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讓IoT傳感器節(jié)點更省電:一種新方案,令電池壽命延長20%!
在典型的IoT物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,傳感器節(jié)點大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要數(shù)據(jù)采集時才會切換到活動模式。為了更好地節(jié)能,我們需要改進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)睡眠模式或船舶模式下的電流,從而最大限度地延長電池壽命。
2022-10-13
IoT傳感器 電池
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光耦隔離繼電器保護(hù)電路設(shè)計原理
光耦亦稱光電隔離器或光電耦合器,簡稱光耦。它是以光為媒介來傳輸電信號的器件,通常把發(fā)光器(紅外線發(fā)光二極管LED)與受光器(光敏半導(dǎo)體管)封裝在同一管殼內(nèi)。
2022-10-12
光耦隔離繼電器 保護(hù)電路
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橋感應(yīng)加熱主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及控制原理
本文所述中頻感應(yīng)加熱電源采用交—直—交的變頻原理,三相50Hz的正弦交流輸入電壓經(jīng)過整流濾波為540V平滑直流電壓,再經(jīng)逆變器將直流電壓變成不同頻率的交流電壓供負(fù)載使用。本文采用半橋串聯(lián)諧振逆變結(jié)構(gòu),與全橋串聯(lián)諧振相比,簡單可靠。
2022-10-12
橋感應(yīng) 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
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單片機(jī)端口輸入輸出阻抗
利用在 ATMEGA8 DIP-28面包板實驗[3] 中可以下載程序的實驗方式,對于ATmega8單片機(jī)搭建在面包板上的測試芯片。通過實驗來測量對應(yīng)的IO端口在作為輸出端時相對于GND,VCC的電阻阻抗。
2022-10-12
單片機(jī)端口 阻抗
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IGBT柵極驅(qū)動設(shè)計,關(guān)鍵元件該怎么選?
如果說人類世界當(dāng)前面臨的最緊迫危機(jī)是如何降低二氧化碳排放量,以減緩已經(jīng)造成的災(zāi)難性環(huán)境破壞以及人口損害,那么,在當(dāng)前的地球溫室氣體排放中,交通業(yè)的“貢獻(xiàn)”最大,傳統(tǒng)上它已被視為重要的污染源。
2022-10-12
IGBT 柵極驅(qū)動設(shè)計
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Sallen-Key低通濾波器設(shè)計
本文討論了 Sallen-Key 低通濾波器的設(shè)計。為了便于具體電路參數(shù)選擇,采用了比率 設(shè)計方案進(jìn)行討論,大大提高了電路參數(shù)的實現(xiàn)可能性。
2022-10-12
Sallen-Key 低通濾波器
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如何使用AT32F407以太網(wǎng)通信接口實現(xiàn)在應(yīng)用中編程(IAP)
在應(yīng)用中編程(IAP)是一種在現(xiàn)場通過 MCU 通信接口(例如 USART、USB、CAN 和以太網(wǎng))進(jìn)行固件升級的方式。無論是IAP代碼還是應(yīng)用程序代碼都位于微控制器的內(nèi)置FLASH中,IAP代碼通常存儲在MCU FLASH的第一頁,而用戶應(yīng)用程序代碼則占據(jù)剩余的FLASH區(qū)域。
2022-10-10
AT32F407 以太網(wǎng) 通信接口 編程
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由運(yùn)放和電壓調(diào)節(jié)器構(gòu)成的恒流源電路
傳感器及發(fā)光器件常需恒流源供電,精確測量微小電阻一般也要用到恒流源。恒流源的本質(zhì)是其具有調(diào)節(jié)負(fù)載兩端電壓的能力,凡具有電壓調(diào)整能力的器件均可構(gòu)成恒流源,包括運(yùn)放、穩(wěn)壓芯片、三極管、MOS管等。下面以運(yùn)放和電壓調(diào)節(jié)器為例來構(gòu)成恒流源。
2022-10-10
運(yùn)放 電壓調(diào)節(jié)器 恒流源電路
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鎖相環(huán)環(huán)路計算中用到的波特圖
波特圖也是根據(jù)人名命名的,它是出自貝爾實驗室,由荷蘭裔科學(xué)家 Hendrik Wade Bode在1930年發(fā)明的。Bode當(dāng)時需要設(shè)計用于電話網(wǎng)絡(luò)的放大器,放大器帶有負(fù)反饋。為了能夠快速了解放大器保持絕對穩(wěn)定所需的增益裕度和相位裕度,Bode開發(fā)了波特圖。
2022-10-09
鎖相環(huán)環(huán)路 波特圖
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