蜂鸣器报警器电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
发布时间:2022-01-21 18:12:53 浏览次数:1693
蜂鸣器的工作原理 电路原理图使用SH69P43为控制芯片,使用4MHz晶振作为主振荡器。 PORTC.3/T0作为I/O口通过三极管Q2来驱动蜂鸣器LS1,而PORTC.2/PWM0则作为PWM输出口通过三极管Q1来驱动蜂鸣器LS2。另外在PORTA.3和PORTA.2分别接了两个按键,一个是PWM按键,是用来控制PWM输出口驱动蜂鸣器使用的;另一个是PORT按键,是用来控制I/O口驱动蜂鸣器使用的。连接按键的I/O口开内部上拉电阻。 先分析一下蜂鸣器。所使用的蜂鸣器的工作频率是2000Hz,也就是说蜂鸣器的驱动信号波形周期是500μs,由于是1/2duty的信号,所以一个周期内的高电平和低电平的时间宽度都为250μs。软件设计上,将根据两种驱动方式来进行说明。a)蜂鸣器工作原理:PWM输出口直接驱动蜂鸣器方式 由于PWM只控制固定频率的蜂鸣器,所以可以在程序的系统初始化时就对PWM的输出波形进行设置。 首先根据SH69P43的PWM输出的周期宽度是10位数据来选择PWM时钟。系统使用4MHz的晶振作为主振荡器,一个tosc的时间就是0.25μs,若是将PWM的时钟设置为tosc的话,则蜂鸣器要求的波形周期500μs的计数值为500μs/0.25μs=(2000)10=(7D0)16,7D0H为11位的数据,而SH69P43的PWM 输出周期宽度只是10位数据,所以选择PWM的时钟为tosc是不能实现蜂鸣器所要的驱动波形的。 这里将PWM的时钟设置为4tosc,这样一个PWM的时钟周期就是1μs了,由此可以算出500μs对应的计数值为500μs/1μs=(500)10=(1F4)16,即分别在周期寄存器的高2位、中4位和低4位三个寄存器中填入1、F和4,就完成了对输出周期的设置。再来设置占空比寄存器,在PWM输出中占空比的实现是 通过设定一个周期内电平的宽度来实现的。当输出模式选择为普通模式时,占空比寄存器是用来设置高电平的宽度。250μs的宽度计数值为250μs/1μs=(250)10=(0FA)16。只需要在占空比寄存器的高2位、中4位和低4位中分别填入0、F和A就可以完成对占空比的设置了,设置占空比为1/2duty。 以后只需要打开PWM输出,PWM输出口自然就能输出频率为2000Hz、占空比为1/2duty的方波。b)蜂鸣器工作原理:I/O口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式 使用I/O口定时翻转电平驱动蜂鸣器方式的设置比较简单,只需要对波形分析一下。由于驱动的信号刚好为周期500μs,占空比为1/2duty的方波,只需要每250μs进行一次电平翻转,就可以得到驱动蜂鸣器的方波信号。在程序上,可以使用TIMER0来定时,将TIMER0的预分频设置为/1,选择TIMER0的始终为系统时钟(主振荡器时钟/4),在TIMER0的载入/计数寄存器的高4位和低4位分别写入00H和06H,就能将TIMER0的中断设置为250μs。当需要I/O口驱动的蜂鸣器鸣叫时,只需要在进入TIMER0中断的时候对该I/O口的电平进行翻转一次,直到蜂鸣器不需要鸣叫的时候,将I/O口的电平设置为低电平即可。不鸣叫时将I/O口的输出电平设置为低电平是为了防止漏电。蜂鸣器报警器电路图(一) 这是一个简单的电路采用555定时器的蜂鸣器。该电路可激发水银开关被触发时,在任何所需的时间间隔的灯光,喇叭,或其他信号装置。由于水银开关电流处理能力没有那么高,SCR是用来处理由555定时器电路的电流。选择在最低的SCR额定电流为500mA,安全驾驶的555IC和继电器。继电器是不需要通过报警吸取的电流小于200mA时,在这种情况下,报警器可直接安装更换继电器线圈。下面是电路原理图:蜂鸣器报警器电路图(二) (1)下图为典型电磁炉的报警驱动电路及蜂鸣器。该电路是通过运算放大器进行驱动的,主要由IC3SF324中的两个运算放大器构成。蜂鸣驱动信号(脉冲)经Q15、Q16放大后加到第一个运算放大器IC3C的⑨脚放大后由⑧脚输出该信号经二极管D27、晶体管Q17去驱动第二个运算放大器IC3D的13脚。IC3D的输出端14脚接蜂鸣器。当控制信号加到电路的输入端后,经过两级放大后,IC3D的14脚输出脉冲信号,驱动蜂鸣器发声。 (2)下图该报警驱动电路是通过MCU微处理器的BUZ端进行驱动控制的,MCU微处理器通过BUZ端输出脉冲信号,经晶体管Q5放大后,去驱动蜂鸣器,使之发出声响,其中二极管VD50是用于吸收反向脉冲保护Q5晶体管。 在有些电磁炉中,为了延迟蜂鸣器的蜂鸣时间,而采用振荡/延迟电路,该电路可延长蜂鸣器的蜂鸣时间,如图15-6所示,为振荡/延迟电路的实物外形及简易连接示意图。该振荡/延迟电路受微处理器的触发,当微处理器触发信号送到HA17555的②脚后,该电蜂鸣器路就会由③脚输出一定时间的驱动脉冲,从而使蜂鸣器发出声响。 下图为振荡/延迟电路的内部结构图及各引脚的功能。 蜂鸣器报警器电路图(三) 电路见附图。该电路由电容器Cl降压、12V稳压管1N4742稳压、二极管Dl整流、电容器C2滤波后供电。刚来电时,由于电容器C3两端电压不能突变,近似为0,使得三极管Vl截止,电阻R4绐三极管V2提供足够大的基极电流,接成射极跟随器的V2饱和,使蜂鸣器HA发声,告知线路来电。随着C3通过R3不断充电,三极管Vl逐渐进入饱和状态,并使三极管V2截止,HA停止发声。 停电时,电容器C3通过二极管D4和电阻R2迅速放电,由于放电时间常数很小,所以很短时间就使三极管Vl重新截止,这时电容器C4向三极管V2及相关电路供电,使V2重新导通饱和,HA发声报讯,告知线路停电。 当C4两端电压放电至较小数值时,蜂鸣器HA停止报讯。 调整电阻R3或电容器C3的参数值,可改变来电时HA的鸣响时间;增减电容器C4的容量,可改变停电时HA的鸣响时间。 