硬件电路图

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(完整版)NE5532经典电路图

(完整版)NE5532经典电路图

NE5532功放

说到小功率的耳放,不得不提到20世纪的运放之王NE5532,曾经出现在无数的优秀前级放大、调音电路之中,中频温暖细腻厚实,胆味十足,性价比很高!直到今天我们还能很容易地在一些中低档的音响产品中找到它。由于其体积小、电路简单,所以是讲究实用性、低投入的动手派的首选。因为NE5532从面世到如今已历经数载,大家对其电路也非常熟悉,有着多种多样的玩法。在此介绍的耳放的特点是简单、功率小,侧重的是制作的过程。

一、原理分析

NE5532是典型的双极型输入运算放大器,用单个NE5532组成的小功率电路有很多版本,本人通过不断地对比和思考,对那些五花八门的电路图作了修改,最终确定了原理图(图1)。放大倍数是由R3(R4)和R5(R6)来控制的,理论上说如果R3(R4)为1kΩ,R5(R6)为100kΩ,则其放大倍数为100倍,但对于耳放来说,这会引起自激,再说就算真的能达到100倍,效果也不可能好,所以这个电路用于前级时也最好别调成100倍。当然,对于耳放定2~3倍可以让负反馈适量、音质柔和、清晰更通透,但放大倍数也不能太小,否则也会影响音质,大家可以反复调试,达到自己满意的效果。笔者是将R3(R4)定为1kΩ,R5(R6)定为20 kΩ,即2倍。C5(C6)是输入回路的对地通路,在用于耳放电路时应该加大,原理图中的值为22 uF,但用于此耳放应该加大到100 uF。

在这里值得一提的是电源问题,如果你是使用的稳压电源,要注意稳压电源的滤波要给足,因为本电路本身就非常简单,那么对元器件的选取就比较挑剔,建议在选材时尽量选择质量好一点的元器件。

系统硬件接线示意图

系统硬件接线示意图
控制器PWM输出接线示意图:
控制器正向开关量输入接线示意图:
wenku.baidu.com控制器反向开关量输入接线示意图:
控制器脉冲输入接线示意图(如果是使用接近开关,请选择PNP三线制):
控制器0-5V模拟电压输入接线示意图:
控制器4—20mA电流输入接线示意图:
两线制电流输出传感器:
三线制电流输出传感器:
控制器正向开关量输出接线示意图:
控制器反向开关量输出接线示意图:
系统硬件接线示意图
控制器和电脑联机硬件接线示意图:
GRAF显示器下载线接线图:
控制器和显示器相连接线示意图:
控制器和控制器CANOEN相连接线示意图:
控制器和控制器CAN2相连接线示意图:
如果用户需要检测CAN2发送的数据,那么只需要将CAN2口和USBCAN模块的CAN_L、CAN_H、CAN_GND分别相连,然后在CAN_H和CAN_L之间连接一个120欧的电阻即可,总之一个原则是CAN总线相连时CAN高接CAN高,CAN低接CAN低,CAN地接CAN地,是否需要加终端电阻需要看实际网络拓扑结构需要。
控制器控制器gnd24vxm41xm4124vxm44xm44xm45xm45canhxm47xm47120欧电阻canlxm48xm48xm43xm43cangind如果用户需要检测can2发送的数据那么只需要将can2口和usbcan模块的canlcanhcangnd分别相连然后在canh和canl之间连接一个120欧的电阻即可总之一个原则是can总线相连时can高接can高can低接can低can地接can地是否需要加终端电阻需要看实际网络拓扑结构需要

