8M20原理图
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任务3: 绘制8位解码器电路原理图并设计PCB板1.任务目的:通过8位解码器电路PCB板设计,掌握封装库的建立、元件封装的绘制及设置方法。
明确管脚标识符与焊盘标识符的对应关系。
2.任务要求:制作电路原理图,创建封装库,绘制元件封装并正确设置;同步生成PCB文件。
3.电路及器件电路图如图3-1所示:图3-1 8位解码器元器件所在库见表3-1所示:表3-1元器件所在库1)建立项目、原理图。
2)打开元件库,点击查找,如图3-2所示。
图3-2 查找元器件3)输入需要查找的元器件名,选择路径中的库。
如图3-3所示。
图3-3 路径中的库中查找4)点击“Place A_74163”,弹出对话框,选择“是”加载封装库。
如图3-4所示。
剩下的元器件以此类推,操作如图3-5所示。
图3-4 打开集成库图3-5放置元件1)点击上方工具栏的放置(P)—端口,然后按Tab键,弹出端口属性,名称那里可以修改端口名称,右边的I/O类型修改端口类型,如图3-6所示。
图3-6 端口设置2)点击放置—文本字串符,按Tab键,打开注释窗口,修改文本,例如“PINNUM:79”,然后确认,放到相应需要注释的端口上方。
如图3-7所示。
图3-7 字符设置7)双击原理图中的元器件,弹出元件属性,点击左下角的编辑引脚,如图3-8所示。
图3-8 元件属性对话框修改“元件引脚编辑器”的标示符,改至如图3-9所示。
(管脚标识符与焊盘标识符一致)图3-9 元件引脚编辑器8)新建封装库(1)新建A_74138和A_74163的封装dip14。
(2)新建A_74374的封装dip18。
9)在元件属性对话框图3-8中设置元件封装10)建立PCB文件。
3.1 封装库的制作3.1.1 手工制作元器件的封装方式1.封装方式编辑器Protel DXP 2004 SP2的成品封装方式库在软件安装途径下的Autium2004 SP2\Library\Pcb目录中。
执行菜单“File”→“Open”……,打开其中的Miscellaneous Devices PCB.PcbLib库(这是常用电子元器件的封装方式库)。
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。
在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。
它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。
该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。
在采用双电源的应用中,AD8210的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,。
AD8274可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现AD8210输出电平转换,这有利于与使用双电源的其它电路元件实现接口。
精密基准电压源 AD780 提供2.5 V基准电压,使AD8210能够执行双向电流监控,同时为AD8274的电平转换功能提供基准电压。
图1. 利用AD8210、AD8274和AD780实现电流检测并以GND为中心进行电平转换(原理示意图:未显示去耦和所有连接)放大电路描述流至负载的电流流经电阻RSHUNT。
该电阻上的电压由AD8210以20 V/V的增益放大。
AD8210可以承受−2 V至+65 V范围内的输入共模电压。
它还具有高共模抑制(CMR)特性,即使存在PWM共模信号也能监控电流,例如监控H-桥配置中受驱动电机的相位电流。
图2显示监控PWM电机电流时的典型波形,图3显示电路过载特征。
图2. AD8210输出电压与负载电流成比例,AD8274对AD8210进行输出电平转换放大图3. 过载条件下AD8210和AD8274的输出电压放大AD8210输出与分流电阻上的电流成比例,其传递函数如下:AD8210输出偏置2.5 V,将两个 VREF 引脚与2.5 V精密基准电压源AD780相连即可实现。
STM8L原理图STM8L是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款低功耗系列32位单片机,主要应用于电池供电和能源管理系统。
STM8L系列芯片具有低功耗、高性能和丰富的外设资源等特点,广泛应用于电子产品中。
1.供电电路:供电电路包括VDD和VSS两个引脚,VDD为芯片的电源引脚,通常连接到3.3V或5V的电源。
VSS为地引脚,连接到地线。
2.复位电路:复位电路用于使芯片在上电或复位时进入初始化状态。
复位电路包括一个复位按钮和复位电源电路。
按下复位按钮或供电引脚电压低于复位电压时,芯片将从初始化状态开始执行程序。
3.晶振电路:晶振电路用于提供系统时钟信号。
STM8L芯片支持外部晶振和内部RC振荡器两种方式。
外部晶振电路包括晶振、电容和时钟引脚。
内部RC振荡器只需连接时钟引脚。
4.I/O引脚:I/O引脚用于连接STM8L芯片和外部外设或电路。
STM8L芯片通常具有多个I/O引脚,可以通过软件配置为输入或输出引脚,用于数据输入输出和与其他模块之间的通信。
5.通信接口:STM8L芯片支持多种通信接口,如UART、SPI和I2C等。
这些接口可以用于与其他外设或芯片进行数据通信。
通信接口的原理图包括引脚连接、电平转换电路和辅助电路等。
6.计时器和定时器:STM8L芯片具有多个计时器和定时器模块,用于定时、计时和PWM输出等应用。