二极管D2可保证停电时C4仅向三极管V2电路供电,二极管D3可以适当延长来电时HA的报讯时间。蜂鸣器报警器电路图(四) 这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。 交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。 由于二极管D1起半波整流作用,因而送入晶体管T1的是脉冲直流信号.在交流电源电压正常情况下.R3上的电压能保持T1导通,场效应管他就处于截止状态。一旦交流电网电压低于50v,则R3上的电压降到低于T1导通所需的门槛值,T1截止,而T2的栅极电压升高。足以使T2导通.蜂鸣器就发出强烈的报警声。 为了在交流电网正常情况下报警器基本不消耗电能,分压器中的电阻均为高阻值.流过这些电阻的电流低于10μA。T2选MOS场效管。可使R5选择10MΩ的阻值(因MOS管栅极电流很小),这样在T1导通、T2截止时。经过电路的电流仅有约1μA,普通电池可用几年,蜂鸣器采用CEP-2260A.9V电源耗电5mA。 该报警器的测试很简单.安装完后插入交流电源,蜂鸣器应不发声.再从交流电源插座上拔出,蜂呜器应发出强音.表示电路工作正常。但要注意:若电路一直插入交流市电.决不可去触摸电池!蜂鸣器报警器电路图(五) 红外感应报警电路设计思路来源于自动开门关门的生活场景,人走进银行,门自动打开,离开后门自动关闭。或者说来源于肯德基等高档餐厅的水龙头,当手放在水龙头下,水自动流出,离开后水自动关闭。该电路应用的生活场景非常多,是电路设计人员必须掌握的一种电路,红外二极管感应报警电路焊接专用原理图如下: 红外二极管感应报警电路主要由红外感应电路、电压取样比较电路、声光报警电路等构成。红外感应电路由红外发射管VD1、红外接收管VD2、瓷片电容C1、C2构成。电压取样比较电路由电位器RP1、通用运算放大器LM358构成,声光报警电路由9012三极管VT1、VT2、有源蜂鸣器HA1、发光二极管LED1构成。 特别要说明的是本电路焊接成功后,必须调试后才能达到相应的效果,只有弄懂了红外感应电路的工作原理后才能调试相关的参数,具体调试方法如下。通上5V电源,红外发射管VD1导通,发出红外光(眼睛是看不见的),如果此时没有用手挡住光,则红外接收管VD2没有接受到红外光,红外接收管VD2仍然处于反向截止状态。 红外接收管VD2负极的电压仍然为高电平,并送到LM358的3脚。LM358的2脚的电压取决于电位器RP1,只要调节电位器RP1到合适的位置(用万用表测量LM358的2脚的电压大概为2.5V左右),就能保证LM358的3脚的电压大于LM358的2脚的电压,根据比较器的工作原理,当V+》V-的时候,LM358的1脚就会输出高电平,并通过限流电阻R3送到PNP型三极管VT1、VT2的基极,致使三极管VT1、VT2截止,蜂鸣器HA1不发声,发光二极管LED熄灭。 当用手靠近红外发射管VD1时,将红外光档住并反射到红外接收管VD2上,红外接收管VD2接受到红外光,立刻导通,使得红外接收管VD2负极的电压急速下降,该电压送到LM358的3脚上。此时,LM358的3脚电压下降到低于2脚的电压,根据比较器的工作原理,V+通过以上调试,就可以实现当手移动到红外发射管VD1和红外接收管VD2的上面时,蜂鸣器发声,发光二极管点亮。 当手离开红外发射管VD1和红外接收管VD2的上面时,蜂鸣器停止发声,发光二极管熄灭,产生了感应手的效果。 按键板的改动会遇到总线式和线选式两种方案。线选式的改动方案相对简单,只需要调整线序,把通用板的对应功能键与原机按键板的功能按钮一一对应就可以了。光电耦合器按键板的改动会遇到总线式和线选式两种方案。线选式的改动方案相对简单,只需要调整线序,把通用板的对应功能键与原机按键板的功能按钮一一对应就可以了。如果按键板是七键,通用板是五键,可以放弃左右键;如果按键板是六键。通用板是五键,可以放弃AUTO键;如果按键板是四键。通用板是五键,可以放弃EXIT键。1.总线式对于使用总线式的三星、LG显示器的改动相对麻烦。因为维修时手里一般没有总线式驱动板的液晶程序,如果有这些程序就简单多了,不需要对按键板进行改动。使用通用的2013、2013、2621改动时,需要增加按键板与驱动板的连接钱,保证每个按键开关与驱动板的对应引脚一一对应连接。三星是六键单灯方案,需要八根线:LG是五键双灯方案。也需要八根线。在改总线式为线选式时,注意应去除分压电阻,否则按键会无效。2.线选式因为多数通用驱动板都是线选式的,只要一一对应连接就可以了。在改板时,总会遇到通用驱动板和原机按键板相连的问题,原机的按键板多使用插头座,这些插头座当然无法与通用板相连。(1)普通四键、五键、七键板1)DELL液晶4键板DELL液晶多使用四键方案,在改板时应使用GM2621-LF免驱板,因为该OSD菜单调整只需要MENU和LEFT、RIGHT三键即可完成。而2025、2023、RM3331等板子则需要四键才能完成调整。2)HP、联想五键板此类机器可使用2025、2023、RM3331、RM3451等板子,因为它们有足够的按键供选择。具体使用哪种,则要看哪种板更容易把屏点亮。3)飞利浦等七键板我们使用的2025、2023虽然在写程序时,程序上标的五键方案,其实其他按键也可以使用。像AUTO、EXIT、MENU、LEFT、RIGHT都是可以用的,具体用哪个,要根据按键的多少和定义来确定。(2)三星、LG总线式按键板三星、LG多使用薄膜按键,在改动此类机器时,要先揭开薄膜按键的贴膜。去除按键之间的分压电阻,再找合适位置引出连接线(注意:要用细线,否则贴膜不容易再贴回),然后对应连接就可以了。 (本文来源网络整理,目的是传播有用的信息和知识,如有侵权,可联系管理员删除)
-
- 新手指南
-
- 售后服务
-
- 客服中心
-
- 关于我们
-
- 方案设计
-
- 商家合作
-
- 行业资讯
-
- 哪里采购 TLP5754 东芝(TOSHIBA)?
