12v

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12v 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 306 篇文章,持续更新中。

ISO11898-2 道路车辆-CAN第二部分 高速介质访问单元

<p>1范围</p><p>此部分定义了高速(发送速率高达1Mbps)介质访问单元(MAU)和一些介质依赖特性(基于IS08802-3),包括CAN的物理层;一种应用于道路车辆中的串行通信协议支持分布式实时控制和多路复用;</p><p>2标准参考</p><p>以下参考文档诊断这个文档的应用是独立的。对于数据参考,仅参考译文。对于未标日期的参考,参考最新的译文(包括任何修正)。</p><p>ISO76

BLCD三相无刷电机驱动模块使用教程

<p>1.1特点</p><p>·可以驱动12V~36V电机相连,电机额定电流不超过4A。</p><p>·可以与有位置传感器和无位置传感器的无刷电机相连。</p><p>·对于有位置传感器的无刷电机,可以根据霍尔传感器进行换相;对于无位置传感器的无刷电机,可以根据感应电动势进行换相。·可以与编码器相连进行准确位置控制。</p><p>·可以进行正反转控制。</p><p>·驱动电路和控制电路完全隔离,避免

电动车充电方案对比测试

<p>电动车充电IC</p><p>NCN5201DX</p><p style="text-indent:18.0pt;"> AC-DC采用台湾进口IC,性能稳定,效率更高的NCN5201DX这颗IC,适用于宽泛围应用。LED电源,适配器,电源转换器,电动车充电器…等行业。</p><p style="text-indent:18.0pt;"> 功率可达250w&nbsp; 300w&nbsp

80W开关电源原理图

<p>80W开关电源原理图</p><p>输入85-265Vac</p><p>输出12V/6A</p><p>效率86%以上</p>

基于MC20和STM32的GSMGPS定位模块

<p>基于GPS模块,带有IIC总线 CAN总线 2路串口,8个IO,2路定时器,带有ST_LINK下载口,兼容5V/12V电压,包含电路图源文件和程序源文件,已经测试通过。</p>

正弦波逆变器电路图及制作过程

<p>这个机器,输入电压是直流是12V,也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器.具体电路图请参考:1000W正弦波逆变器(直流12V转交流220V)电路图</p><p>也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;

自制12V汽车车内照明LED灯电路图

<p>自制12V汽车车内照明LED灯电路图&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

自制12v开关电源电路图

<p>关键字:12v开关电源</p><p>+12V、0.5A单片开关稳压电源的电路如图所示。其输出功率为6w.当输入交流电压在 110~</p><p>260V范围内变化时,电压调整率Svs 1%。当负载电流大幅度变化时,负载调整率Si=5%~</p><p>7%。为简化电路,这里采用了基本反馈方式。接通电源后,220V交流电首先经过桥式</p><p>整流和C1滤波,得到约+300V的直流高压,再通过

Duanxx的模块使用:无线充电

<p>一无线模块概述</p><p>关于无线充电的原理和设计方案网上有很多,这里就不再赘述,此处主要记录一下从淘宝上买来的无线模块的测试结果。</p><p>我从淘宝上买来的无线模块如下:</p><p>其主要特性如下:</p><p>输入电压:5~12V最大负载电流:1.3A接收输出电压电流:5V/1.5A,12V/700mA发射线圈尺寸:外径43mm,厚度2.3mm发射模块尺寸:18mm*8.5mm*

BLCD三相无刷电机驱动模块使用教程.

<p>1.1特点</p><p>·可以驱动12V~36V电机相连,电机额定电流不超过4A。</p><p>·可以与有位置传感器和无位置传感器的无刷电机相连。</p><p>·对于有位置传感器的无刷电机,可以根据霍尔传感器进行换相;对于无位置传感器的无刷电机,可以根据感应电动势进行换相。·可以与编码器相连进行准确位置控制。</p><p>·可以进行正反转控制。</p><p>·驱动电路和控制电路完全隔离,避免

主站M-BUS接口电路搭建

<p>随着智能表越来越多的使用, 各种类型的抄表器(既M-BUA主站)需求也随之增加。M-BUS</p><p>接口电路作为抄表器的一个主要模块, 决定了抄表器性能的好坏, 也较为影响抄表器的成本</p><p>高低。现今大多数抄表器都是延用TI 推荐的M-BUS接口电路方案(或是做了一些小的修改) ,</p><p>该方案电路复杂,成本也较高,并不太适合大众化抄表器的使用。</p><p>笔者根据M-B

电子元器件系列知识—IGBT

<p>一、IGBT 驱动</p><p>1 驱动电压的选择</p><p>IGBT 模块GE 间驱动电压可由不同地驱动电路产生。典型的驱动电路如图1 所示。</p><p>图1 IGBT 驱动电路示意图</p><p>Q1,Q2 为驱动功率推挽放大,通过光耦隔离后的信号需通过Q1,Q2 推挽放大。选择Q1,Q2 其耐压需大</p><p>于50V 。选择驱动电路时,需考虑几个因素。由于IGBT 输入电容较M

LM2596电压辅助电源模块、负电压LM2596电路,调试成功

<p>本次分享的是基于电源模块负电压LM2596电路设计。LM2596电源模块调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V, 可调版本可以输出小于37V的各种电压。</p>

PD诱电芯片ic XSP05原理图,小家电适用

<p>这是一个用在小家电上的PD诱电芯片15V原理图。可以选择电压5V 9V 12V 15V,方便灵活。适用于PD充电器取电,例如苹果、三星、小米等。<br style="word-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 微软雅黑; white-space: normal; background-color: rgb(255,

采用 LM5176 4 开关降压升压控制器的电源参考设计

<p>PMP21278 参考设计是一款 300W 的电源,它采用 LM5176 4 开关降压/升压控制器,适用于工业应用。此设计的工作电压为 9V 至 50V。此设计具有 12V 的输出,并且能够提供 25A 的持续电流。开关频率设为 230kHz。PMP21278 组装在 SV601348A PCB 上。对于该测试报告上采用的所有测试数据,使用三个具有 6.8mF、65V 额定值的电解电容器来减

TPS61088升压模块PCB

TPS61088 具有 10A 开关的 13.2V 输出,同步升压转换器<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); font-family: &#39;Open Sans&#39;, &#39;Segoe UI&#39;,

51单片机的12V数控电源设计

<p>用51单片机,实战做一个数控电源的过程,有实物,有讲解。</p>

正负12V正负5V12V输出可调电源原理图PCB图

<p>±12V,±5V,12V输出可调电源原理图,PCB图</p>

TPS61088升压电路

<p>TPS61088升压降压模块原理图/pcb</p><p>输入电压范围:2.7V 至 12V</p><p>输出电压范围:4.5 至 12.6V</p><p>10A 开关电流</p><p>效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT =</p><p>3A 时)</p><p><br/></p>

电脑电源改装12V直流供电

<p>电脑电源改装12V直流供电,有需要的可以参考!</p>