标题中的“protel99se原创电路图PCB图 300M射频遥控电路 20181128”表明这是一个使用Protel 99 SE软件设计的电子项目,具体为一个300兆赫兹(MHz)的射频遥控电路,创建于2018年11月28日。Protel 99 SE是早期广泛使用的电路设计和PCB布局软件,对于电子工程师来说是非常重要的工具。 这个项目主要涉及以下几个关键知识点: 1. **射频(RF)技术**:300M射频遥控电路工作在300MHz频段,属于超短波(Ultra High Frequency, UHF)范围。射频技术广泛应用于无线通信、遥控系统、无线电广播等领域。在遥控电路中,信号的发射和接收是通过射频模块实现的,它包含高频振荡器、调制器、放大器等部分。 2. **Protel 99 SE**:这是一款集成电路设计与PCB布局的软件,设计师可以在这里完成电路原理图的设计、元件库的创建、PCB布局布线以及电路仿真等一系列工作。它的功能强大,界面直观,是电子工程师进行硬件设计的重要工具。 3. **电路设计**:电路图是电路设计的基础,它描绘了各个元器件之间的连接关系,包括电源、控制器、射频芯片、天线、解调/编码模块等。在Protel 99 SE中,设计师会先绘制电路原理图,明确电路的工作原理和信号流。 4. **PCB布局**:在原理图设计完成后,设计师会在PCB布局阶段决定每个元器件在实际电路板上的位置和连接方式。考虑的因素包括信号质量、散热、电磁兼容性(EMC)以及制造成本等。PCB布局是电路设计的关键环节,直接影响到电路的性能和可靠性。 5. **300MHz射频遥控**:300MHz的射频遥控通常用于短距离无线通信,例如遥控玩具、智能家居设备或安全系统。该频率的特性决定了它具有较好的穿透力,但可能受到建筑物和其他物体的阻挡。 6. **文件扩展名.ddb**:这可能是Protel 99 SE的数据库文件,包含了项目的所有设计数据,包括原理图和PCB布局。用户可以使用该软件打开此文件,查看并编辑电路设计。 这个压缩包提供的资源是一个完整的射频遥控电路设计案例,包括电路设计原理和PCB布局。学习者可以通过研究这个案例来了解射频遥控电路的工作原理,掌握使用Protel 99 SE进行电路设计和PCB布局的方法。同时,这个案例也可以作为实际项目开发的参考,帮助工程师解决类似问题。
2025-05-26 17:20:26 28KB
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在现代医学与神经科学研究领域中,脑电图(EEG)采集技术扮演着至关重要的角色。随着电子技术的迅速发展,越来越精细的脑电信号采集设备被设计制造出来,以满足各种科研和临床应用的需求。其中,基于ADS1298芯片设计的脑电采集模块因其高性能、低噪声、多通道特性和高集成度而备受关注。ADS1298是德州仪器推出的一款专为生物电测量而优化的24位Delta-Sigma模数转换器,能够对多个通道进行同步采样,非常适合用于脑电图(EEG)、心电图(ECG)等生物信号的采集。 本篇将详细探讨使用KiCad进行设计的ADS1298采集板电路图,以及其作为脑电采集模块的具体应用。ADS1298芯片自身支持多达8个生物电输入通道,每个通道都能独立编程并具备可配置的增益、极性、采样率等参数。这对于实现高精度、多参数同步采集至关重要。ADS1298在数据采集过程中所表现出的低噪声特性,意味着在信号采集时对于微弱脑电信号的干扰可以降到最低,从而提高信号质量,这对于研究脑电波形及特定脑区活动至关重要。 在电路设计上,ADS1298采集板电路图通常包括模拟部分与数字部分。模拟部分主要负责信号的放大、滤波等预处理,以提高信号的信噪比。而数字部分则涉及到与ADS1298的数据通信,通常需要通过SPI接口与主控制器进行数据交换。在本设计中,虽然电路图只涵盖了采集模块部分,但根据ADS1298的特性,采集模块应该具备相对独立的电源管理、信号调节、数据传输等功能。 在实际应用中,该ADS1298采集板可以作为一个模块化的组件,与其他设备如微控制器、数据存储器或无线传输模块等结合,构建出完整的脑电采集系统。