電源設計工作簡化單個5V電壓軌使系統實現更低功耗
發布時間:2022/10/10 18:51:05 訪問次數:166
由于電路中采用了晶體JT1,因此振蕩頻率非常穩定,調試好的電路不會囚為人體靠近而發生頻率飄移:.由于本電路的發射頻率固定在90MHz,如果當地有同頻率或接近頻率的調頻廣播,例如北京地區就有90MHz的調頻廣播電臺存在,則可能會對調試電路帶來干擾,只能在室內進行短距離的測試。
電路調試還可借助例23的簡易場強儀進行。
無線話筒電路的元件清單,是電路印板圖,是所需元器件實物外觀圖,是電路板外觀及尺寸圖.掃描下頁藍色二維碼可以觀看本電路的詳細制作過程。
然后將電源接線座焊好,最后將天線穿過板上預留的通孔后焊接在TX焊盤上,焊裝屏蔽線圈、電源接線座和天線.
剝出香蕉插頭的導線線頭焊裝步驟4:
將鍍錫線頭向回纏繞在導線外皮上。這樣做是因為香蕉插頭孔徑較粗,我們用的導線較細,向回纏繞是為了加粗導線直徑,便于緊固。
纏繞線頭焊裝步驟5:將纏繞好的線頭插入香蕉插頭孔徑內,深人最里端,并用螺釘緊固。
安裝香蕉插頭焊裝步驟6:將其余導線端剝出約0.5cm長的線頭,并鍍錫。剝其他導線線頭
焊裝步驟7:將導線線頭插人鱷魚夾通孔,用尖嘴鉗等工具將鱷魚夾尾部兩側金屬片向內壓緊導線外皮。
連接鱷魚夾焊裝步驟8:將導線的線頭焊接在鱷魚夾的金屬面上,焊接時烙鐵頭加熱時間可稍微長一點,有助于焊錫與鱷魚夾金屬面充分融合,焊接鱷魚夾導線.
運行速度高達600MHz的基于,進一步擴大了旗下的微處理器系統模塊(SOM)產品組合。用于SAM9X60D1G-SOM的軟件可通過MPLAB®Harmony3提供裸機或RTOS支持,也可提供完整的Linux®主線發行版支持。
新款SOM基于SAM9X60D1G封裝系統(SiP),為28mm × 28mm的小型手工焊接模塊,在單個封裝中包括MPU和DDR,以及電源、時鐘和存儲器。SAM9X60D1G-SOM是Microchip首款配備4Gb SLC NAND閃存的SOM,可最大限度地存儲應用設備中的數據,而板載DDR則降低了與存儲芯片相關的供應和價格風險。小尺寸SAM9X60D1G-SOM還包括一個MCP16501電源管理IC(PMIC),將電源設計工作簡化為單個5V電壓軌,使系統實現更低功耗。
由于電路中采用了晶體JT1,因此振蕩頻率非常穩定,調試好的電路不會囚為人體靠近而發生頻率飄移:.由于本電路的發射頻率固定在90MHz,如果當地有同頻率或接近頻率的調頻廣播,例如北京地區就有90MHz的調頻廣播電臺存在,則可能會對調試電路帶來干擾,只能在室內進行短距離的測試。
電路調試還可借助例23的簡易場強儀進行。
無線話筒電路的元件清單,是電路印板圖,是所需元器件實物外觀圖,是電路板外觀及尺寸圖.掃描下頁藍色二維碼可以觀看本電路的詳細制作過程。
然后將電源接線座焊好,最后將天線穿過板上預留的通孔后焊接在TX焊盤上,焊裝屏蔽線圈、電源接線座和天線.
剝出香蕉插頭的導線線頭焊裝步驟4:
將鍍錫線頭向回纏繞在導線外皮上。這樣做是因為香蕉插頭孔徑較粗,我們用的導線較細,向回纏繞是為了加粗導線直徑,便于緊固。
纏繞線頭焊裝步驟5:將纏繞好的線頭插入香蕉插頭孔徑內,深人最里端,并用螺釘緊固。
安裝香蕉插頭焊裝步驟6:將其余導線端剝出約0.5cm長的線頭,并鍍錫。剝其他導線線頭
焊裝步驟7:將導線線頭插人鱷魚夾通孔,用尖嘴鉗等工具將鱷魚夾尾部兩側金屬片向內壓緊導線外皮。
連接鱷魚夾焊裝步驟8:將導線的線頭焊接在鱷魚夾的金屬面上,焊接時烙鐵頭加熱時間可稍微長一點,有助于焊錫與鱷魚夾金屬面充分融合,焊接鱷魚夾導線.
運行速度高達600MHz的基于,進一步擴大了旗下的微處理器系統模塊(SOM)產品組合。用于SAM9X60D1G-SOM的軟件可通過MPLAB®Harmony3提供裸機或RTOS支持,也可提供完整的Linux®主線發行版支持。
新款SOM基于SAM9X60D1G封裝系統(SiP),為28mm × 28mm的小型手工焊接模塊,在單個封裝中包括MPU和DDR,以及電源、時鐘和存儲器。SAM9X60D1G-SOM是Microchip首款配備4Gb SLC NAND閃存的SOM,可最大限度地存儲應用設備中的數據,而板載DDR則降低了與存儲芯片相關的供應和價格風險。小尺寸SAM9X60D1G-SOM還包括一個MCP16501電源管理IC(PMIC),將電源設計工作簡化為單個5V電壓軌,使系統實現更低功耗。