计时器和定时器的原理图包括计时器模块、引脚连接和辅助电路等。
7.ADC模块:STM8L芯片具有内置的模数转换器(ADC)模块,用于将模拟信号转换为数字信号。
ADC模块的原理图包括引脚连接、滤波电路和辅助电路等。
8.汇流排:汇流排用于连接芯片内部各个功能模块,如CPU、存储器和外设等。
汇流排的原理图包括数据线、地址线和控制线等。
9.存储器:STM8L芯片具有多种存储器,包括闪存、RAM和EEPROM等。
存储器的原理图包括存储器模块、地址线和数据线等。
10.外设模块:STM8L芯片具有丰富的外设模块,如GPIO、UART、SPI、I2C、PWM和定时器等。
SM208ND恒流电源IC设计及应用
恒流电源IC 简介:
电源IC 引脚图:
电源IC 引脚功能:
GND:芯片地
OUT:纹波滤除电路输出端口
VC:纹波滤除电路控制端口
SM208ND 恒流电源IC 系统原理图:
SM208ND(TO252)多芯片并联方案,可用于前级系统为1A 电流的方案原理图
SM208ND(TO252)单芯片典型应用方案原理图
SM208ND 恒流电源IC 系统工作原理:
1、电源芯片通过VC 端口的分压电阻对前级电流纹波进行采样,主电流经过OUT 端口,经过反馈电阻R5 进行纹波大小的调节。
2、短路保护:系统demo 板的输出端口,即LED+和LED-端口短路,此时系统上电,若前级系统具有短路保护功能,增加SM208ND 系统,将具有相同功能。
3、开路保护:系统demo 板的输出端口,即LED+和LED-端口开路,电源芯片进行打嗝处理。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
八路模拟信号转RS-485/232数据采集A/D转换模块 JSD81产品特征:●八路模拟信号采集,隔离转换成RS-485/232输出●采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%●通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度●信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC●宽电源工作供电范围:8 ~ 32VDC●可靠性高,编程方便,易于应用●标准DIN35mm导轨安装,方便集中布线●用户可编程设置模块地址、波特率等●支持Modbus RTU 通讯协议●低成本、小体积、SMD贴片工艺设计产品应用:●信号测量、监测和控制JSD81产品图●RS-485远程I/O,数据采集●智能楼宇控制、安防工程等应用系统●RS-232/485总线工业自动化控制系统●工业现场信号隔离及长线传输●设备运行监测●传感器信号的测量●工业现场数据的获取与记录●医疗、工控产品开发●4-20mA或0-5V信号采集产品概述:JSD81 A08数据采集A/D转换器系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟量信号。
JSD81 A08数据采集A/D转换器系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离和长线远距离传输等等。
产品包括工作电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。
每个串口最多可接255只 JSD81系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
JSD81 A08数据采集A/D转换器系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
JSD81 A08数据采集A/D转换器系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC 隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。
8点阵显示原理8点阵显示是一种常见的显示技术,也是最早的点阵显示技术之一。
它通过在一个矩阵中的每个像素点上显示不同的亮度或颜色来呈现图像或文字。
下面我们来详细了解一下8点阵显示的原理。
1. 点阵结构8点阵显示由一个由像素点组成的矩阵构成。
每个像素点都是一个独立的发光单元,可以通过控制其亮度或颜色来显示不同的图像或文字。
在一个8点阵显示中,通常有8行和8列的像素点,共64个像素点。
2. 控制信号为了控制每个像素点的亮度或颜色,需要发送相应的控制信号。
通常,控制信号由一个控制器产生,并通过驱动电路传输到每个像素点。
控制信号的类型和数量取决于具体的显示设备。
3. 亮度和颜色控制亮度控制是通过调节像素点的发光强度来实现的。
在8点阵显示中,通常使用PWM(脉宽调制)技术来控制亮度。
通过改变PWM信号的占空比,可以改变像素点的亮度水平。
颜色控制是通过调节像素点的发光颜色来实现的。
在8点阵显示中,通常使用RGB(红、绿、蓝)三基色混合来实现多种颜色的显示。
通过调节每个基色的亮度,可以形成不同的颜色。
4. 显示内容通过控制信号的发送和像素点的亮度或颜色控制,可以实现在8点阵显示上显示各种图像或文字。
控制信号的频率和时序决定了显示内容的刷新率和稳定性。
5. 应用领域8点阵显示广泛应用于各种电子产品中,如计算机显示器、手机屏幕、电视屏幕等。
它可以显示各种图像、文字和动画,给用户带来丰富的视觉体验。
6. 优缺点8点阵显示具有成本低、制造工艺简单等优点。