- 哪里可以采购低价 [TOSHIBA] TC74HC4052AFT(EL) ?
- 最新!Microchip:订单暴增,交期延长至54周
- 芯片大缺货!福特德国厂停工1个月,奥迪超1万名员工放无薪假
- 环球晶:收购世创最低比例降15% 收购时间延长至2月10日
- Microchip
- Qorvo推出业界领先的低噪声系数LNA,支持5G基站部署
- 高通宣布推出性能强劲的骁龙8705G移动平台
- TI推出业界领先的无线BMS解决方案,革新电动汽车电池管理
- 意法半导体公布2020年第四季度初步营收
- 纳维科技将在苏州打造国际前三的氮化镓单晶衬底研发基地
- 华为消费者业务CEO余承东或将负责华为云与计算BG
- 2020年半导体设备全球销售额将创新高
- 台积电或许成为韩国车用芯片缺口的唯一希望
- 今年全球半导体产值上达4760亿美元,复苏势头十分强劲
- 芯片缺货问题至今不容乐观
- 多家台湾MCU厂商再次宣布调涨价格
- 芯片原厂如何应对产能紧缺客户恐慌性备货
- 工信部释出两大信号:国家将大力扶持芯片产业,加强全球供应链合作
- 芯片网获悉芯片电阻、MLCC再传涨价
- Microchip如何设计IoMT连接和安全功能
- Microchip正在加大力度开发下一代汽车电子元件
- 东芝TOSHIBA推出全新SiC MOSFET,大大提升工业设备效率和小型化
- Microchip推出IEEE® 802.3bt 以太网供电USB Type-C®电源和数据适配器
- 探测距离38.5米,我国刷新毫米波芯片世界纪录!
- Microchip:如何设计IoMT连接和安全功能
- 东芝推出采用TOLL封装的650V超级结功率MOSFET
- NUST MISIS发明出新材料 可使锂离子电池的容量增加三倍
- 东芝650V超级结功率MOSFET问市,提高大电流设备效率
- 意法半导体推出具有更高性能和先进网络安全功能的STM32U5超低功耗微控制器
- 东芝推出更高时钟速率的缩影镜头型CCD线性图像传感器
- 高保真级音质,ST车规级音频D类放大器问市
- 华为展示729个不同领域专利,厉害了华为
- 全球芯片代工今年设备支出同比增长23%,达到320亿美元
- 打造“芯”高地 多地积极绘制集成电路高质量发展路径图
- 华为发布全球首款5G基站芯片天罡TIANGANG
- 中兴通讯称对缺芯已提前储备
- 地平线“征程5”芯片明年量产算力翻倍
- 百度昆仑芯片已完成融资,为自主研发的云端AI通用芯片
- 低功耗TCXO晶振可大幅提高物联网电池寿命
- 各类芯片交期表
- 卓胜微拟35亿元投建芯卓半导体产业化建设项目
- 消息称台积电12B厂传火警,元件异常启动灭火系统
- 中芯国际发布2020财报 营收重点依旧是成熟工艺
- LED芯片产能紧张:订单排至下半年 部分产品价格已上涨
- 28nm奥秘:中芯国际“留神”,缺芯涨价与重复下单
- Arm推出Arm v9架构 面向人工智能、安全和专用计算的未来
- 意法半导体和OQmented联合研制、销售先进的MEMS微镜激光束扫描解决方案
- 国内IC芯片半导体产业链
- TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
- 技术短缺、产线不足或盲目扩充都是危机
- 2021年中国靶材行业市场现状及发展前景
- Microchip发布世界首款PCI Express 5.0交换机
- 半导体设备成产能最大掣肘?三星电子高管登门求货
- 全球汽车产业遭受缺“芯”之痛 芯片产业博弈将加剧
- Microchip发布新型以太网PHY, 支持多分叉总线架构,可增强工业网络的可扩展性和功能
- 监管严查汽车芯片价格哄抬,芯片荒何时缓解?