例如,在临床应用中,它可以配合便携式数据记录器使用,用于长时间监测和记录患者脑电活动。在科研领域,它也可以与电脑端的软件配合,用于分析和处理脑电波数据,支持认知科学、神经工程等领域的研究工作。 使用KiCad进行电路设计的优势在于其开源、免费,并且具有良好的社区支持和丰富的元件库。这使得即使是较为复杂的电路,如ADS1298采集板,也可以方便地实现原理图绘制、PCB布局、布线及后续的模拟仿真等功能。而且KiCad支持多种PCB制造文件格式输出,便于用户将设计好的电路图交由专业制造商进行打样或批量生产。 ADS1298采集板电路图在脑电采集模块设计中,凭借其在多通道同步采样、低噪声、高精度等优势,为医学科研人员提供了一个强有力的工具。而在PCB设计层面,KiCad的使用为设计者提供了一个高效、灵活的设计环境,以实现从原理图到最终产品的全过程开发。
2025-05-26 14:39:41 5.14MB 脑电采集
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本设计最大的难点是如何实现红外信号的发射与接收,为了减少电路的繁琐,可以使用单片机来实现软件编码解码,能大大提高电路的灵活性,降低了成本,仅仅使用一个键就能实现对一个灯具的开关和亮度调节,若是把一个按键开关改设成一个矩阵键盘,就可以实现对整个家里的灯具的开关和亮度控制,实用性很强。 在当前信息化快速发展的时代,智能家居的应用变得越来越普及。随着个人局域网技术的快速发展,各种网络通信设备也更加智能和互联。红外遥控技术作为一种成熟且广泛使用的无线控制手段,在智能家居领域中仍然扮演着重要的角色。今天,我们将深入探讨如何在局域网中设计一个高效的红外遥控发射与接收电路,并详细分析单片机在其中的应用,以实现对家居灯具的远程控制。 我们来了解单片机AT89C51。AT89C51是基于8位微处理器架构的单片机,具备4KB的闪存空间,与MCS-51指令集兼容,非常适用于各种嵌入式控制系统的开发。它的应用将大大提高我们设计的电路灵活性并降低成本。在本设计中,AT89C51将负责处理红外信号的编码与解码工作。 在红外发射模块中,我们的重点在于红外发射管的选择和驱动电路的设计。通常,红外发射管会选择940nm波长的红外发光二极管,因为其能够较好地适应家居环境并满足遥控距离的需求。发射电路的设计原理是,由AT89C51单片机的P2.0口输出一个38kHz的载波信号,该信号通过一个NPN型晶体管(例如9013)放大后,驱动红外发射管工作,发射红外信号。对于红外发射管的选择,需要考虑到家居环境中遥控的可行性,选择合适的红外发光二极管至关重要。 在红外接收电路部分,设计中使用了继电器作为执行机构,通过在单片机的P0口连接多个并联回路,并通过不同的继电器闭合状态来表示不同的灯光亮度等级。例如,当四个继电器都闭合时,灯的亮度达到最大;当只有一个继电器闭合时,灯的亮度最低;当所有继电器均不工作时,灯则完全关闭。红外信号接收端采用了SM0038红外线接收器,其解调中心频率与发射端一致,均为38kHz。这样,单片机可以通过检测P1.0口的按键输入,由P2.0口发送相应的编码,接收端接收并解码后,根据接收到的编码数量来控制继电器闭合,实现灯光亮度的调节。 值得注意的是,在整个电路设计中,软件编码解码的应用起到了至关重要的作用。通过软件编码解码,我们不仅简化了电路设计,而且增加了系统的灵活性。这种设计仅需一个按键便可以实现对灯具的开关和亮度调节。如果将按键扩展为矩阵键盘,将能够实现对更多灯具的控制,这在智能家居的多灯具控制中具有很高的实用性。 本设计通过结合硬件电路与软件控制,实现了一个低成本、高效率的红外遥控解决方案。在家居环境中,这种电路设计能提供良好的遥控距离和稳定性,使用户能够方便地对家中的照明设备进行智能化管理。对于未来的发展,随着物联网技术的不断进步,将红外遥控技术与互联网、云计算等技术相结合,将会进一步拓展智能家居系统的应用范围,带来更丰富的用户体验。
