Категории Популярные схемы |
| Авторизация Облако тегов Опрос
Бытовых устройств Промышленных устройств Различные простые схемы Другие Интересные схемы |
| –> Как ленточные конвейеры облегчают работу шахты? Ленточные конвейеры — это профессиональные рабочие устройства, которые используются во многих отраслях промышленности и хозяйства. Как самостоятельно сделать угольную маску? В период, когда пандемия коронавируса бушует по всему миру, каждый хочет защититься от опасных вирусов. Особенности зимней стройки Строительство обычно проводится в теплое время года. Однако кто сказал, что строить зимой нельзя? Что собой представляет сварочный инвертор Сегодня сварку активно используют не только для строительных и монтажных процедур, но и при выполнении различных бытовых работ. Игровые автоматы Плей Фортуна Для любителей азартных игр на просторах интернета представлены много игровых площадок, удовлетворяющих требования своих игроков. Что делать если зависает компьютер Постепенное снижение работоспособности и производительности компьютера – одна из наиболее частотных проблем, с которой сталкиваются пользователи любого ПК. Gaminator Slot — игровые автоматы бесплатно Несмотря на большой ассортимент игровых автоматов, наибольшей популярностью пользуются Гаминаторы. Для тех, кто любит и знает мир спорта — полная версия Вулкан ставка на спорт Отличные знания спортивных игр и событий могут значительно улучшить финансовое положение. Для этого существуют букмекерские конторы, где можно воспользоваться опытом прогнозирования в спорте и заработать. Игровые автоматы на деньги в 2020 году Очень много игроков уже давно просиживают вечера в казино-онлайн. Играть в онлайн автоматы без регистрации Еще с незапамятных времен некоторые люди предпочитали проводить время за игрой… |
| Предупреждение о студенческом проекте: много студентов запросите эту схему. Много студенческие проекты имеют объем работ, где использование этого дизайна законным, как этот студенческий проект, где они пытались писать драйверы ATAPI. Для студенческих проектов, которые поручать оригинальные работы по проектированию аппаратного обеспечения (а не только создание или модификацию существующий дизайн), используя этот большой и сложный дизайн было бы очень неразумно, так как это более сложно, чем типичный студенческий проект. Старый дизайн реалистичен для студенческого проекта. Нетрудно было бы преобразовать этот дизайн в STA013/CS4334, используя Как использовать STA013 страница (которая также включает рабочий код).
Схемы на этой странице описывают всю проводку в цепи. доска. Внутри внутри FPGA описано на отдельная страница схемы ПЛИС. схема, реализованная внутри FPGA, настраивается микропрограммой когда плата загружается, так что схема может быть изменена с помощью обновления прошивки. Линии SDA и SCL неправильно помечены на рисунке 1. P1.0 — это SCL. сигнал, а P1.1 — SDA.
Рисунок 4: Два неуказанных поляризованных конденсатора (один прямо над трансформатора и один непосредственно справа от трансформатора) фактически каждая пара конденсаторов по 470 мкФ, включенных параллельно (для всего четыре конденсатора по 470 мкФ). Эти конденсаторы ДОЛЖНЫ быть Типы с низким ESR для правильной работы блока питания. Рисунок 4: Два конденсатора по 100 мкФ 16 В были заменены на 33 мкФ. PJRC предлагает их как конденсаторы с низким ESR для уменьшения шум. Стандартные конденсаторы от 22 мкФ до 220 мкФ. скорее всего сработает. Рисунок 4: Конденсатор с маркировкой «3.3» (сверху и слева от трансформатора) составляет 3,3 нФ или 0,0033 мкФ. Рис. 4. ИС представляет собой ШИМ-контроллер TL5001. Ворота И Драйверы МОП-транзисторов TPS2814. Рис. 4. Конденсаторы емкостью 3,3 мкФ, подключенные к контакту 5, должны быть 2,2 мкФ (любое значение будет работать, но мы использовали 2,2 мкФ на платах в сборе и комплектах в разобранном виде). Этот конденсатор устанавливает постоянную времени перед источник питания автоматически отключится, когда выход короткое замыкание или входное напряжение слишком низкое. Рисунок 4: Показанные диоды подключены между истоком и стоком. на двух MOSFET-транзисторах находятся диодные структуры внутри транзисторы. Эти два символа диода не представляют фактический диод. компоненты, припаянные к печатной плате. Рисунок 3: Верхняя микросхема — 74HC165, а нижняя — MAX232. |
Принципиальная схема MP3-плеера своими руками
Всегда интересно создавать вещи, которые можно использовать в повседневной жизни, и становится еще интереснее, когда то же самое можно легко собрать по очень низкой цене. В этом уроке мы узнаем, как построить простой, но мощный MP3-плеер , который может воспроизводить любую песню в формате MP3, громкость и дорожку также можно регулировать с помощью кнопок. Приложив дополнительные усилия, вы можете создать свой собственный карманный MP3-плеер и взять его с собой в дорогу. Звучит интересно, так что давайте построим его.