技嘉P4主板电路图

技嘉P4主板电路图

U1A 6 HA[3..16] HA[3..16] HA16 HA15 HA14 HA13 HA12 HA11 HA10 HA9 HA8 HA7 HA6 HA5 HA4 HA3 HADSTB0HREQ4HREQ3HREQ2HREQ1HREQ0N5 N4 N2 M1 N1 M4 M3 L2 M6 L3 K1 L6 K4 K2 L5 H3 J3 J4 K5 J1 AB1 Y1 W 2 V3 U4 T5 W 1 R6 V2 T4 U3 P6 U1 T2 R3 P4 P3 R2 T1 R5 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 ADSTB0 REQ4 REQ3 REQ2 REQ1 REQ0 A35 A34 A33 A32 A31 A30 A29 A28 A27 A26 A25 A24 A23 A22 A21 A20 A19 A18 A17 ADSTB1
5
4
3
2
ຫໍສະໝຸດ Baidu
1
GIGABYTE GA-8IRX Schematics
SHEET
D
Revision2.0 TITLE
D
TITLE COVER SHEET BOM & PCB MODIFY HISTORY WILLIAMATE_478A WILLIAMATE_478B WILLIAMATE_478C MCH-BROOKDALE_A MCH-BROOKDALE_B MCH-BROOKDALE_C MD0_63 DDR1_2 DDR_TERM AGP ICH2_1 ICH2_2 FWH (DUAL BIOS) CY28324 CLOCK GEN PCI1_2 PCI3_4 PCI5_6 ITE LPC I/O FAN IDE

(完整版)主板供电电路图解说明

(完整版)主板供电电路图解说明

主板供电电路图解说明

主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。

主板上的供电电路原理

图1

图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。

单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。

鸿基G41主板电路图259

鸿基G41主板电路图259

HRESET-
Hale Waihona Puke BaiduHRESET-
4
SMI# A20M# FERR# LINT0 LINT1 IGNNE# STPCLK# VCCA VSSA VCCIOPLL VCC_PLL VID[0] VID[1] VID[2] VID[3] VID[4] VID[5] VID[6] VID[7] VID_SELECT BCLK[0] BCLK[1] SKTOCC# THERMDA THERMDC RESERVED_0 RESERVED_1 VCC_SENSE VSS_SENSE VCC_MB_REGULATION VSS_MB_REGULATION VCC VSS_2 RESERVED_2 IMPSEL RESERVED_3 PECI NO_CONNECT
8
7
6
5
4
3
2
1
BLOCK DIAGRAM
D
PAGE TITLE
01. BLOCK DIAGRAM 02. P4 CPU MAIN 03. P4 CPU POWER & GND 04. GMCH FSB & POWER 05. GMCH_PCI-ExpX16 & VGA 06. GMCH_MEMORY & GND 07. DDRII A SLOT 08. DDRII B SLOT 09. ICH7 10. ICH7 POWER & GND 11. SUPER I/O 12. PCI SOLTS&PCI-ExpX1 13. AUDIO 14. PCI-ExpX16 & IDE 15. POWER,USB & FRONT CONN. 16. CLOCK GEN. 17. CPU POWER 18. SYS & MEM POWER 19. RTL8103EL PCIE LAN

topstar笔记本主板电路图纸(全)

topstar笔记本主板电路图纸(全)

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RA0603_8

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dell_n4120_V02A_DIS_MB电路图 图纸

dell_n4120_V02A_DIS_MB电路图  图纸

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Sandy Bridge 1/5

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Sandy Bridge 2/5

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Sandy Bridge 3/5

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Sandy Bridge 4/5 Wednesday, January 19, 2011

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Sandy Bridge 5/5

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Cougar Point 1/7

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Cougar Point 2/7

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Madison_IO&STRAP Wednesday, January 19, 2011

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Madison_MEMORY/THERM Wednesday, January 19, 2011

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Madison_POWER Wednesday, January 19, 2011

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Madison_DP_POWER Wednesday, January 19, 2011

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SATA HDD/ODD

Document Number Wednesday, January 19, 2011

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LAN (RTL8111EL)

(完整版)主板供电电路图解说明

(完整版)主板供电电路图解说明

主板供电电路图解说明

主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。

主板上的供电电路原理

图1

图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。

单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。

电路控制图(硬件)

电路控制图(硬件)