- 高通拟逾40亿美元收购瑞典汽车技术公司 剑指自动驾驶
- 中部“水荒” 台积电或将在台南开建新工厂
- 大陆晶圆代工厂明年产能将优先供应给当地IC设计厂
- 既缺芯又缺人!全球最大机械公司卡特彼勒或将被迫提价
- 汽车芯片全球紧缺 我国1-8月份汽车出口额实现翻倍
- 中国大陆晶圆产能或将首次超越日本
- 致力于研发5G射频高性能芯片 力通通信获近2亿元新一轮融资
- IDC公布2021Q2全球服务器最新数据:浪潮市占率排名全球第二
- 工信部:加强车联网网络安全和数据安全工作
- 第三代半导体赛道受资本青睐 深圳基本半导体完成C1轮融资
- 日媒:日美澳印将建半导体供应链
- 英特尔宣布两座芯片工厂即将开建
- 8月北美半导体设备出货终止八连升
- 1000亿美元大关?今年全球代工市场或将首次突破
- 国产MCU股价暴涨背后!多少掩不住的辛酸?
- 需求旺盛叠加国产替代提速:国内MLCC厂商将迎大爆发
- Vishay推出先进的30 V N沟道MOSFET,进一步提升功率密度和能效
- Vayyar推出首款多射程XRR芯片 专为ADAS、ARAS和自动驾驶设计
- C&K针对高可靠性应用推出单刀双掷轻触开关
- ADI高精度高速DAQ μModule®可实现更小的解决方案尺寸并缩短上市时间
- UnitedSiC宣布推出六款新型D2PAK-7L碳化硅FET
- 新日本无线最新推出一款应对USB PD快充的升降压型DCDC转换器
- Vishay推出的高精度薄膜片式电阻有极高稳定性和极低噪音
- Allegro 新型3DMAG磁性位置传感器支持下一代ADAS应用
- 瑞萨电子推出入门级MPU RZ/V2L
- Diodes 公司的 USB Type-C及线性ReDriver讯号中继器提供更强大性能
- 意法半导体发布MasterGaN参考设计演示250W无散热器谐振变换器
- Maxim 发布伺服控制器/驱动器模块,为自动化设备提速降耗
- 芯片再涨价热潮:6月1日起ST产品线价格全面上调
- 从芯片大缺货看元器件电商发展
- 三星电机扩大半导体封装基板 目标全球第三
- 狂砸456亿!127起半导体融资事件背后,IDM成“吸金王”
- RISC-V芯片开源是手段不是目的 如何搭建自主生态是关键
- 首颗7nm AI芯片有多强?寒武纪点燃“新芯”之火
- 华为互补、沐曦替代,国产GPU芯片傍上三巨头?
- 汽车缺芯扩大讽刺国产替代,高利润先行“本田飞度”躺枪?
- 5nm芯片功耗集体“翻车”,三星台积电谁来背这“锅”?
- 中微半导体再投2家芯片设备商,国产替代下的饥不择食?
- “超速追量”的工业半导体,无可限量的ST!
- 15亿艾派克!大基金频出“金手指”,芯片上游+初创为今年重点
- 5.6亿交易电源芯片业务 英特尔“向左”、联发科“向右”
- 兆易创新增资睿力集成 强强联合背后国产DRAM的挣扎
- 高通骁龙“888”暗喻中国定制,华为三星荣耀为何不捧场?
- IC行业巨震!美国或制裁艾睿亚太,恐带来“连锁效应”?
- 华为一年投资17家芯片企业!“探底拓车”卖荣耀不为美国?
- 快充芯片严重短缺,iPhone 12也要被“断供”?
- 半导体利润增长集中在“封测”,挽救摩尔定律的最后筹码?
- 以“生态+可靠”筑根基 小家电MCU的国产替代“野望”
- 国内首个“芯片大学”板上钉钉 人才焦虑下的“曲线救国”?
- 三星为中国定制安卓最强芯片,跑分强大就能充当“旗舰”?
- “危机共生”时代,半导体国产替代究竟该怎么“替”?
- 小家电的“快消品”赛道 MCU厂商究竟该怎么跑?
- 美或开放芯片厂向华为供货,真“肉疼”还是假惺惺?
- 半年股价翻10倍!蔚来要自研芯片是“膨胀”了吗?
- 国产替代困难重重,高端光芯片如何突破?
- NDT为什么能“称霸”压力传感市场?
- IoT芯片究竟如何实现“永久续航”?
- 提价50%!中芯“恐慌效应”或将改变晶圆代工格局
- 芯片禁令“大限已至”,鸿蒙2.0开源或是华为“角色转变”的开始
- AMD或成首家获准供货华为芯片商
- 产能满载加价也要抢?晶圆代工10年来最牛市的幕后推手
- 以“工业+医疗”IoT为基 自连电子究竟有多大“野心”?
- 物联网系统可信任的“根”——揭秘英飞凌最新安全芯片解决方案
- 9月底或断供!癫狂禁令将如何改写中芯命运?
- 首发5nm就这水平?A14性能保守背后还隐藏着什么
- 英伟达因“壕”吸引软银根本?揭露ARM难出售的阴谋论!
- 紫光集团全产业链导入广州,为广东芯片行业注入新动力
- 存储芯片持续降价:有SSD存储器价格直接腰斩
- 市场趋势:中国半导体制造业的本土化程度持续提高
- 关于参加2022中国国际消费电子博览会的通知
- SEMI预计2025年全球300mm半导体晶圆厂产能将创新高!
- 深圳国际移动消费电子及科技创新展览会顺利举行
- 重磅!兆易创新首款车规级MCU来了
- 2022意法半导体工业峰会11月激发智能,持续创新!
- 北京首条MEMS芯片生产线投产
- 印度也想成为芯片强国:从吸引外国科技巨擘开始
- 安森美公布破纪录2022年第3季度业绩
- 安森美推出ecoSpin系列,重新定义无刷直流电机控制
- 核心板应用开发遇到电磁兼容问题怎么办?
