努力的显示器Mia
- DOUBLEMARK :图1与图2矛盾…………[图片][图片]
- 华强北陈生 :LP4068TB6F[图片]
- 欧姆龙 :看不出来
- 李晓柯 :看不出来
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郭工科技
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- 简单的宝贝 :估计是个LDO(XC6206P332MR),看下特瑞仕的是不是Vo 3.3V的
- 闪闪的鞋垫 :丝印搜出来两种结果,一种是tl431,另一种是日清纺的电源管理芯片。因为电路板上标注了是IC。所以应为后者,也就是日清纺的电源管理芯片。[图片]
- 老六 :丝印是“TA4”?046应该是批次码,5脚,我找不到数据,得靠大神了😂😂
- 点亮一个mos管 :立创查查看
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June俊彬
- 忐忑 :TL431旁边的3个电阻是 反馈分压网络(R上拉+R下拉+R采样),核心作用是把输出电压按比例反馈到TL431的REF脚(2.5V基准),通过控制三极管导通量实现稳压
- 简单的宝贝 :看看各个分压电阻的精度是不是完全匹配的呢
- 芯芯 :要分析TL431(图中U3)周围电阻的作用,需结合其精密基准电压源的工作原理(通过分压网络设定反馈基准,实现稳压控制),逐一解读: 1. 电阻的分压网络构成 TL431的参考端(通常为2.5V基准)通过分压电阻网络检测输出电压,进而调整自身导通程度,实现反馈稳压。图中涉及的电阻有 R14、R16、R19、R15、R20,它们的连接关系和作用如下: 2. 各电阻的具体作用 -R14:上分压电阻,一端连接前级电路的采样电压,另一端接TL431的参考端,为分压网络提供“上拉”电压输入。 R16与R19(并联):下分压电阻的核心部分,一端接地,另一端参与分压节点的电压设定。并联结构可调整等效阻值,进而改变分压比。 R15:分压电阻的另一支路,与R20、R14配合,共同调整分压网络的总比例,最终决定TL431参考端的反馈电压。 R20:连接TL431参考端与分压节点的“桥梁电阻”,确保反馈信号稳定传输,同时辅助调整分压精度。 3. 整体功能 这些电阻共同构成反馈分压网络,通过调整阻值比例,设定TL431的反馈基准电压,从而控制前级电路(如开关电源的输出)的稳压精度。简单来说,它们是TL431实现“电压基准+反馈控制”的关键配置元件。
- 点亮一个mos管 :网上查查
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聪聪哥哥
- 硬件-Stephen :600R@100MHZ磁珠是针对高频(100MHz)时呈现高阻抗,从而有效抑制高频噪声。而此处将GND和AGND之间采用磁珠导致SPI信号返回电流需要绕过磁珠才能回流,从而产生负面影响。对于高精度、低速ADC,目标是保持模拟地的纯净,而不是一味地阻止数字噪声。使用磁珠强行隔离地,会破坏信号回流路径,适得其反。最有效的方法是采用正确的“单点接地”布局,让数字电流和模拟电流“各行其道”,最终在芯片根部汇合。
- 自动化 :有答案了吗?
- 可爱的电路John :好
聪聪哥哥
- 硬件维修工程师 :芯片击穿不一定是输入滤波问题,也有可能是输出,过流、过压都会击穿,具体看是哪种情况再分析。
- 王国杰 :为什么不考虑芯片本身是否有问题。
三好学生
- 硬件-Stephen :你好,目前消费级24GHz雷达产品很多都已改用FR-4板材(主要还是价格太卷),对于性能的差异可以通过相关仿真软件前期对比看看,现在普遍用的生益S1000H板材还不错,至于叠层参考这个要针对具体的项目来设计,既要满足毫米波雷达的天线同时也要考虑各信号线的阻抗要求。
理想的指示器Arno
- 硬件维修工程师 :MCU X5输出抱闸信号,上面的管子工作给芯片供电,输出180伏电源同时下面的管子也工作使180伏通过抱闸线圈管子形成回路,MCU X12是释放信号。
- 欣喜的飞机 :图纸不对,TR1下桥电源部分 信号对地短路😸
- 神秘的实验室 :典型的正激电源结构,可以看看我以前的帖子
- 理想的指示器Arno :请问老师,我还是有点没太理解,这个电路图前级驱动电源是来自tr1下桥电源不?这个电源是否通过初级变压器到前级的一个mos管,我理解后面的两个mos管驱动180v转换的直流变压器,下面的那个回路是通过芯片输出抱闸动作信号控制光耦,这个抱闸控制回路的电源是怎么过来的,控制三极管动作,进而保证整流180 v构成闭合回路,产生工作电流,谢谢
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诚实波板糖
- 上官 :使用编译器专用指令 #pragma weak 形如 #pragma weak 函数名
电子魂
- 上官 :按如下步骤:关闭串口发送/接收,更新波特率寄存器,重新使能串口
现代的电阻器Rio
- 郭工科技 :Teshile 场效应管 WSF3013 N+P沟道 30V 12A TO252-4 MOS[图片]
- 欣喜的飞机 :驱动MOS管 TO-252-5封装
- 张奥 :Mos管 很多都是通用的吧
- 紧张的数据线 :这么多MOS管?