接触器、按钮双重联锁的正、 反转控制电路 接触器、按钮双重联锁的正、
该线路的优点: 操作方便 操作方便——当需要改变旋转方向时,直 当需要改变旋转方向时, 该线路的优点:1.操作方便 当需要改变旋转方向时 接按下相应的起动按钮即可;2.工作安全可靠。 接按下相应的起动按钮即可; 工作安全可靠。 工作安全可靠
点动正转控制线路
~380V 380V S FU 交流接触器 SB KM 闭合) 断开) (闭合) 断开 触头) 触头 KM 失电) 带电) 线圈) 失电 带电 (线圈)
所谓点动 点动, 所谓点动,即手动按下按钮 电动机运转工作; 时,电动机运转工作;手动松开 按钮时,电动机停止工作。 按钮时,电动机停止工作。
KM
辅 助 触 头
SB1
KM 线圈) 失电) (线圈) 失电 带电) 带电 动作原理
连续与点动混合 连续与点动混合正转控制线路 1 混合正转控制线路
L1 L2 L3
S FU2 FU1 FR SB2
在自锁线路中增 加一个手动开关SA SA, 加一个手动开关SA, 即可实现连续与点动 转换。 的转换。
典型实例:三条传送带输送机的控制 典型实例:
控制1、 后停止 控制 、2后停止
控制2、 后启动 控制 、3后启动
多地控制
SB31 SB21 SB11
KM
启动按钮应并联连接,停止按钮应串联连接。 启动按钮应并联连接,停止按钮应串联连接。 按钮应并联连接 按钮应串联连接

硬件工程师必用20个电子线路图

硬件工程师必用20个电子线路图

这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上!

电子技术、无线电维修及电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。

无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。

普及与电子基础知识,拓宽思路交流,知识的积累是基础的基础,基础和基本功扎实了才能奠定攀登高峰阶梯!这就是基本功。

电子技术的历史背景:

早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。我国早在战国时期(公元前475一211年)就发明了司南。而人类对电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。

1785年,法国物理学家库仑在总结前人对电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。

1800年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工办法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。

1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”能够产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。

1837年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。

CC2530主板电路原理图

CC2530主板电路原理图

JP7 M_P0_3 M_P0_2 1 3 2 4
GND SHD ID SHD DP SHD DM SHD VБайду номын сангаасUS
1
HEADER 2x2
B
R82 0
M_VDD5
B
M_GND
A
A
Title Mother Size Document Number 12*15 Page Size Thursday, January 27, 2011 Sheet
M_P0_3 M_P0_2
1 2 3
1 2 3 CON3
M_P0_3
M_P0_2 : RX M_P0_3 : TX To S3C2440
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
M_GND
M_P0_2
Power to mainboard UART1 M_P0_2 : RX M_P0_3 : TX
1k M_RST R5
M_VDD_3.3
M_AV1.8V
J3 DC-5V
2
GND Vout2
D
Power
JP1
D
M_GND
M_DC
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
M_DD
M_VDD_3.3
JTAG-CC2430
M_POWER
JP2 J6 J9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GPRS M_GND

纯硬件延迟关机电路

纯硬件延迟关机电路

纯硬件延迟关机电路

工作原理:就是长按开关,到达设定时间T,就将电路整体强制下电。达到硬件延迟关机的作用。

现在市面有卖此类的IC,比如SGM802,但价格比较贵要9毛左右,纯硬件关机的电路不是很复杂,只需3毛钱左右就可以搭建起来。多的不说,上原理图:

完整版华硕电脑电路原理图

完整版华硕电脑电路原理图

Engineer:

ASUSTeK COMPUTER INC

Title : Engineer:

Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC

Avoid BPSB,Power

ASUSTeK COMPUTER INC <Variant Name>

Engineer:

ASUSTeK COMPUTER INC

Title : Engineer:

Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC

Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC

Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC

ASUSTeK COMPUTER INC

Title : Engineer:

ASUSTeK COMPUTER INC

Title : Engineer:

ASUSTek COMPUTER INC

Title : Engineer:

<OrgName>

Title : Engineer:

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Title : Engineer:

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Title : Engineer:

