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摘要: 推挽电路示意图: 当输入端为高电平的时候,N型管导通,给出一个低电平;当输入端为低电平的时候,P型管导通,给出一个高电平; 左边由推挽电路向二极管提供电流,叫做拉电流,电阻是下拉电阻;右边是向单片机内部的推挽电路提供电流,是为灌电流,电阻是上拉电阻;一般判断上拉电阻和下拉电阻就看他连接的电压,连接高 阅读全文
posted @ 2019-09-20 08:56 braveheart007 阅读(1316) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 超声波清洗机电路图: 电路原理:TL494芯片提供PWM振荡信号,但是TL494的驱动能力有限,需要经过推挽输出增强驱动能力。推挽就是882 772 三极管构成的推挽输出电路。增强后的PWM信号驱动GDT,GDT控制全桥逆变电路,全桥逆变电路给出了正脉冲和负脉冲交替的脉冲信号。正负脉冲经过LC将正负 阅读全文
posted @ 2019-09-18 11:18 braveheart007 阅读(9895) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: 剃须刀电路原理图: 光头机电拆了这个剃须刀,电路图原理如下: 220V AC 经过限流电阻R1 680Ω,1N4007二极管半波整流,经过C1电容滤波得到311V直流电压。311V直流经过高频变压器L1绕组到达KSP43的集电极。同时311V直流经过R2在经过高频变压器L2绕组到达KSP42的基极, 阅读全文
posted @ 2019-09-16 09:25 braveheart007 阅读(3043) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 参考LM358来学习放大电路: https://www.bilibili.com/video/av32612467 反相放大电路: 同相放大电路: 电压跟随器: https://www.bilibili.com/video/av52827523?from=search&seid=6340196836 阅读全文
posted @ 2019-09-13 16:08 braveheart007 阅读(466) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 蓝牙GAP主要是广播设置,GATT是建立连接之后的数据交换协议。 设置好手机端蓝牙和ESP32端蓝牙之后,你将会发现设备有3个服务 ,虽然我们只是添加了1个服务。但是却显示3个服务。另外2个是GAP服务(0x1800),它包含GAP数据,包括之前设置的一些参数;一个是GATT服务(0x1801),它 阅读全文
posted @ 2019-09-10 15:26 braveheart007 阅读(609) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 220AC经过整流桥得到311V DC 经过PWM脉宽调制芯片将直流转变成高频振荡的PWM信号(一般的开关电源在150K-200K),然后变压,然后经过整流得到直流。 补充知识:反馈光耦,输出电压如果高了,反馈光耦导通,芯片降低频率,进而输出电压降低,反之如果反馈光耦降低的话,再升高频率,提高电压, 阅读全文
posted @ 2019-09-09 00:18 braveheart007 阅读(2251) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 引入第三方插件的最低SDK和项目文件夹下android下app内的build.gradle文件中的minsdk不一致的时候,会导致出错,可以修改build.gradle中的minsdk来适配,从而可以消除错误提示! 阅读全文
posted @ 2019-09-06 08:56 braveheart007 阅读(536) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 通信协议:通信标准,比如规定0100代表汉字‘鄙人’,0101代表汉字‘老师’,就是一个标准; 协议栈:通信协议的具体实现形式,就是用C语言或者任何一种语言把协议实现出来,说白了就是一段程序,可以成为函数库,也可以称作固件库,内涵很多API接口,直接调用就可以了; 阅读全文
posted @ 2019-09-05 12:44 braveheart007 阅读(571) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 阻容降压电路: 主要应用在一些小功率小电流电器上,比如小夜灯。 电路原理图如下: 左上侧是一个保险丝,C2是一个滤波电容,这个电容主要是预防高频干扰用的,ZR1是一个压敏电阻,主要是防止雷击等突发性的电压突变。C1 和 R1就是咱们的猪脚,阻容降压,电容有通交隔直的作用,并且容抗可以分担很大的电压并 阅读全文
posted @ 2019-09-03 17:04 braveheart007 阅读(989) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 逆变器原理视频:https://www.bilibili.com/video/av47282585?from=search&seid=17221614925136114169 阅读全文
posted @ 2019-09-03 07:43 braveheart007 阅读(186) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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