- 安森美推出ecoSpin系列,重新定义无刷直流电机控制
- 意法半导体完整的技术平台获得行业认证,整合嵌入式安全单元和超低功耗通用微控制器,具有经济、强大的安全保护功能
- PLC编程:以Siemens产品为实例的技术总结
- 生物识别与IoT板块“齐头并进” 千亿市值的汇顶能否延续辉煌?
- 安防领域还在用消费级存储产品?西部数据教你如何节省成本
- 从50%到98.5%:Vicor电源技术为何能登顶“全球第一”?
- 5G催生新应用 未来VCSEL技术发展有哪些趋势?
- 小而美二十亿美元市场 ArF、EUV光刻胶成未来发展趋势
- 芯片断供! 患上被害妄想症的美国还能领先多久?
- 它来了!Lexar雷克沙全新IP小鲨携三款新品正式登场!
- 生产环境影响机器视觉检测 人工智能深度学习仍需改进
- VCSEL国产厂商后起直追 突破欧美日 “包围圈”
- 结构光辅助机器视觉收集3D信息 借助云计算快速建模
- 千万级年出货量!首家打进变频空调主控的MCU厂商,如何成功实现国产替代?
- 工艺制程彻底失守!三星启动3nm真能扳倒台积电?
- 选择智能门锁大品牌 将有效避免小黑盒事件再次发生
- 2019年终盘点:挣脱算力桎梏,国产AI爆发“芯”力量!
- 行业产品参差不齐 致使消费者对智能门锁信任不足
- BAW/FBAR滤波器工艺难度高 国产化向中高端迈进
- 架构存储优先OR存算一体:主流市场终将作何选择?
- 摄像头行情持续“爆炸”!下一个市场“爆点”究竟在哪儿?
- 存储和算力矛盾日益“激化” 架构创新成AI安防“芯”唯一出路
- “没有竞品”?紫光展锐AIoT解决方案到底有什么“大招”
- BAW/FBAR高频优势凸显 将与SAW齐头并进
- 射频前端前景大好 头部企业纷纷加强布局
- 5G、AI、物联网谁主沉浮?一文回顾2019年半导体行业十大并购事件
- 中国芯:设计与应用创新并举 生态力量见证商业价值
- ANC降噪芯片本土企业PK国际大厂:专利是绕不开的大“门槛”
- 车联网将激活自动驾驶产业链 运营竞争激烈商业模式有待探索
- Wi-Fi 6商用节奏很快 将在不同应用场景中演变
- 日系OLED企业杀入中韩面板之争 谁给他们的底气?
- ETC改造已先行,RSU是最大增量市场
- 2019中国(珠海)集成电路产业高峰论坛成功举办,探索地方产业发展“芯”动力
- 用算法打败像素!苹果收购的这家公司有多狠?
- 为什么中国市场需要更“接地气”的MCU?
- 软硬结合与数据驱动解决声纹识别两大痛点
- 国外破产,国内量产:激光雷达“冰火两重天”的2022年
- 东芝推出有助于减小贴装面积的智能功率器件
- 艾迈斯欧司朗推出新款256通道ADC,帮助高性能CT探测器降功耗、简化设计
- TDK推出超紧凑型焊片型铝电解电容,纹波电流能力提高了85%
- 硬件光追进入新阶段,Imagination推出DXT系列GPU IP
- 波及芯片行业!欧盟拟立法禁止使用“永久化学品”
- 日本效法欧美补贴本土半导体产业 目标不仅仅是尖端产品
- 格罗方德和通用汽车在美国签署生产半导体芯片长期供应协议
- 国家能源局:围绕构建新型能源体系,大力推动可再生能源重大工程
- 中半协严正声明!涉美日荷限制向中国出口协议
- 最新!国内模拟芯片市场规模将超3000亿元
- 最新!广州提升车规芯片和核心零部件的近地化率
- MLCC涨价迷雾乍现 “炒作”之下静观其变
- 美新半导体发布新款AMR地磁传感器MMC5616WA,全新升级,满足丰富的应用场景
- 重磅!欧盟拟对俄罗斯实施第十轮制裁,涉及47种电子元件
- 中国芯片现状
- 中国芯片能做到多少nm
- 中国芯片制造最新消息
- 中国光刻机制造最新消息
- 芯片报价网站
- 芯片市场行情现状
- 韩国芯片公司投资中国?韩媒:美国考虑放松!
- 中芯国际一季度净利润同比大跌44%!刘训峰博士出任副董事长!
- Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析MOSFET行为
- 日本加强本国半导体生产 将补贴美光15亿美元生产下一代芯片
- 安森美公布收入增长战略计划,预期达到半导体行业平均增速的三倍
- 打响第一枪,智能座舱芯片国产意味啥?
- UDE2023第四届国际半导体显示博览会将于今年7月份举行
- 1nm芯片是制造的极限吗?
-
- 配送方式
-
- 特别说明
-
- 订单信息
-
-
- 最新报价
-
- 产品资料
-
- 11AA160T-I/TT存储器产品详细资料
- GY-213V-SHT21 高精度 温湿度 传感器模块
- Microchip推出新型电流检测放大器 可提供汽车高温部件的准确测量
- Microchip推出首款适用于CAN FD网络的8位单片机系列产品
- 芯片命名规则
- MICROCHIP 直流无刷电机应用笔记及源代码介绍
- MICROCHIP公司的芯片资料大全
- Microchip最新料号命名规则
- 从器件选型到设计开发,一文读懂Microchip的FPGA!