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通用笔记本电路维修图

通用笔记本电路维修图

通用笔记本电路维修图系统板供电电路

3.3.1 整机系统供电方框图:如图3-20所示

图3-20 整机系统供电方框图

3.3.2 保护隔离电路

1.典型MAX1632公版电路:如图3-21所示

图3-21 MAX1632公版电路图

2.三点定位修保护电路:如图3-22所示图3-22 典型保护隔离电路

(1)MAX1632工作过程

如图3-21/2所示,插上电源适配器,16V电压来到了第③点分几路,一路来到Q1的漏极,二路通过10Ω电阻来到22脚,三路来到Q3的漏极,这时芯片不工作,当23脚接到高电平(3.3V-5V)或直接通过电阻连于电源时,芯片开始待机,待机时将产生如下电压21脚VL5V, 9脚为基准电压2.5V,VL5V电压分成几路分别到给芯片自身及其它芯片作为待机电压,一路给1.8V/2.5V产生电路作为其待机电压,二路给CPU核心电压产生电路作为其待机电压,三路给了充电电路,四路通过D1、D2给了芯片BST端,作为内部高端驱动器的电源,五路经内部给了低端驱动器作为工作电源,这时机器处于一触即发的准备工作状态,待机状态各引脚的待机电压如下:

16V;当(7)(28)接收到3.3V或5V高电平且保持不变时,芯片VL5V开始正常工作,内部V 的四个驱动器输出方波脉冲去SHDN大于或等于3.3V推动外部所接的4个场效应管导通工作,这时4个BST 4.7V 场效应管相当4只可变电阻进行分压,输出3.3V 、5V、DL5V电压,当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通REF 2.5V 经CSH、CSL、FB引脚反馈给芯片内部,内部自动调整方波幅度及脉宽大小,最终达到3.3V、5V电压的稳压输出,当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的。(2)MAX1632

硬件工程师必用的个电子线路图

硬件工程师必用的个电子线路图

硬件工程师必用的个电

子线路图

SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上!

电子技术、无线电维修及SMT电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。

无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。

普及DIP与SMT电子基础知识,拓宽思路交流,知识的积累是基础的基础,基础和基本功扎实了才能奠定攀登高峰阶梯!这就是基本功。

电子技术的历史背景:

早在两千多年前,人们就发现了电现象和磁现象。我国早在战国时期(公元前475一211年)就发明了司南。而人类对电和磁的真正认识和广泛应用、迄今还只有一百多年历史。在第一次产业革命浪潮的推动下,许多科学家对电和磁现象进行了深入细致的研究,从而取得了重大进展。人们发现带电的物体同性相斥、异性相吸,与磁学现象有类似之处。

1785年,法国物理学家库仑在总结前人对电磁现象认识的基础上,提出了后人所称的“库仑定律”,使电学与磁学现象得到了统一。

1800年,意大利物理学家伏特研制出化学电池,用人工办法获得了连续电池,为后人对电和磁关系的研究创造了首要条件。

1822年,英国的法拉第在前人所做大量工作的基础上,提出了电磁感应定律,证明了“磁”能够产生“电”,这就为发电机和电动机的原理奠定了基础。1837年美国画家莫尔斯在前人的基础上设计出比较实用的、用电码传送信息的电报机,之后,又在华盛顿与巴尔的摩城之间建立了世界上第一条电报线路。1876 年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。这那就后人所称的“麦克斯韦方程组”.麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是能够“无线”传播的。

硬件工程师必用的20个电子线路图

硬件工程师必用的20个电子线路图

这20个电子线路图,硬件工程师一定用得上!

电子技术、无线电维修及SMT电子制造工艺技术绝不是一门容易学好、短时间内就能够掌握的学科。这门学科所涉及的方方面面很多,各方面又相互联系,作为初学者,首先要在整体上了解、初步掌握它。

无论是无线电爱好者还是维修技术人员,你能够说出电路板上那些小元件叫做什么,又有什么作用吗?如果想成为元件(芯片)级高手的话,掌握一些相关的电子知识是必不可少的。

普及DIP

年)就

人们发1785”, 1800

1822”能够产生“电”,

1837

1876年,美国的贝尔发明了电话,实现了人类最早的模拟通信。英国的麦克斯韦在总结前人工作基础上,提出了一套完整的“电磁理论”,表现为四个微分方程。这那就后人所称的“麦克斯韦方程组”.麦克斯韦得出结论:运动着的电荷能产生电磁辐射,形成逐渐向外传播的、看不见的电磁波。他虽然并未提出“无线电”这个名词,但他的电磁理论却已经告诉人们,“电”是能够“无线”传播的。

对模拟电路的掌握分为三个层次:

初级层次

熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。

中级层次

能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,您极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。