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新八温区回流焊是电子制造领域中一种重要的设备,用于焊接电子元器件到PCB板上。这种工艺利用精确控制的温度曲线,确保焊料在适当的温度下熔化,形成牢固的电气和机械连接。本文将深入探讨新八温区回流焊电路图及其与PLC(可编程逻辑控制器)的集成应用。 回流焊的基本工作流程包括预热、保温、升温、峰值温度、冷却等阶段。新八温区通常指的是设备具有八个独立的加热区,每个区域可以独立调节温度,以适应不同尺寸和材质的PCB板以及元器件的需求。电路图会详细展示每个温区的加热元件、温度传感器、温度控制器以及与PLC的接口。 PLC在回流焊系统中扮演着核心角色,它负责接收来自各个温区的温度传感器数据,通过算法计算出最佳的加热指令,并控制加热元件的功率输出。此外,PLC还可以监控设备状态,如运行时间、故障报警等,并提供人机交互界面,允许操作员设定和调整工艺参数。 在新八温区回流焊电路图中,我们可以看到以下关键部分: 1. **加热系统**:每个温区都包含加热元件(如加热管),通过控制其功率来调节温度。电路图中会标出这些元件的连接方式以及电源和控制信号线。 2. **温度传感器**:一般使用PT100或热电偶作为温度检测元件,它们将温度变化转换为电信号,供PLC读取。电路图会展示传感器的布线和连接。 3. **PLC输入/输出模块**:输入模块接收温度传感器的信号,输出模块则控制加热元件的开关状态。电路图会详细列出这些模块的接线图。 4. **控制逻辑**:PLC内部的程序逻辑决定了如何处理传感器数据并控制加热元件。虽然这部分不直接体现在硬件电路图上,但理解其工作原理对维护和优化设备至关重要。 5. **安全保护**:电路图还会包含过热保护、短路保护等安全措施,确保设备在异常情况下能够自动停止工作,防止损坏。 6. **人机界面(HMI)**:连接到PLC的人机界面提供了一个友好的图形用户界面,用于设置工艺参数、监控设备状态和记录生产数据。 深入理解新八温区回流焊电路图有助于我们优化焊接工艺,提高生产效率,降低不良品率。对于维修人员来说,电路图更是诊断和修复故障的重要工具。因此,无论是设计、调试还是维护,都需要对这些复杂的电路原理有清晰的认知。
2025-05-18 20:37:14 268KB
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三菱PLC工控板FX1N源码详解:电路图代码源程序解析与运用,三菱PLC工控板 FX1N源码+电路图代码源程序。 ,核心关键词:三菱PLC工控板; FX1N源码; 电路图; 代码源程序; 程序编写。,三菱PLC FX1N源码与电路图:工控板程序解析 三菱PLC(可编程逻辑控制器)工控板FX1N是工控领域中一款重要的设备型号,它在自动化控制系统中发挥着核心的作用。工控板FX1N具备了强大的编程功能,能够满足各种工业控制需求。源码通常指的是源程序代码,它是一系列用编程语言书写的指令集合,用于实现特定的功能或解决特定的问题。在PLC的应用中,源码的编写和解读对于工控系统的开发、调试及维护至关重要。 电路图则是将电路的连接关系以图形方式表示出来的一种方式,它直观地展现了电子元件之间的连接线路以及工作原理。源码与电路图的结合使用,可以帮助工程师理解系统内部的运行逻辑,并对系统进行更准确的编程控制。 在三菱PLC FX1N的开发和运用中,源码的编写和解读直接关系到工控板的性能表现。源码详细地定义了PLC在工作时的具体行为,包括数据处理、逻辑判断、输出控制等。通过对源码的解析,工程师可以更加准确地掌握PLC的运行机制,并根据实际需求进行修改和优化。源码编写需要具备扎实的编程基础和对三菱PLC编程语言的深刻理解。 电路图代码则是将电路图的信息转换为可供编程语言识别的形式,它使得工程师能够将电路设计与程序编写紧密结合。电路图代码的解析与运用,能够帮助工程师更好地把握电路的设计思路和工作流程,确保编写出的程序能够与电路图保持一致,从而保证系统的稳定运行。 在三菱工控板的源码与电路图代码源程序解析方面,文档中提及的“电路图代码源程序解析与运用”,说明了对工控板程序的深入研究和理解是必要的。