旋转LED——飘在空中的文字
2012-09-04 章健(闪电侠) 144
一.效果: 二.整体结构: 三.制作方法:1.电机的改装电路的供电和LED 的定位是本制作的一个难点。装在电机上的电路始终在高速旋转,我们就无法使用通常的方法来给电路供电。但我们可以通过对电机的改造来解决。我们都知道,一般的直流电机是线圈作为转子,而永磁体作为定子的。他是通过电刷来实现给线圈供电的,而且直流 .. [查看全文]
微功耗开关型DC/DC变换器ADP3000
2012-09-03 54
ADP3000是美国ANALOG DEVICES公司生产的新型微功耗开关型DC/DC变换器,它的输入电压范围为2~30V,可用于升压,也可用于降压,变换效率为80%,开关频率为400kHz。内含低电压检测电路,同时具有3.3V、5V和12V固定电压输出式可调输出。 ADP3000采用DIP-8或SOIC-8的封装形式,外形及引脚排列见图1。其各脚功能如下: ①脚 .. [查看全文]
触摸屏的工作原理与应用
2012-09-03 82
摘 要: 简要介绍触摸屏的结构及工作原理,并以Burr-Brown公司的触摸屏控制芯片ADS7843为例,介绍触摸屏应用的典型电路和操作。由于ADS7843内置12位A/D,理论上触摸屏的输入坐标识别精度为有效长宽的1/4096。 关键词:触摸屏 ITO ADS7843 嵌入式系统 1 触摸屏的基本原理 典型触摸屏的工作部分一般由三部分组成,如图1所 .. [查看全文]
可调恒压恒流电源
2012-09-03 177
该 LM317 可调集成稳压器既能恒压也能恒流。可用它给试验电路供电、给充电电池或电瓶充电。 交流电源经 T 降压,整流、滤波后供给可调集成稳压器 LM317 。恒压输出时:电压分 0-5-10-15-20-25-30-35V 共七挡。由开关 sA2 进行粗调, W 进行细调, R3 ~ R8 为分压电阻。恒流输出时:将电流经过 R11 的压降作为取样信号,由 .. [查看全文]
万能板的焊接艺术
2012-09-03 128
今天在一个网友的博客上看了一篇文章,发现这么一位极度追求完美的人,他用万能板焊的电路简直可以称做艺术品了,呵呵,实在是佩服的没话说。 下面是他的作品,欣赏下吧,让你的眼睛舒缓下。 正面: 反面: 正面: 反面: [查看全文]
微波自动节电开关
2012-09-03 50
微波自动节电开关 微波自动开关是根据微波的多普勒效应来进行控制的,它能够监测物体移动,并把移动转换为电信号从而控制灯泡的亮灭或电器的启闭。工作原理如下天线 、T1、C5等组成微波振荡电路,由天线向空间辐射,在其周围产生一个半径约10m的微波场如有人或物体在微波场内移动,将引起微波的频移,在电路中体现为天线端电 .. [查看全文]
工频交流电参数数字式多用表的研制
2012-09-02 69
摘 要概要介绍一种用单片机对交流电力系统参数进行自动采样分析的方法,给出了多用表设计电路和软件框图。实际测试表明多用表稳定性,精度满足实用要求,可用于测量工频交流电参数,还可作为电源谐波分析仪使用。 关键词单片机 数字电位器 离散傅离叶变换 交流采样 1 引言 多用表利用单片机的控制、运算功能,根据离散积分公 .. [查看全文]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用
2012-09-02 73
摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。 关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点 1. LMC6062/6082的特点 LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输 .. [查看全文]
新颖感应台灯控制电路
2012-09-02 77
本文介绍的感应台灯控制电路,不需要机械开关,只要用手靠近台灯,就能控制台灯的亮灭,或改变灯光亮度。具胡电路新颖,结构简单,灵敏度高,性能稳定和安全可靠等特点。 电路原理如图所示,主要由电源电路、感应信号产生电路和控制电路三部分组成。 1、电源电路 电路采用直流9V电压供电,为了缩小体积,使用C1和C2将交流220 .. [查看全文]
微带线
2012-09-02 55
适合制作微波集成电路的平面结构传输线。与金属波导相比,其体积小、重量轻、使用频带宽、可靠性高和制造成本低等;但损耗稍大,功率容量小。60年代前期,由于微波低损耗介质材料和微波半导体器件的发展,形成了微波集成电路,使微带线得到广泛应用,相继出现了各种类型的微带线。一般用薄膜工艺制造。介质基片选用介电常数 .. [查看全文]
赛贝克效应及其逆效应(热电偶原理)
2012-09-02 113
塞贝克效应(SEEBECK EFFECT)1821年,德国入赛贝克发现了当两种不同的导体相连接时,如两个连接点保持不同的温度,则在导体中产一个温差电动势:V=a△T式中:V为温差电动势a为温差电动势率(赛贝克系数)△T为接点之间的温差1821年,赛贝克发现,把两种不同的金属导体接成闭合电路时,如果把它的两个接点分别置于温度不 .. [查看全文]

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