在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2024-01-14 23:49:53 78KB 硬件设计
1
STM32F103C8T6单片机开发板PADS9.5设计硬件原理图+PCB+BOM清单,可供学习及设计参考。
2024-01-14 23:38:33 904KB STM32F103C8T6 单片机开发板
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2024-01-14 22:50:47 76KB 抗静电放电 PCB设计 硬件设计
1
用小规模集成电路设计24秒倒计时电路; 1 用555定时器产生1Hz的标准脉冲信号; 1 当计时器显示00,同时报警; 1 计时器应具有清零、启动、暂停/继续计时等控制功能。 1 并用相关仿真软件对电路进行仿真,并制出SCH和PCB图 1 2 设计方案 2 2.1整体设计思路及其设计框图 2 2.2元器件选择 3 2.2.1 计数器芯片74ls192 3 2.2.2 七段共阴极数码管译码芯片74ls48 4 2.2.3七段共阴极数码 5 2.2.4 NE555振荡电路 5 2. 2. 5 DSWPK_4 6 3 单元电路设计 7 3.1 倒计时电路 7 3.2 CP脉冲信号控制电路 7 3.3 时钟电路模块(555振荡电路) 7 3.4 控制电路及报警电路 8 4 Multisim电路仿真电路 9 5 AD09仿真的SCH图和PCB图 12 结论 13 附录 14
2024-01-14 20:50:07 5.64MB PCB图 实验报告
1
Altium Designer PCB封装库
2024-01-14 14:12:03 2.37MB AltiumDesigner PCB封装库 电子设计
1
一款用变压器调压、555电路构成的可调脉宽震荡器驱动CMOS管的高性能修复器。彻底克服了自感升压线圈电路的缺陷,经使用效果很好。一般使用了近3年的旧电瓶修复一天即可见效,修复3天即可恢复额定容量的70%以上(极板损坏的电瓶不可修复)。本电路可修复充电两用。修复用变压器采用多抽头变压器,以适合不同电压的电瓶。从3v到36v电瓶均可修复。必须注意的是,修复电瓶时所选用电压档是电瓶电压的两倍。如修复12v电瓶选择24v变压器档,修复36v电瓶选择60v变压器档,但脉宽电位器必须调整到最小状态(即电流为最小状态)。充电时可选择相同电压档位变压器,适当调整脉宽电位器使电流为合适的充电电流。本电路简单适于自制,电流表采用 5A量程,分流器可用1平方毫米漆包线自己缠绕,其所需长短靠万用表配合测量实际电流与表头摆动位置确定。 电路原理如下(本电路仅适于修复铅酸及镍氢蓄电池)。
2024-01-13 18:05:07 34KB 铅酸电池 电路原理图 技术应用
1
PCB走线宽度、电流关系计算工具
2024-01-13 17:43:39 832KB 线宽计算
1
ERP U9 BOM展开SQL脚本,U9ERP可以直接使用
2024-01-13 09:15:55 2KB SQL
1
STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等 STM32F411开发板原理图+PCB源文件+官方例程+开发板使用说明等
2024-01-12 16:34:48 3.92MB stm32 STM32F411 STM32F411开发板
1
按键——在嵌入式系统应用里,占有非常重要的地位。按键——也是用户交互系统里最重要的一个部分。虽然,目前大行其道的触摸屏,电容屏吞噬了大壁江山,但是按键依然不可替代。于是,我们就来看看按键是如何设计的吧!
1