此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
2022-10-26 19:55:02 32KB 单片机 稳压电路 电路方案
1
主要围绕HC-05 蓝牙模块的主从连接来实现U 盘的防丢功能。在该设计中首先对两个HC-05 蓝牙模块进行主从设置,使它们能够在上电后自动验证密码,当密码正确时则进行配对连接,密码错误则拒绝连接,防止其他蓝牙模块的干扰。当主从两个蓝牙模块之间物理距离在所设定的15 米范围内,报警电路不输出报警信息。超过15 米范围,蓝牙主模块与从模块之间的信号连接将会中断,蓝牙主模块检测不到从模块所发出连接信息,蓝牙主模块将会给继电器模块发出高电平信号,驱动继电器模块动作,使继电器模块的常开触点吸合,进而为单片机提供5V 电源,单片机开始得电运行并通过P1. 0 口输出高电平来驱动蜂鸣器发出警报声,从而实现防丢的目的。
2022-10-22 14:17:02 346KB 蓝牙模块 继电器模块 单片机 防丢
1
吴均编著的,最经典的allegro学习书籍
2022-10-20 21:01:20 64.23MB allegro
1
数字电路逻辑设计课后习题集(高等教育出版社)
2022-10-19 20:10:54 2.94MB 数逻
1
数字电路逻辑设计第二版王毓银版答案 电子书
2022-10-19 20:10:14 6.52MB 数字电路逻辑 王毓银
1
本书以OrCAD10.5与Mentor公司最新开发的Mentor Pads 2005.2版本为基础,以具体的电路为范例,讲解电路板设计的全过程。原理图设计采用OrCAD10.5软件,讲解元器件原理图符号的创建、原理图设计;电路板设计采用PADS软件,详尽讲解元器件封装的建库,电路板的布局、布线;高速电路板设计采用Hyperlynx软件,进行布线前、后的仿真;输出采用CAM350软件,进行导出与校验等。此外为了增加可操作性,网上提供本书的全部范例,使读者能尽快掌握该工具的使用并设计出高质量的电路板。   本书适合于对PCB设计有一定基础的中、高级读者,也可作为电子及相关专业PCB设计学习用书。 目录 第1章 软件安装及License设置 第2章 Capture原理图设计工作平台 第3章 制作元器件及创建元器件库 第4章 创建新设计 第5章 PCB层预处理 第6章 PADS Layout的属性设置 第7章 定制PADS Layout环境 第8章 PADS Layout的基本操作 第9章 元器件类型及库管理 第10章 布局 第11章 布线 第12章 覆铜及平面层分割 第13章 自动标注尺寸 第14章 工程修改模式操作 第15章 设计验证
2022-10-19 19:54:56 208.44MB OrCAD&PADS;高速电路板设计与仿真
1
用仅一个红外发射器和一个接收器(Arduino)制作一个心跳传感器,并查看您的心跳的实时图。 硬件组件 Arduino UNO和Genuino UNO×1个 红外发射器(通用)×1个 红外接收器(通用)×1个 USB-A至Mini-USB电缆×1个 软件应用程序和在线服务 Arduino IDE 最近,新冠病毒的爆发在全世界造成了严重破坏,对呼吸机等医疗器械的需求和需求急剧增加,导致其稀缺。因此,迫切需要更便宜的设备和仪器。这种DIY心跳传感器的价格不到15美元,可以有效地用于检测心跳并实时绘制它们。唯一需要做的就是将手指放在传感器上以获取读数。 工作方式: 工作原理基本上是由任何物体(在这种情况下为手指)内部存在任何流体(在这种情况下为血液)的不透明性差异决定的。当血液被血液泵送时,手指的血管中会有更多的血液,这使其变得更加不透明。当血液撤退时,血管中的血液量减少,手指变得不透明。通过测量手指的不透明度,我们可以绘制其曲线,该曲线随血液中的血液量而变化。为了进行此测量,我们使用红外发射器和接收器。 红外发射器连续向手指投射光,一部分被吸收,一部分被反射,其中一些被透射,我们需要用很少量的透射光(穿过的光量)来绘制数据。手指另一侧的检测器检测到这种少量的透射光。但是,该强度随手指中的血液量而变化,因此,通过绘制从检测器获得的值,我们可以直接获得人的心跳的实时图。 可以在Arduino IDE的串行绘图仪上查看输出绘图。 精确度,为垃圾值过滤数据: 这涉及消除由于许多物体甚至我们散发出来的环境红外辐射引起的传感器值误差。为此,Arduino会预先计算平均垃圾读数,然后删除该平均垃圾读数以获取原始的精确值。这是通过以下代码完成的: 现在,计算5次环境垃圾读数的总和,以便以后可以消除它们。 //For debugging for(int i=0;i<5;i++) { reading = reading + analogRead(A0); } reading_final = (reading)/5; 计算平均垃圾读数。 delay(100); Heart_rate = analogRead(A0)-reading_final; 最终读数值,更精确。然后绘制变量 Heart_Rate 。 设置传感器硬件: 传感器由红外发射器和接收器组成。这是需要完成的接线示意图。 最后,硬件设置将如下所示: 输出: 附件有简短的视频,展示了DIY传感器的工作原理。我的心跳的实时图正在绘制中。下载即可查看。
2022-10-19 09:55:21 160KB 红外传感器 心跳检测 Arduino 电路方案
1