vcc
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vcc 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 139 篇文章,持续更新中。
提高LED显示屏画质的驱动电路设计方案
提高LED显示屏画质的驱动电路设计方案
• 利用驱动芯片快速响应来提升LED显示屏画质
解决方案:
• 将同一个时间内输出电流的脉冲平均打散
• PCB最好是4层板以上,走线部份越短越好
• VLED与VCC分开为不同电源
• VLED及VCC对地端加上一个大的稳压电容
MAX3232中文资料
MAX3222/MAX3232具有2路接收器和2路驱动器。MAX3222
提供1μA关断模式,有效降低功耗并延长便携式产品的电
池使用寿命。关断模式下,接收器保持有效状态,对外
部设备(例如调制解调器)进行监测,仅消耗1μA电源电流。
MAX3222和MAX3232的引脚、封装和功能分别与工业标
准的MAX242和MAX232兼容。
MAX3241提供一个完整串口(3路驱动器/5路接收
STM8S TIM1输出4路PWM
使用TIM1产生PWM信号用于输出VSS-VCC范围的控制电平
HC-05蓝牙模块PC端调试软件及指令文件
HC-05蓝牙模块PC端调试软件及指令文件
使用方法:准备HC-05模块,USB转串口设备,四根杜邦线。
步骤一:下载USB转串口设备的驱动程序,插入USB转串口设备,若在设备管理器中端口看到串口名,则安装成功。
步骤二:用杜邦线连接蓝牙和USB转串口设备:VCC连VCC,GND连GND,蓝牙TXD连USB转串口设备RXD,蓝牙RXD连USB转串口设备TXD。
步骤三:打开此处下载的PC端
VCC、 VDD、VEE、VSS 电压理解
VCC、 VDD、VEE、VSS 电压理解,图文讲述,通俗易懂,不愧是 初学者福利。可以看得出作者真的很用心.这也让我们学习电子基础更加的容易理解。
TP4056X,1A线性锂离子电池充电器
<p>TP4056X,1A线性锂离子电池充电器</p><p>特点</p><p>·锂电池正负极反接保护</p><p>·Vcc 输入端反接保护</p><p>·电源自适应</p><p>·高达1000mA 的可编程充电电流</p><p>·用于单节锂离子电池、采用SOP 封装的完整</p><p>线性充电器</p><p>·恒定电流/恒定电压操作,有可在无过热危险</p><p>的情况下实现充电速率最大化的热调节
TP4065,600mA 电池充电器,VCC 输入端反接保护,锂电池正负极反接保护
<p>产品特点</p><p>• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充</p><p>电电流;</p><p>• VCC 输入端反接保护;</p><p>• 锂电池正负极反接保护;</p><p>• 用于单节锂离子电池;</p><p>• 电源自适应;</p><p>• 具有可在无过热危险的情况下实</p><p>现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>• 带涓流、恒流、恒压控制;</p><p><br/>
TP4067,600mA电池充电器,VCC 输入端反接保护,锂电池正负极反接保护
<p>产品特点</p><p>• 兼容大小 3mA-600mA 的可编程充</p><p>电电流;</p><p>• VCC 输入端反接保护;</p><p>• 锂电池正负极反接保护;</p><p>• 用于单节锂离子电池;</p><p>• 电源自适应;</p><p>• 具有可在无过热危险的情况下实</p><p>现充电速率最大化的热调节功能;</p><p>• 带涓流、恒流、恒压控制;</p><p>• 可直接
MSP430单片机实践篇---内部FALSH的操作
<p>本实验所需使用的硬件电路为2个试验板:MSP430F135核心实验板+8位数码管动态扫描显示模块。将MSP430F135核心实验板上的P5.4、P5.2、P5.0分别与8位数码管动态扫描显示模块上的 LATCH、CLK、 DOUT连接,并将8位数码管动态扫描显示模块上的GND、VCC连接好。</p><p>每次掉电或复位后都能在8位数码管动态扫描显示模块上看到数值增1,说明对flash的写入与
基于AT89S52单片机的通用动态扫描显示接口的设计
<p>基于AT89S52单片机的通用动态扫描显示接口的设计</p><p>AT89S52 是一种低功耗、高性能CMOS 8 位微控制器,其性能及特点如下:与MCS-51 系列单片机产品兼容;片内有4K(8K)可在线重复编程的快速闪存可擦写存储器(Flash Memory); 存储器可循环写入/擦写10000 次以上; 存储器数据保存时间为10 年以上; 宽工作电压范围,VCC 可为2.7V~6.5V