- Microchip ATSAMD21-XPRO 评估套件 MCU32 Tools
- Microchip 微芯 PG164140 / MPLAB PICkit 4在线调试器
- Microchip发布首款用于大型超宽触摸屏的车用单芯片解决方案
- 电子元件识别大全
- RHRP1560规格参数_中文规格书
- MICRF112YMM-TR规格参数_中文规格书
- 多谐振荡器都有哪些构成呢?多谐振荡器构成介绍
- 电子元器件分类
- Silicon Labs和涂鸦智能携手为物联网应用提供性能强大的Sub-GHz解决方案
- RHRG30120中文资料_PDF数据手册_参数_引脚图_图片
- 安森美RHRP8120多少钱
- 微芯SST25VF040B-50-4I-S2AF-T多少钱
- MC74ACT244DTR2G多少钱
- RHRP3060多少钱
- 原装正品安森美UC2843BD1R2G市场价格
- 原装正品微芯MICRF112YMM-TR市场价格
- 原装正品微芯射频接收器MICRF219AAYQS-TR市场价格
- 原装正品微芯微芯 无线收发芯片MICRF113YM6-TR市场价格
- Microchip高度集成线性电池充电器
- Powerbox宣布推出功率为700W的最优传导冷却电源
- 电导率控制器
- 美国微芯MCP9808T-E/MS现货供应
- microchip美国微芯MICRF211AYQS-TR产品规格书pdf
- Intersil英特矽尔EL7536IYZ-T13产品规格书pdf
- MICROCHIP美国微芯TC4424AVPA产品规格书pdf
- MICROCHIP美国微芯ATTINY24A-SSU产品规格书pdf
- TOSHIBA东芝TLP5754(TP,E(T产品规格书pdf
- TC74HC4052AFT(EL)东芝toshiba产品规格书pdf
- TC7WB66CFK,LF东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 东芝74LCX541FT(AJ)产品规格书pdf
- 东芝TC7SH86F,LJ(CT产品规格书pdf
- THGBMJG6C1LBAIL东芝产品规格书pdf
- 东芝TLP351H(D4-TP1,F)产品规格书pdf
- TLP759(TP1,J,F)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 2SC4213BTE85LF东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TK5A50D(STA4,Q,M)东芝产品规格书pdf
- TPH1R306PL,L1Q东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TOSHIBA_TK750A60F,S4X产品规格书pdf
- TOSHIBA_SSM6P39TU,LF产品规格书pdf
- SSM6P15FE(TE85L,F)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TPN3R704PL,L1Q东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- SSM6J214FE(TE85L,F东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TC58NYG0S3HBAI6东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- TOSHIBA_TPN2R203NC,L1Q(M产品规格书pdf
- CRZ20(TE85L,Q,M)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- CRZ16(TE85L,Q,M)东芝TOSHIBA产品规格书pdf
- 运算放大器选型注意事项
- 美国微芯PIC18LF25K22-I/ML 管装产品规格书pdf
- 美国微芯DSPIC33FJ64MC804-E/PT 托盘产品规格书pdf
- PIC24EP512GU810-I/PF 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F84-04/P 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC17C756A-33I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18LF458-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F4585-E/ML 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F2221-I/SS 管装产品规格书pdf
- PIC24FJ128GA204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC16LF15385T-I/MV 编带产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC32MX150F128B-I/SO 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F84J11-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F23K22-E/SS 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F18876-E/PT产品规格书pdf
- 美国微芯PIC24EP64GP204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F6520-E/PT 托盘产品规格书pdf
- DSPIC33FJ128GP306-I/PT 美国微芯托盘产品规格书pdf
- 美国微芯PIC18F27K40-I/SS产品规格书pdf
- 美国微芯PIC16F18875-I/PT产品规格书pdf
- 微芯PIC16F1512-I/MV 管装产品规格书pdf
- 美国微芯PIC24HJ32GP204-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC12LF1572T-I/MS产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_DSPIC33FJ16GS502-I/MM 管装产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_DSPIC33FJ128MC506A-I/PT 托盘产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC10F206T-I/OT产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC18F67K22T-I/PT 编带产品规格书pdf
- MICROCHIP(美国微芯)_PIC16C711-20I/P产品规格书pdf
- 微芯ATMEGA48PB-AU 托盘产品规格书pdf
- 微芯ATMEGA328PB-AN产品规格书pdf