这部分内容着重于指导工程师如何通过阅读和理解源码来掌握电路的工作原理,以及如何将源码与电路图相结合,实现对工控系统的精准控制。程序编写的知识点涵盖了从基础语法到高级应用的多个层面,要求工程师不仅要有良好的编程习惯,还要对PLC的工作原理和编程环境有充分的认知。 此外,文档中提到的文件,如“在软件开发领域可编程逻辑控制器是一类广.doc”,可能包含了工控板的基本概念、PLC的分类、工作原理及应用等基础知识,为深入学习工控板源码与电路图代码源程序的编写打下了理论基础。而“三菱工控板源码及电路图代码解析随.html”、“题目揭秘三菱工控板源码解析.html”、“三菱工控板源码电.html”、“三菱工控板源码与电路图代码源程序深.txt”等文件则可能更侧重于实例分析和深入讲解,通过具体的源码与电路图分析,指导工程师如何进行有效的编程实践。 三菱PLC工控板FX1N源码详解中的电路图、代码源程序、程序编写等知识点,要求工程师不仅要有扎实的理论基础,还要有丰富的实践经验和对工控板编程语言的深刻理解,才能做到熟练掌握并灵活运用。
2025-05-07 12:39:00 74KB safari
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"基于PLC控制变频器恒压供水系统电路图和PLC程序实用文档doc.doc" 从给定的文件中,我们可以获取以下知识点: 1. PLC控制变频器恒压供水系统的电路图设计:本文档提供了一份详细的电路图设计,包括PLC控制部分、变频器部分和恒压供水系统部分的设计。 2. PLC程序设计:本文档提供了一份PLC程序设计,包括变频器参数设置、PLC程序编写和调试等内容。 3. 变频器参数设置:本文档提供了一份变频器参数设置的详细信息,包括变频器的选择、参数设置和调试等内容。 4.恒压供水系统设计:本文档提供了一份恒压供水系统的设计,包括压力传感器、PID回路和变频器控制等内容。 5. PLC在自动化控制系统中的应用:本文档提供了一份PLC在自动化控制系统中的应用,包括PLC的基本结构、工作原理和型号选择等内容。 6. 变频调速系统设计:本文档提供了一份变频调速系统的设计,包括变频器的选择、参数设置和PID回路设计等内容。 7. 电气控制与PLC课程设计:本文档提供了一份电气控制与PLC课程设计的详细信息,包括设计要求、设计步骤和设计结果等内容。 8. PLC在工业控制系统中的应用:本文档提供了一份PLC在工业控制系统中的应用,包括PLC在自动化控制系统中的应用、PLC在变频调速系统中的应用等内容。 9. 变频器在工业控制系统中的应用:本文档提供了一份变频器在工业控制系统中的应用,包括变频器在变频调速系统中的应用、变频器在恒压供水系统中的应用等内容。 10. 自动化控制系统设计:本文档提供了一份自动化控制系统设计,包括PLC在自动化控制系统中的应用、变频器在自动化控制系统中的应用等内容。 这些知识点涵盖了PLC控制变频器恒压供水系统的设计、PLC程序设计、变频器参数设置、恒压供水系统设计、PLC在自动化控制系统中的应用、变频调速系统设计、电气控制与PLC课程设计、PLC在工业控制系统中的应用、变频器在工业控制系统中的应用和自动化控制系统设计等方面的内容。
2025-05-06 23:35:48 3.55MB
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标题中的“简易单闭环温度控制系统设计电路图”指的是一个基于单片机的简单温度控制系统的硬件设计。在工业控制和自动化领域,闭环控制系统是常见的一种能够自动调整输出以维持期望输入的系统。在这个系统中,“单闭环”意味着只有一个反馈回路,即系统只通过一个传感器(通常为温度传感器)来检测实际温度并与设定值进行比较。 这个设计可能包括以下几个关键组件: 1. **温度传感器**:如热电偶或热敏电阻(NTC或PTC),用于实时监测环境或工艺过程中的温度变化。 2. **单片机**(Microcontroller):作为系统的核心,它接收来自温度传感器的信号,处理数据,并根据预设的控制算法(如PID控制器)计算出必要的控制输出。 