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1.2 各模块电路说明
1.2.1 数码管显示模块
图 1.1 数码管显示模块电路
数码管的段信号由 FPGA 直接驱动,JP9,JP10 代表两个共阴极数码管的 A、B、C、D、E、F、Dp 段;
1.2.2 A/D 转换模块

图 1.2 A/D 转换模块电路
AD9288 是采用了并行双通道独立 8 位、 高速采样 (100MHZ) 的 A/D 器件, 模拟信号分别通过 INPUT_A、 INPUT_B 输入,时钟输入采用 FPGA 控制的 10-100MHZ 时钟信号,数据采用 8 位并行输出。FPGA 控制采 样率,此实验可以很快的验证采样定律。注意在使用该模块的过程中应该将入信号应该为调节到 0 到 1V 的 电压范围内的高频交流信号。
1.2.3 D/A 转换模块
图 1.3 D/A 转换模块电路
AD9767 是美国 ADI 公司出品的高速数模转换电路, 在单芯片上集成了 2 个独立的 14 位高速 D/A 转换 器。
1.2.4 以太网模块
图 1.4 以太网模块电路
该模块为百兆以太网设计模块,FPGA 通过排线连接对以太网数据进行读写和控制。

1.2.5 VGA 接口模块
图 1.5 VGA 模块电路
该模块采用 ADV7123 实现对 VGA 时序控制,完成画面显示。
1.2.6 PS/2 接口模块
图 1.6 PS/2 模块电路
该模块设计有两个 PS/2 接口,都可以接 PS/2 设备,其时钟线和数据线通过排线与 FPGA 相连。

1.2.7 串行接口模块
图 1.7 串行接口模块电路
该模块设计采用了 MAX3232 进行电平转换。可以用于 FPGA 与其他设备进行数据通信。
1.2.8 开关量输入输出模块
图 1.8 开关量输入输出模块电路
S1—s8 是带自锁的单刀单执拨码开关,在开关未拨动时是低电平,拨动时 J1 为高电平并且保持高电平 不变,只有回拨开关时 J1 才恢复低电平输入。J1 通过排线与其他模块相连接。

1.2.9 按键模块
图 1.9 按键模块电路
此模块共有 8 个按键,BUTTON1—BUTTON8 是轻触按键;在按键未按下时为高电平输入,按键按下 后对 FPGA 输入低电平,松开按键后恢复高电平输入。
1.2.10 LED 灯指示模块
图 1.10 LED 灯模块电路
该模块有 8 个 LED 指示灯,在使用时候只需要用排线连接 JP5 和 FPGA 连接,FPGA 输出低电平时指 示灯亮。

1.2.11 音频接口模块
图 1.11 音频接口模块电路
J2,J3 通过排线与 FPGA 相连接处理音频数据,H3 接口为左右声道输出,H2 为 MIC 输入。
1.2.12 USB 接口电路
图 1.12 USB 接口模块电路
本模块采用 FT232 芯片,实现 RS232 和 USB 转换。

1.2.13 TFT 液晶接口模块
图 1.13 TFT 液晶接口模块电路
本模块为真彩触摸屏显示实验,P3 为 TFT 控制接口,P5 和 P6 接口为触摸信号输出模式分别为 SPI 模 式和串口模式。
1.2.14 SD 卡模块
图 1.14 SD 卡模块电路

1.2.15 直流电机-步进电机模块
图 1.15 直流电机、步进电机模块电路
直流电机和步进电机采用 ULN2003 驱动器驱动,实现对步进电机的驱动。直流电机部分可 以进行 PWM 调速,闭环控制。 1.2.16 16x16 点阵模块
图 1.16 16x16 点阵模块电路
1.2.17 8 位数码管静态显示模块

图 1.17 8 位数码管静态显示模块电路
1.2.18 8 位数码管动态显示模块
图 1.18 8 位数码管动态显示模块电路
1.2.19 4x4 标准键盘模块
图 1.19 4x4 标准键盘模块电路
1.2.20 8 位 LED 显示模块

图 1.20 8 位 LED 显示模块电路
1.2.21 USB 模块
图 1.21 USB 模块电路
1.2.22 485 模块

图 1.22 485 模块电路
1.2.23 EP4CE40 核心板原理图 电源

IO 口
图 1.23 EP4CE40 核心板电路









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