Также проверьте наш музыкальный проигрыватель Arduino.
Необходимые материалы:
- GPD2846 Модуль MP3-плеера
- 3 кнопки
- Регулятор напряжения 3,3 В
- Кнопка включения/выключения
- Динамик
- Макет
- Соединительные провода
- Резистор 220K
- Набор для пайки
Приведенный выше список может показаться немного длинным, но все они очень дешевы и легко доступны.
GPD2846 MP3-модуль:
Сердцем этого mp3-плеера проекта является модуль GPD2846 MP3-плеера аудиодекодера . Этот модуль имеет слот для SD-карты, в который мы можем вставить SD-карту с песнями в формате MP3, и когда мы включим модуль, он начнет воспроизводить эти песни. Модуль имеет четыре отверстия, а именно: положительный аккумулятор, заземление, положительный динамик и отрицательный динамик. Он также имеет три кнопки, которые можно использовать для воспроизведения/паузы песен, смены трека и увеличения/уменьшения громкости. Изображение модуля с маркировкой выводов показано ниже
На вывод Vcc можно подавать напряжение 3,3 В или 5 В, но они должны иметь регулируемое напряжение. Контакты динамика можно напрямую подключить к любому динамику; нет необходимости в какой-либо схеме усилителя, поскольку в самом модуле находится аудиоусилитель.
Как показано выше, на модуле MP3 можно использовать три кнопки. Функции кнопки показаны ниже.
№ кнопки: | Кратковременное нажатие | Длительное нажатие |
Кнопка 1 | Перейти к предыдущей дорожке | Уменьшить громкость |
Кнопка 2 | Воспроизведение/пауза песни | Изменить на FM (здесь не используется) |
Кнопка 3 | Переход на следующий трек | Увеличить громкость |
Схема подключения MP3-плеера и объяснение:
На приведенной выше схеме показано, как мы можем подключить кнопку к модулю MP3, чтобы мы могли управлять треком и громкостью.
Мы использовали батарею 9 В и регулятор напряжения KIA78R для регулировки напряжения батареи с 9 В до 3,3 В. Переключатель включения / выключения подключен к триггерному контакту для включения или выключения модуля. Конденсатор 0,1 мкФ подключен к Vcc и земле для фильтрации шума. Динамик напрямую подключен к контактам SP+ и SP-.
Для подключения кнопки просто следуйте приведенной выше схеме, но вы можете припаять несколько проводов, чтобы сделать ее удобной для макетной платы. Три крайние правые клеммы подтянуты до 3,3 В с помощью подтягивающего резистора 220 кОм. Три клеммные коробки слева подключаются к земле с помощью кнопки. Я выполнил эти соединения на макетной плате, и мое оборудование выглядит следующим образом:
Работа:
Работа схемы mp3-плеера очень проста. Просто вставьте SD-карту с любым количеством песен в формате MP3 и включите модуль. Вы должны увидеть, как загорится красный свет, как только вы включите питание, через несколько секунд светодиод начнет мигать, и начнется воспроизведение песни. Как только песня закончится, она автоматически перейдет к следующей песне.