DS1302时钟模块(51程序+原理图)
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加
X5045与89C51的接口电路
<p>X5045与89C51的接口电路</p>一般说明X5043/45把四种常用的能:上电复位、看门狗定时器、电源电压监控和块锁(Block LockM)保护串行EEPROM存储器组成在一个封装之内。这种组合降低了系统成本、减少了电路板空间和增加了可靠性。向器件加电时激活了上电复位电路,它保持RESET/RESET有效一段时间。这可使电源和振荡器稳定,然后微处理器再执行代码。看门狗定时器对微控制器
ESP8266新手入门调试指导
<p>注意:本系统是 3.3V ! 请勿接 5V !</p><p><br/></p><p>此版本若想从 FLASH 启动进入 AT 系统,只需 CH-PD 引脚接 VCC 或接上拉(不接上拉的情况下,串口可能无数据),其余三个引脚可选择悬空或接 VCC(但群里(@云海之梦)反映接 VCC 后导致无法正常启动)</p><p>(GPIO0 为高电平代表从 FLASH 启动,GPIO0 为低电平代表进入
运算放大器设计与应用—电子工程师必备手册
<p> 运算放大器设计与应用—电子工程师必备手册</p><p>主要包括以下两大部分内容:</p><p></p><p>一、 运算放大器设计应用经典问答集粹</p><p>二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点</p><p><br/></p><p>一、 运算放大器设计应用经典问答集粹</p><p>1. 用运算放大器做正弦波振荡有哪些经典电路</p><p>问:</p><p>
继电器控制电路示意图
<p class="title pre fs1" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; padding: 0px; margin: 8px 0px 16px; font-size: 16px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: normal; word-break: break-all; white-spa
AD17学习笔记
<p>1.1丝印批量隐藏 </p><p>1.2给特定网络添加颜色 </p><p>1.3在原理图和PCB环境下查找元件 </p><p>1.4原理图编译检查 </p><p>1.5使用封装管理器批量添加封装</p><p>1.6生成制造光绘文件 </p><p>1.6鼠标向左向右框选方式改为线选 </p><p>1.8PCB布线基本规则设置</p><p>1.9电路板设计的基本常识 </p><p>2.0 AD1
高精度I2C实时时钟(RTC)DS3231中文手册
ds3231简介<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 20px; padding: 0px; line-height: 24px; font-size: 14px; text-indent: 2em; font-family: 宋体, arial; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255,
防IC过流损坏设备
<p>CMOS接口IC用作电子系统之间有线连接的入口。如果那些外部连接被误操作,那么接口IC可能由于短路到地或由于加上导致其锁住的电压而被损坏。但是,在短时间内短路和锁住通常还是安全的。(锁住可以通过把选通门端拉至低于地或高于VCC而触发。)该器件是一款具有过压和过流保护功能的高效率开关浪涌抑制器,适合高可用性系统CMOS接口IC用作电子系统之间有线连接的入口。如果那些外部连接被误操作,那么接口I
运算放大器基本电路大全.
<p>我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。</p><p>1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是
ucc28180中文资料
<p>可编程频率,连续传导模式(CCM),升压功率因数校正(PFC) 特性说明 • 8 引脚解决方案(无需交流线路感测) •宽范围可编程开关频率(对于金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 和基于绝缘栅双极型晶体管式(CCM) 下,以便实现交流-直流前端内升压预稳压器(IGBT) 的PFC 控制器为18kHz 至250kHz) •针对iTHD 的经调整电流环路 •减少的电流感测阀值(最