3. **控制器**:单片机执行的控制算法,用于比较设定值与实际测量值,并计算出需要调整的控制量。 4. **执行器**:例如固态继电器或电机驱动器,根据单片机的指令调整加热元件(如加热丝)的功率,以改变温度。 5. **电源**:为整个系统供电,可能包括稳压电源模块和电池备份等。 6. **显示界面**:可能包括LCD或LED显示屏,用于显示当前温度和设定值。 7. **用户交互**:可能包含按钮或旋钮,允许用户设置温度设定值。 描述中提到的“电路图”指的是上述组件如何物理连接和电气互动的详细图示。这通常包括原理图(Sheet1 SCH ECO 2022-6-27 9-49-41.LOG)和PCB布局图(PCB1.PcbDoc)。原理图展示了各个电子元件及其相互连接,而PCB布局图则描述了这些元件在实际电路板上的位置和走线,确保电磁兼容性和信号完整性。 标签中的“温度控制”和“单片机”进一步强调了系统的主要功能和实现方式。在实际应用中,这种系统可能用于实验室设备、食品加工、生物医学设备或其他需要精确温度控制的场合。 压缩包内的其他文件如PcbLib1.PcbLib是PCB库文件,包含了电路板上使用的标准电子元件的模型;PCB_Project1.PrjPCB和PCB_Project1.PrjPCBStructure是项目文件,包含了项目的信息和配置;Sheet1.SchDoc是原理图文档;__Previews可能包含预览图像;而History和Project Logs for PCB_Project1则记录了设计过程的修改历史和日志信息,对于跟踪设计更改和问题排查非常有用。 这个温度控制系统的设计涉及到电子工程、自动化控制理论和单片机编程等多个方面,对于学习和理解温度控制系统的实际运作具有很高的教育价值。
2025-04-29 21:47:26 2.12MB 温度控制
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全桥驱动逆变器是一种电力电子转换设备,它能够将直流电源转换为交流电源,用于供电设备或并入电网。这种电路在许多应用中都至关重要,例如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)系统以及电动车辆等。接下来,我们将深入探讨全桥驱动逆变器的电路原理和工作模式。 一、电路结构 全桥驱动逆变器通常由四个功率开关管(如IGBT或MOSFET)组成,它们分别连接在电源的正负极之间,形成一个桥式结构。这四个开关管通常被标记为Q1、Q2、Q3和Q4,它们两两一组,分别控制电流流经逆变器的上半部分或下半部分。这样的设计使得逆变器可以双向切换电流,即可以将电流从直流侧流向交流侧,也可以反向流动。 二、工作原理 1. 单向脉冲宽度调制(PWM):在正常工作时,逆变器通过控制四个开关管的通断,生成不同频率和占空比的脉冲信号,从而改变输出电压的平均值。例如,当Q1和Q3导通时,电流从电源正极经过负载流向负极,形成正弦波的一部分;当Q2和Q4导通时,电流方向相反,形成正弦波的另一半。 2. 双向PWM:全桥逆变器还可以通过特定的开关组合实现双向电流流动。例如,Q1和Q4同时导通或Q2和Q3同时导通,可使电流在负载中反转,实现零电压开关过渡,降低开关损耗。 三、控制策略 全桥驱动逆变器的控制策略主要包括PWM控制和SPWM(Sine Pulse Width Modulation)控制。PWM控制简单易实现,但谐波含量较高;SPWM控制通过生成接近正弦波的PWM波形,降低了谐波含量,提高了逆变效率和电能质量。 四、保护机制 全桥逆变器还包含多种保护机制,如过电压保护、过电流保护、短路保护和温度保护等,确保电路在异常条件下不会损坏。这些保护措施通常通过监控电路参数并采取相应动作来实施。 五、应用领域 全桥驱动逆变器广泛应用于工业自动化、电动汽车、太阳能发电系统、风力发电系统等场合,其灵活性和高效性使其成为电力转换的首选方案。 总结,全桥驱动逆变器是一种多功能、高效的电力转换设备,它的电路结构、工作原理和控制策略决定了其在多种应用场景中的重要地位。理解并掌握全桥逆变器的工作原理和设计要点,对于进行电力系统设计和故障排查具有重要意义。