然而,由于像素点数量有限,显示分辨率相对较低,显示效果不如其他高分辨率显示技术。
7. 发展趋势随着科技的进步和需求的增长,8点阵显示技术也在不断发展。
目前,已经出现了更高分辨率、更丰富颜色和更高刷新率的显示技术,如OLED、LCD等。
这些新技术逐渐取代了8点阵显示,成为主流的显示技术。
总结:8点阵显示是一种常见的显示技术,通过控制像素点的亮度或颜色来显示图像或文字。
它具有成本低、制造工艺简单等优点,广泛应用于各种电子产品中。
警告本手册仅供有经验的维修人员使用,不适用于一般消费者,手册中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。
电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本手册涉及的产品进行维护和修理将有可能受到严重伤害甚至有生命危险。
1 产品综述1.1 机芯概述8K20是基于台湾Mediatek MT8221CRMUB方案的中小尺寸低成本液晶电视解决方案。
支持多媒体音/视频高清晰电视信号的输入输出。
高级3D信号解码器可以解码当前主流的全电视信号并且获得最好的图像效果并且用作宽带输入信号处理的嵌入式的HDTV/VGA解码器可以完美还原图像本来的色彩。
新的第四代高级运动图像自适应和补偿交错技术可以使用2D图像处理器根据相应图像的特点转换成专业的标准信号。
独立的两路灵活的扫描器为各种型号的的液晶屏同时为两路不同的信源提供宽带自适应解码。
片上音频处理器从前端高频头解码模拟信号给后端提供优质的音频信号。
片上微处理器降低了了系统的bom成本,简化了电路,缩短了使用高级C语言开发UI的周期。
并且工艺设计简单便于批量生产。
目前在开发并投入批量生产的机型有24S10HR,24S20HR,26M10HR,26S11HR,32S11HR,32S12HR等。
根据屏体的资源,目前开发的产品以LG、CMO、SKY、IVO等为主。
为了增强主板的通用性,对于不同的屏体,电路采用复合式可选设计方式,因此不同屏体的电视在主板电路在屏电路、供电方式、输入输出端子以及软件上会有差异,本手册主要介绍系统的构成以及通用电路工作方式,为生产和售后在实际操作中提供维修参考。
1.2 主要功能1、Uplayer多媒体播放器2、健康屏变功能;3、第三代六基色4、画中画;5、单独听功能1.3 主要技术规格1、YPBPR支持480I,480P,576I,576P,720P50,720P60,1080I50,1080I60,1080P50,1080P60全高清格式;2、VGA支持640X480/60Hz,800X600/60Hz,1024X768/60Hz,1280X1024/60Hz等格式;3、HDMI支持480I,480P,576I,576P,720P50,720P60,1080I50,1080I60,1080P50,1080P60等格式;4、USB支持*.mpg,*.rm,*.rmvb,*mp4,*.VOB,*.DAT,*.AVI,*.VID等格式的影片文件;支持*.mp3,*.wma等格式歌曲;支持JPEG格式图片;2 电路介绍2.1机芯总电路整个LCD系统,主要分为电源系统(SYSTEM POWER MANAGE)、CPU单元(CPU MT8221CRMUB)、存储单元(DDRAM、FLASH)、高频头中放(tuner、IF_PLL)、CODEC单元、接口端子单元(USB、HDMI、AV、YPBPR、S端子、VGA、SCART(valid only Europe))、LCD单元、键盘接口(KEYBOARD) .本系统主要以GPIO加总线控制的方式实现各部分协调工作的。
作品制作说明课题八路输入模拟信号的数值显示电路系科电子工程系专业(方向) 应用电子技术 汽车电子技术电气自动化技术 电气自动化技术/市场营销计算机应用技术 计算机应用技术/广告设计与策划班级学号姓名完成日期指导教师八路输入模拟信号的数值显示电路作品简介八路输入模拟信号的数值显示电路由以下几部分组成:电源部分,模数转换部分,主控部分,数码显示部分,驱动单元这五个主要单元。
电源部分是由220V电压通过变压器变压变成±12V的正弦波,在经过全桥电路和滤波电容在经过7805后变成5V固定电压,数模转换部分是由ADC0809数模转换模块提供,它的采样频率为8位、是一种以逐次逼近原理进行模—数转换的器件。
其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址锁存译码后的信号,只选通8个模拟输入信号中的一个进行A/D转换,主控电路有单片机STC89C52组成,它是整个电路的核心。
而数码显示电路是由4位共阳极数码管提供,驱动部分采用PNP型的三极管来驱动数码管。
74LS74作为四分频使用,来提供ADC0809的时钟。
引言部分智能仪器是计算机技术和测量仪器结合的产物,是含有微计算机或微处理器的测量仪器,由于他拥有对数据的存储、运算、逻辑判断及自动化操作等功能,具有一定智能作用,因而被称之为智能仪器。
智能仪器的出现,极大地扩充了传统仪器的应用范围。
智能仪器实质上是一种硬件和软件的结合设计,并且充分利用了软件技术的强大功能,它把仪器的主要功能集中放在程序存储器ROM中,因而,当需要增加功能时,不需要全面改变硬件设计,而只要修改存放在ROM中的软件内容就可以很放便地改变仪器的功能。
智能仪器凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。
因此单片机的应用使智能仪器具有以下功能特点:1、具有友好的人—机对话能力。
2、自动矫正零点满度和切换量程。
3、多点快速检测。
4、自动修正各类测量误差。