- ATMEGA640V-8AU 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA168PA-PU 管装产品规格书pdf
- AT89LP51RD2-20AAU产品规格书pdf
- ATXMEGA128D4-MH 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA88A-MU 托盘产品规格书pdf
- ATMEGA48PB-MU产品规格书pdf
- AT91SAM7SE32-AU 托盘产品规格书pdf
- TC6321T-V/9U 编带产品规格书pdf
- DN2450K4-G 编带产品规格书pdf
- VN2410L-G 袋装产品规格书pdf
- AT30TS75A-SS8M-B 管装产品规格书pdf
- AT30TS750A-XM8M-T 编带产品规格书pdf
- EMC1001-AFZQ-TR 编带产品规格书pdf
- TC646BEOA 管装产品规格书pdf
- TC4468CPD 管装产品规格书pdf
- MIC5014YM-TR产品规格书pdf
- MCP6231UT-E/LT 编带产品规格书pdf
- MCP2021-500E/SN 管装产品规格书pdf
- MCP2561FD-H/SN产品规格书pdf
- MIC39100-2.5WS 管装产品规格书pdf
- MIC2005-0.5YM6-TR产品规格书pdf
- MIC2544-1YMM 管装产品规格书pdf
- MIC2091-1YM5-TR 编带产品规格书pdf
- MT48LC16M16A2P-75IT产品规格书pdf
- 24LC02B-E/SN 管装产品规格书pdf
- 25LC1024-I/P 管装产品规格书pdf
- 25AA640A-I/ST 管装产品规格书pdf
- 25LC080/SN 管装产品规格书pdf
- 93LC66B-E/SN 管装产品规格书pdf
- SST39SF040-70-4I-NHE产品规格书pdf
- SY100EPT21LKG 管装产品规格书pdf
- AT88SC018-SU-CM 管装产品规格书pdf
- MCP1316MT-46GE/OT 袋装产品规格书pdf
- MCP23016-I/SS 管装产品规格书pdf
- DSPIC33FJ128MC804-I/ML 管装产品规格书pdf
- ATSAML21E15B-AUT 编带产品规格书pdf
- PIC18LF4523-I/PT产品规格书pdf
- PIC24F04KA201-I/MQ 管装产品规格书pdf
- PIC16LF15385T-I/PT 编带产品规格书pdf
- ATXMEGA8E5-M4U 托盘产品规格书pdf
- AT89C2051-12PU 管装产品规格书pdf
- PIC32MM0064GPL036-I/M2 托盘产品规格书pdf
- DSPIC33FJ256GP710A-E/PF 托盘产品规格书pdf
- PIC24F16KL401-I/SS 管装产品规格书pdf
- ATSAMD10D14A-MUT 编带产品规格书pdf
- PIC32MZ1024EFG100-I/PT 托盘产品规格书pdf
- PIC24F04KA201-I/MQ 管装产品规格书pdf
- PIC16LF15385T-I/PT 编带产品规格书pdf
- ATXMEGA8E5-M4U 托盘产品规格书pdf
- AT89C2051-12PU 管装产品规格书pdf
- DSPIC33FJ256GP710A-E/PF 托盘产品规格书pdf
- PIC24F16KL401-I/SS 管装产品规格书pdf
- ATSAMD10D14A-MUT 编带产品规格书pdf
- PIC32MZ1024EFG100-I/PT 托盘产品规格书pdf
- 电流感应放大器INA300AQDGSRQ1的应用
- 低压差线性稳压器MIC5504-3.3YM5-TR技术参数
-
- 实时库存
-
- 元器件百科
-
- 检波器
- 环形激光器
- 电容传声器
- MII
- 焊接机器人
- 汽车连接器
- 输出端子
- nrf2401
- nrf24l01无线模块
- 无线测温传感器
- mpu6050
- ds1307
- SIMATIC控制器
- 数字控制器
- 无刷控制器
- 小规模集成电路
- 混合集成电路
- 转速开关
- 弱电面板开关
- 音频控制器
- 称量控制器
- Intel6264芯片
- 硬盘控制器
- 运动控制器
- SDN控制器
- PCF8591
- 液晶拼接控制器
- 太阳能热水器控制器
- 汽车空调控制器
- 平膜压力变送器
- 罗斯蒙特变送器
- 现场总线型变送器
- 管道压力变送器
- 无线压力变送器
- 栅极
- 74hc595
- TRIAC
- 电动车双模控制器
- 硬连线控制器
- 智能家居控制器
- 软件控制器
- 硬布线控制器
- 比例控制器
- 可控硅交流电力控制器
- 可控硅触发电路
- 12v5a电源适配器
- 恒流开关电源
- AT开关电源
- 备用电源
- 电源净化器
- 可控硅控制板
- 精密电位器的内部构造和功能用途
- 比例控制阀控制器的原理分析
- MSP43单片机端口介绍
- 电感式传感器的种类及应用
- 断路器的工作原理及主要特性
- 槽型光电开关的基础知识
- 控制器的主要功能
- 贴片电阻和插件电阻的区别
- 运动控制器的调试方法及优缺点
- 陶瓷电容器缺陷原因分析及解决措施
- 射频连接器的作用及性能参数
- 4G/5G无线PLC远程控制
- 轻松实现隔离式SPI通信
- Diodes CMOS频率缓冲器可提供低抖动、低偏差、低功耗三重效果
- 断路器的工作原理及主要特性
- 电源变压器的种类及特点
- 运行电容接线步骤及注意事项
- LTC6101CCS5电流感应放大器百科
- 安森美晶体管驱动器UC2843BD1R2G百科
- 电流传感器的应用和工作原理
- 电子元器件的封装有哪些?
- 隔离变压器的工作原理及作用
- 线性稳压器是什么?
- 微控制器的应用及其在现代工业中的重要性
- 圆柱形电池:现代科技中的重要能量储存工具
- 电阻与电容:电子电路中的黄金搭档
- 电感百科:深入探索电感的奥秘
- 二极管:电子世界的基石
- 晶体管:现代电子技术的核心
- 晶体管制造工艺的进步与革新
- 晶体管有哪些应用场景
- 晶体管有什么缺点
- 集成电路:科技之巅与未来之钥
- 连接器:现代科技中的隐形纽带
- 继电器百科
- 电源百科:深入了解电源的世界
-
- IC百科
-
- 厂商大全
-
- 电路图
-
- 光耦隔离是什么?一文了解光耦隔离
- 最简单的RC振荡电路图大全(十款最简单的RC振荡电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- 简易信号发生器电路图大全(八款简易信号发生器电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- 可控硅调速电路图大全(六款可控硅调速电路设计原理图详解) - 调速电路图
- 电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- 一种简易PWM温控风扇电路设计 - 调温电路图
- 单次脉冲发生器电路图大全(七款单次脉冲发生器电路设计原理图详解) - 信号处理电子
- ne555呼吸灯电路图大全(四款ne555呼吸灯电路设计原理图详解) - 555集成电路大全