2025-04-29 21:17:30 25.48MB
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### 迷你特斯拉线圈电路图详解 #### 一、引言 特斯拉线圈自发明以来,因其独特的电气效应及视觉震撼力而受到广泛关注。它不仅在科学实验中发挥重要作用,也被广泛应用于教学演示和娱乐表演等领域。迷你特斯拉线圈作为一种小型化的版本,凭借其便携性和易于操作的特点,受到了电子爱好者的青睐。本文将详细介绍迷你特斯拉线圈的工作原理、电路图设计以及制作要点。 #### 二、特斯拉线圈工作原理简介 特斯拉线圈是一种高频变压器,由两个不同大小的线圈组成:初级线圈和次级线圈。当电流通过初级线圈时,会产生变化的磁场,从而在次级线圈中感应出高电压。在传统的特斯拉线圈中,通常还包含一个称为“特斯拉盘”的部件,用于提高输出电压并产生火花放电或电晕放电等现象。 #### 三、迷你特斯拉线圈电路图设计 根据提供的部分描述,迷你特斯拉线圈采用了一种较为简单的电路设计方案。电路的核心是使用了S8050(建议使用SS8050)作为放大元件,这是一种常见的NPN型晶体管,具有良好的放大特性和较高的电流处理能力。下面我们将详细探讨这个电路图的关键组成部分及其工作原理: 1. **电源部分**:文中提到该迷你特斯拉线圈可以低至1.5V工作,即可以通过一节普通的干电池供电。这意味着整个系统的设计非常注重能耗和效率,以确保即使在较低电压下也能正常工作。 2. **晶体管的选择**:S8050是一种通用型NPN晶体管,在许多电子项目中都有广泛的应用。然而,建议使用SS8050的原因在于后者能够承受更大的电流,这对于提高迷你特斯拉线圈的输出功率是非常有帮助的。在实际应用中,如果想要获得更好的性能,还可以考虑使用更高规格的晶体管或其他类型的放大器。 3. **初级线圈与次级线圈**:尽管具体的设计细节没有给出,但可以推测初级线圈和次级线圈是迷你特斯拉线圈中的关键部件。初级线圈负责接收输入信号,并通过电磁感应将能量传递到次级线圈。次级线圈则用于放大电压,最终实现高压输出。为了获得更好的效果,可以适当增加次级线圈的匝数。 4. **其他组件**:除了上述提到的部分之外,完整的迷你特斯拉线圈电路可能还会包括一些辅助组件,如电容、电阻等,这些组件用于调整电路的频率特性,优化输出效果。 #### 四、制作与调试 在完成电路图设计后,接下来就是具体的制作过程。需要根据设计图准备所需的材料和工具,如导线、绝缘胶带、热缩管等。组装过程中需要注意保持各部件之间的良好接触,并确保电路的稳定性。完成组装后,还需要进行一系列的测试和调试,以确保迷你特斯拉线圈能够正常工作,并达到预期的效果。 #### 五、注意事项 1. **安全第一**:虽然迷你特斯拉线圈的电压相对较低,但在操作过程中仍然需要注意安全,避免直接接触高压部位。 2. **材料选择**:尽量选用高质量的材料,特别是晶体管和线圈,这将直接影响到设备的稳定性和使用寿命。 3. **环境因素**:确保制作和操作的环境干燥通风,避免潮湿或高温环境对设备造成损害。 4. **频率调整**:通过调整电路中的某些参数,如电容值等,可以改变迷你特斯拉线圈的工作频率,从而优化其性能。 #### 六、结语 通过上述介绍,我们可以看到迷你特斯拉线圈不仅具有很高的科学价值,也是一种非常有趣的DIY项目。无论是作为教学工具还是个人兴趣爱好,迷你特斯拉线圈都值得深入探索。希望本文能够为读者提供一定的参考和启发,让大家能够在实践中更好地理解和应用相关的电子技术知识。
2025-04-29 15:32:20 69KB 特斯拉线圈 硬件设计
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Buck电路的仿真图,对电路的具体元部件、连线、仿真和图形的分析做了引导性的介绍,
2025-04-28 20:36:02 456KB Buck
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