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闪闪的鞋垫
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- 圆葱 :原价185也不是什么好东西😁
尽责的散热器Paul
- DOUBLEMARK :CUS32M10 MCU
优美的发卡
- 等待的玉米 :是不是只是显示驱动的芯片?
- 神秘的实验室 :建议直接报废,可以淘一块二手拆机板子试试
- 欣喜的飞机 :没有现成的 有个多花钱的办法:再买一台 芯片拆下来 花钱找人破解 然后复制一份 装上 OK
- 运算放大器 :换一台200块
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闪闪的鞋垫
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- DOUBLEMARK :…………[图片]
- 等待的玉米 :电磁炉的开关电源芯片真的有太多型号了,实在不行就找替代的吧或是改其它的电源芯片
- 激情的电脑 :紧挨着变压器,估计是电源芯片,很可能是内置开关管的
- 神秘的实验室 :芯查查里面就有啊[图片]
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残途
- 欣喜的飞机 :HCF4060 是14级二进制计数器/驱动器 先换个这个试试 这些都是数字IC
- 高效的电感Mona :数码管段码都能正常亮吗
- 精明的短靴 :自己焊的吗,看有虚焊的吗?
- unknown :换数码管应该就好了,数码管某个灯烧了
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等待的玉米
- 腼腆的小懒虫 :求教,这种电机怎么直接接220V工作用
- 闪闪的鞋垫 :坏了?
- XCC_23132320 :双速电机有改变接线方式变速的如:一路角两路星接法,改变了极对数。也有同轴双电机应用的例如电梯曳引机电机。
- atz123 :什么宝贝?
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武鹏
- 欣喜的飞机 :很棒!好的开始就是成功的一半!这样就能知道原理了!下一步就容易多了😁
- 等待的玉米 :有不少错误
- 内向的黑米 :没冒烟就行
- 卡农指法 :可喜可贺
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有兽焉联盟
- 干簧管 :这个功率应该不大吧,没有改的必要,买个现成的
- 神秘的实验室 :找到431,改上分压电阻或下分压电阻,一般都改下分压电阻
- 标致的八宝粥 :改没改成功
- King :增加调压电路,改431驱动极的电阻,上下两个电阻都可以调。
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郭工科技
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- meiyao :查一下表的电路图
- 紧张的数据线 :这个芯片因该不好买,福禄克自己做的,拆机的估计能买到
- 优雅的鼠标 :这张图片显示的是一个集成电路(IC)芯片,上面标有“TXM 423 E8 X162757”的字样。这些标记通常用于识别芯片的型号和制造商。不过,仅凭这些信息,我无法提供确切的芯片资料,因为芯片的具体信息需要通过芯片的型号和制造商的数据库来查询。 以下是一些可能的步骤来获取这个芯片的资料: • 识别制造商:首先,需要确定“TXM”是哪个制造商的缩写或代码。这可能需要查阅相关的电子元件制造商列表。 • 查找型号:一旦知道了制造商,就可以通过型号“423 E8”来查找芯片的具体信息。这通常可以在制造商的官方网站上完成。 • 使用芯片识别工具:有些在线工具或软件可以帮助识别芯片的型号和功能,通过上传芯片的照片或输入标记信息。 • 咨询专业人士:如果你在电子领域有熟人或专业人士,他们可能能够提供帮助或指导。 • 查阅电子元件数据库:有些网站和数据库专门用于存储和检索电子元件的信息,你可以尝试在这些资源中搜索芯片的标记。 如果你需要更具体的帮助,你可能需要提供更多的信息,或者尝试上述方法来获取芯片的详细资料。
- 留胡子的钢笔 :像是微芯的LOGO
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