- 温度控制器电路图大全(六款温度控制器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- LM358运放方波转换为正弦波电路图分享 - 信号处理电子电路图
- 电子管音调电路图大全(六款电子管音调电路原理图详解) - 调功电路图
- 基本π网络之三电容电路和零极点分析 - 信号处理电子电路图
- 模拟电路之单极点电路 极点对不同频率小信号的反应 - 信号处理电子电路图
- 数显温控器电路图大全(五款数显温控器电路设计原理图详解) - 温控电路图
- lm358电子温控器电路图(五款模拟电路设计原理图详解) - 温控电路图
- 电流检测电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解) - 信号处理电子电路图
- 霍尔元件电路图大全(四款霍尔元件常用的电路图) - 信号处理电子电路图
- 伺服电机编码器几根线 - 电工仪表电路图
- 可控硅调压器电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 调压电路图
- 220v双向可控硅电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 调功电路图
- ne555调光电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解) - 555集成电路大全
- 太阳能路灯电路设计与仿真 - 太阳能电路
- 5v太阳能路灯电路图大全(四款5v太阳能路灯原理图详解) - 太阳能电路
- 太阳能路灯控制电路设计方案汇总(两款太阳能路灯控制电路原理图详解) - 太阳能电路
- ne555调温电路图大全(6款ne555调温电路) - 调温电路图
- 一拖三软启动器控制图(四款一拖三软启动器控制电路图) - 电工基础电路图
- 音箱三分频器电路图(四款模拟电路设计原理图详解) - 调功电路图
- 温度传感器设计方案汇总(二款温度传感器的设计方案) - 温度传感器电路
- 简易电子琴设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 消费类电子电路图
- 时序逻辑电路分析有几个步骤(同步时序逻辑电路的分析方法) - 数字电路图
- 555间歇式臭氧发生器电路图(四款臭氧发生器电路图详解) - 555集成电路大全
- 组合逻辑电路设计步骤详解(详细教程) - 数字电路图
- 三路遥控开关电路图大全(5款模拟电路设计原理图详解) - 遥控电路图
- 航模遥控开关电路图大全(4款模拟电路设计原理图详解) - 遥控电路图
- 基于VHDL的电子计时器的设计方法详解 - 定时器电路图
- 反相加法器电路与原理 - 数字电路图
- 计数报警器电路设计方案汇总(多款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路
- 超温报警器电路设计方案汇总(六款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 蜂鸣器报警器电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 断水报警器电路设计方案汇总(四款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 红外线报警器电路设计方案汇总(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 声光报警器电路设计方案汇总(五款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 光控报警器电路设计方案汇总(四款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 555报警器电路原理图(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 燃气报警器电路图大全(六款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 人体感应报警器电路图大全(七款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 水位报警器设计电路图大全(八款模拟电路设计原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 单片机四位时钟电路设计方案汇总(四款电路图及程序分享) - 数字时钟电路图
- 定时器刷新详解(程序介绍) - 定时器电路图
- 温度报警器电路设计方案汇总(四款报警器电路原理图详解) - 报警电路图|报警器电路图
- 自动复位定时器电路图文详解 - 定时器电路图
- 数字时钟设计电路图汇总(七款数字时钟电路图) - 数字时钟电路图
- 简单数字钟仿真电路图大全(五款数字钟仿真电路图) - 数字时钟电路图
- 二极管开关电路汇总(多款电路设计原理分析) - 电子开关电路图
- 简易无线话筒电路图(七款无线话筒电路图) - 消费类电子电路图
- pwm调制原理同步调制_几种pwm调制方式介绍 - 信号处理电子电路图
- 无线话筒电路设计方案汇总(多款电路设计原理详细) - 消费类电子电路图
- 简单9018无线发射电路详解 - 消费类电子电路图
- 9018无线话筒电路图(四款无线话筒电路图) - 消费类电子电路图
- 1.5v电池无线话筒制作(六款无线话筒电路图制作) - 消费类电子电路图
- pwm双极性调制电路图_单极性与双极性PWM模式介绍 - 信号处理电子电路图
-
- 解决方案
-
- 利用TMS320 LF2407实现CAN总线通信
- 基于Compo Bus/D网络的环式给煤机集散控制系统
- 苹果手机屏幕上的圆点如何设置呢?
- 虚拟内存工作流程有哪些?虚拟内存工作原理介绍
- 明基黑锐丽屏大解密AMVA技术显示器全解析
- 如何将虚拟内存设置好呢?一文带你了解虚拟内存设置方法
- 什么是盎司?一盎司等于多少克?一盎司等于多少微米(铜厚)
- 汽车的EGR是什么意思?(废气再循环系统)
- 补偿导线是什么?补偿导线相关知识分析
- 如何正确开启手机USB调试?(华为手机)
- 什么是BNC接头?BNC接头的种类、用途与接法图解
- 锂电池型号命名含义
- 锂电池型号命名含义
- 什么是因果图?因果图的主要作用是什么?因果图分析
- 什么是馈线?馈线是什么意思?(馈线和联络线的区别)
- 什么是馈线柜?馈线柜的作用 -解决方案-华强电子网
- 什么是干簧管?干簧管的工作原理与应用
- 小米手机连接电脑有哪些方法?(两种方法)
- MSXML是什么?MSXML相关知识介绍
- 位图是什么?矢量图是什么?位图与矢量图的区别介绍
- 如何使用bt盒子种子搜索神器?五个步骤教你学会使用bt盒子种子搜索神器
- 什么是对等网络?对等网络(P2P)的特点与三大应用
- 什么是馈线?馈线是什么意思?(馈线和联络线的区别)
- 双向二极管起什么作用?
- 无线充电原理详解_电源技术
- 那些你可能不知道的贴片保险丝使用的注意事项!
- 看这里!一文告诉你如何挑选贴片保险丝
- 怎么清除浏览器缓存?教你如何清理(搜狗/360/chrome/IE)浏览器缓存文件
- TO-252封装的超快速恢复二极管
- 怎么样设置默认浏览器?(win7/win10设置默认浏览器的方法)
- 玻璃门地弹簧怎么调? 地弹簧安装方法以及调高低图解
- 笔记本电脑连不上无线网怎么回事 学会排除故障
-
- 常见问题
