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一、电路工作原理 电路原理如图18 所示。无光照射时,光敏电阻RG 的阻值很大(1MΩ以上),555 时基集成电路的2 脚、6 脚电压约为电源电压的1/2(6V), 3 脚输出低电平,KA 线圈无电,继电器释放。当有光线照射到光敏电阻RG 上时, RG 阻值会大幅下降(小于10KΩ),555的2脚、6 脚电压降到电源电压的1/3(4V)以下, 3 脚输出高电平, KA 线圈得电,继电器吸合,即使...[详细]
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0 引言 由Boot Loader和固化在固件(firmware)中的Boot代码(可选)共同组成一个嵌入式系统的引导加载程序。它的作用和功能就像固化到计算机内主板上的一个ROM芯片程序BIOS(basic input output system)。但是它一般不配置像BIOS那样的固件程序,这是因为要考虑经济方面的原因,因此必须自己完成这方面的工作。Boot Loader可以初始化硬件设备,...[详细]
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下面是DS1302的AVR 单片机 的C程序,这个程序结构很不错。但是站长没有调试这个AVR单片机的程序。 #define ds1302_rst PC0 #define ds1302_io PC1 #define ds1302_sclk PC2 #define set_ds1302_rst_ddr() DDRC|=1 ds1302_rst #define set_ds1302_rst() POR...[详细]
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广大电子爱好者都有这样的体会,中、高档数字万用表虽有电容测试挡位,但测量范围一般仅为1pF~20µF,往往不能满足使用者的需要,给电容测量带来不便。本电路介绍的三位数显示电容测试表采用四块集成电路,电路简洁、容易制作、数字显示直观、精度较高,测量范围可达1nF~104µF。特别适合爱好者和电气维修人员自制和使用。 电路工作原理:该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸...[详细]
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今天我们上vivo官方网站发现旗下子品牌iQOO刚发布不到三个月的手机价格就出现了松动。 其中6+128GB的版本,原价2998元,不过可以限时领取200元的优惠券买入,也就是花2788元就可以拥有该机。 8+128GB版本,原价3298元,领100元优惠券后,花3198元就行;8+256GB版本、12+128GB优惠幅度就比前两个版本小一点,只能优惠20元;12+256GB版本的价格...[详细]
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1990年11月27日,Advanced RISC Machines (ARM)从 Acorn 和 Apple Computer的合资公司中拆分出来,开始展开今日主载全球智能装置微处理器架构的新旅程。随后的25年里,基于ARM架构的芯片全球出货量超过750亿,应用范围覆盖传感器、智能手机及服务器,成为全球先进数字产品的核心。 ARM始终专注于实现智能互联未来的技术发展和投资,值此25周年之...[详细]
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bxCAN是基本扩展CAN(Basic Extended CAN)的缩写,它支持CAN协议2.0A和2.0B。它的设计目标是,以最小的CPU负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。 主要特点 *****; 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式 *****; 波特率最高可达1兆位/秒 *****; 支持时间触发通信功能 发送 ...[详细]
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下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时...首先我们要确定哪只脚是b极.于是用红表笔接触其中任意一只脚不动.用黑表笔去接触另外两只脚.如果能够测得两组相近且小于1的数字.说明此时红笔接触的就是b极.如果测得两组数字不相近..那说明此时红笔接触的不是b极..应把红笔换一只脚..黑笔去测另外两只脚...直到找到b极为止...假...[详细]
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在最近于美国华盛顿举行的 APEC 2009 峰会上,飞兆 半导体 发布了交错式双临界导通模式 (Boundary Conduction Mode, BCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器FAN9612。FAN9612 整合了数项新颖的创新性功能,旨在实现性能最大化,减少外部组件数目,提供 一系列稳健的保护功能,并提高效率。
图文:交错式临界导通模式PFC控制器效率最大化完善...[详细]
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电源开关的使用较为复杂,甚至让大多数电子产品设计人员都感到困惑,特别是对那些非电源管理专家而言。在各种各样的应用中,例如:便携式电子产品、消费类电子产品、工业或电信系统等,广大设计人员正越来越多地使用电源开关。这些电源开关的使用方式多种多样,包括控制、排序、电路保护、配电甚至是系统电源开启管理等。当然,每一种用法都需要有不同特性的电源开关解决方案。
本文对不同应用中,使用电源...[详细]
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不加油、不充电、不排放尾气,唯一排放的废物是纯净水!会有这样的车存在吗?答案是肯定的!丰田Mirai就是这样一辆车。那么这一切都是如何实现的呢? 随着石油资源的不断消耗,传统燃料汽车在未来将被新能源取代已成定局。而要说到在新能源汽车领域谁最有发言权,相信不少人都同笔者一样第一个想到的便是丰田;已经量产并推出了数代的普锐斯虽然依然在烧油,但不可否认其对于新能源车研发的意义是相当巨大。而此次丰田...[详细]
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今年关心 Android 11 的人好少啊。 的确,对比 iOS 14,Android 11 作为新系统在微博等社交媒体上的讨论度并不高。这其中有 iOS 14 外观变化较大、提供了 ProRaw 等新颖功能的原因,也有 Android 系统升级相对更碎片化、升级率并没有 iOS 高的原因。 前不久苹果就公布了 iOS 14 系统的更新数据,发布三个月后新系统占有率就达到了 72%...[详细]
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在用到 LED 灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里结合8大实例来剖析如何应对 LED封装 失效? 死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。 1、 LED散热 不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落 预防措施:焊接时防止L...[详细]
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虽然家居潮流在不断革新,但是相信90%的家在客厅里还会把电视机作为标配。当用户选购电视机时,画质是考虑的重要因素之一,这一点从4K电视的出货量可以得到验证。TrendForce旗下WitsView的报告显示,2018年全球电视出货量为2.19亿台,4K产品占有率达到45.5%,预计在2019年占比达到53.5%。 “从第一款实验室电视机诞生距今已经80年,电视机之所以长期在家庭生活中占据主要地...[详细]
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快充技术的发展不断突破着功率极限。随着功率增大,芯片的温升效应随之显著,热损耗加剧,影响系统整体的能量转化效率,过热的芯片还可能带来安全性和使用寿命等方面的隐患。作为目前主流快充系统的核心器件,反激变换器的效率与整机温升和散热成本密不可分,如何进一步提升它的效率始终是电源设计工程师最关心的问题之一。 传统软开关拓扑:借助外围电路实现 开关损耗是反激变换器的主要损耗来源之一,由开通和关断...[详细]