方案

    GM812X 系列串口扩展芯片可为用户提供最简单和高性能的通用串口扩展方案,该系列芯 片子串口最高波特率达38400bps。该芯片提供两种工作模式,用户可根据需要灵活选择。该芯 片母串口和子串口的工作波特率可由软件调节,而不需要修改外部电路和晶振频率。 GM812X 系列芯片的外部控制少,应用灵活,编程使用简单,适合于大多数需要多串口扩 展的应用场合。 驱动C代码

    标签: 812X 812 串口扩展 GM

    上传时间: 2014-01-24

    上传用户:hopy

  • *设计方案:本程序分为七个模块:1、新建人事信息模块 2、查询模块 3、删除模块 4、添加模块 5、修改模块 6、打印模块 7、数据备份与还原模块。 每个模块相互独立。且每个模块只完成一个功能

    *设计方案:本程序分为七个模块:1、新建人事信息模块 2、查询模块 3、删除模块 4、添加模块 5、修改模块 6、打印模块 7、数据备份与还原模块。 每个模块相互独立。且每个模块只完成一个功能,用一个函数实现。在主函数中调用这些模块。每个模块处理的信息即人事基本信息用结构体存储,数据结构采用链表实现,最终以文件形式存储于磁盘上。*/

    标签: 模块 设计方案 程序

    上传时间: 2017-01-26

    上传用户:himbly

  • 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号

    项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为CPLD语言部分

    标签: 硅微 加速度计 谐振式 项目

    上传时间: 2013-12-09

    上传用户:奇奇奔奔

  • 项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号

    项目的研究内容是对硅微谐振式加速度计的数据采集电路开展研究工作。硅微谐振式加速度计敏感结构输出的是两路差分的频率信号,因此硅微谐振式加速度计数据采集电路完成的主要任务是测出两路频率信号的差值。测量要求是:实现10ms内对中心谐振频率为20kHz、标度因数为100Hz/g、量程为±50g、分辨率为1mg的硅微谐振式加速度计输出的频率信号的测量,等效测量误差为±1mg。电路的控制核心为单片机,具有串行接口以便将测量结果传送给PC机从而分析、保存测量结果。 按研究内容设计了软硬件。软件采用多周期同步法实现高精度,快速度的频率测量方案,并使用CPLD编程实现,这也是最难的地方。硬件采用现在流行的3.3V供电系统,选用EPM240T100C5N和较为实用的AVR单片机芯片Atmega64L,对应3.3V供电系统,串行接口使用MAX3232。 最后完成了PCB板的制作,经反复调试后得到了非常好的效果。采集的数据满足项目研究内容中的要求,当提高有源晶振的频率时,精度有大大提高了,此时已远远满足了项目中高精度,快速度测量的要求。另外,采用MFC编程编写了上位机的数据接收和数据处理专用软件,集数据采集,运算,作图,保存功能于一体。 此为上位机程序部分

    标签: 硅微 加速度计 谐振式 项目

    上传时间: 2017-02-13

    上传用户:大三三