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  • 入门 轻松玩转DC-DC电路,从这些技巧开始2022-01-14 22:35:24

    轻松玩转DC-DC电路,从这些技巧开始 概念及特点 (1) 概念 DC-DC指直流转直流电源(Direct Current)。是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值得电能的装置。如,通过一个转换器能将一个直流电压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称

  • 分立器件——电阻电容2022-01-12 10:31:02

    1、常用的电阻类型  1>碳膜电阻: 色环电阻阻值读数:棕红橙黄绿,蓝紫灰白黑,金色:5%,银色:10%。 举例:棕 红 红 金 其阻值为12×10^2=1.2kΩ 误差为±5% 2>金属膜电阻 外观和碳膜电阻很像,可以直接用刀刮表面的漆,碳膜的是黑色,金属膜的是白色。金属膜电阻的温度稳定性,精度都是远远好于碳

  • 单相APF建模仿真2022-01-04 21:05:21

    1.并联型APF结构及工作原理 有源滤波器由两大部分组成:谐波和无功功率检测电路及产生补偿电流的逆变器。前者的作用是先从补偿对象中检测出谐波和无功电流等分量,后者的作用是根据检测出的谐波和无功电流等产生幅值相等、相位相反的谐波分量,再注入电网,达到实时补偿谐波的目的。由

  • 基础元件-电容2022-01-01 23:04:17

    基础元件-电容 在做电路中经常能遇到不同种类的电容,下面总结不同种类电容的特点,以及如何通过外观大概区分它们。由于电容种类繁多,归类可能略有遗漏和偏差。 电容根据绝缘介质可以做如下分类 铝电解电容 铝电解电容是将附有氧化膜的铝箔和浸有电解液的衬垫纸,与阴极箔叠片一起卷绕

  • 本征半导体与PN结2021-12-28 12:32:12

    一、本征半导体掺杂 形成空穴。并且正三价离子无法移动,成为受主离子。即,每掺入一个三价离子,就产生一个空穴。P型半导体不带电:掺入一个B原子之后,B得到一个电子,-1价。Si失去一个电子,+1价。中和不显电性。 掺入磷原子,多出一个自由电子。因此电子为多子,空穴为少子。 由于扩散作

  • mos管做电源开关2021-12-25 17:34:42

    mos管作为电源开关时,如果想在输出端放大电容,输入端也应该放一个同等容量的电容,如果输入端不放电容,mos管在打开的一瞬间,电源会给电容充电,如果电源的输出能力不足,有可能瞬间拉低电源的输出。

  • Day17--动态过程微分方程描述2021-12-24 22:01:54

    MATLAB是一个很强大的软件,在自动控制领域也是使用非常广泛,本系列博文将基于控制系统仿真进行,参考书籍《MATLAB/Simulink与控制系统仿真》,该系列博文与笔者的自动控制理论(考研篇)互为补充,详细理论知识点请各位移步自动控制理论(考研篇)系列博客。 17.动态过程微分方程描述

  • matlab/simulink的复合电源超级电容能量管理策略如题2021-12-16 19:00:40

    matlab/simulink的复合电源超级电容能量管理策略如题,估计是整个闲鱼为数不多的,仅用simulink搭建的超级电容与二阶锂电池组合的复合电源整车控制模型。 其能量管理策略用的是模糊控制,在驱动和制动时分别控制电池和电容的使用情况。 其整车动力模型非carsim搭建,由simulink搭建,

  • 两种安规电容对比——X电容和Y电容2021-12-10 20:03:43

    1、什么是安规电容   安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规

  • 汽车电子专业知识篇(九)-charge pump的原理介绍2021-12-03 09:34:02

    1   电荷泵是什么? 电荷泵(charge pump),也称为开关电容式电压变换器,是一种利用“快速”(flying)或“泵送”电容(非电感或变压器)来储能的DC-DC变换器。 电荷泵能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电或放电,从而使输入电压

  • 皮尔斯振荡器2021-12-02 10:03:20

            组成元件: Inv:内部反向器,作用等同于放大器。 Q:  石英或陶瓷晶振 Rf: 内部反馈电阻,它的存在使得反相器工作在线性区,从而使其获得增益,作用等同于放大器。 Rext:外部限流电阻 CL1和CL2:两个外部负载电容 Cs:由于PCB布线及连接等寄生效应引起的等效杂散电容(OSC_IN和OSC

  • 用铺铜来代替走线方式解决电源方面的问题2021-12-01 14:59:38

    经常听人家说,电源线要走粗,走短。不过很多人反映,用走线的方式走出的电源线如果太粗了,就不好把控,容易出现安全间距报错 ,很难做到逐渐变粗,或者是逐渐变细,就是做出来也很难看。 经过多年的摸爬滚打,终于领悟了,电源网络的走线能用铺铜解决的,我都用铺铜来解决了。如下图所示。 在设计

  • PCB中电源线布局对EMC的影响2021-11-29 20:02:48

    一般而言,除直接由电磁辐射引起的干扰外,经由电源线引起的电磁干扰最为常见。因此电源线的布局也很重要,通常应遵守以下规则。   (1)电源线尽可能靠近地线以减小供电环路面积,差模辐射小,有助于减小电路交扰。不同电源的供电环路不要相互重叠。   (2)采用多层工艺时,模拟电源

  • 电子元件测量2021-11-26 20:03:53

    电子元件的测量 电子元件的识别与作用是电子信息工程必不可少的技能,接下来我将分享我们的成果。 我们测量的电子元件有:1.色环电阻,四环电阻前三环是标准阻值,最后一环是允许误差。色环电阻方便读出阻值,便于检测;2.瓷片电容,它的特点是有很强的散热性;3.电解电容器,它的作用是隔直流

  • 常见电子元件的认识和作用2021-11-26 18:02:53

                                                                 电阻的认识 电阻的特性电子在物体内做定向运动会遇到阻力,这种阻力称为电阻。物体电阻的大小与长度L成正比,与其横截面积S成反比,用公式表示为:R=pl/s 式中的比例系数p叫做物体的电

  • 大量晶振不起振造成整机不上电原因分析2021-11-26 10:58:21

    如果是晶振造成整机不上电,无非为内因与外因两大类,即晶振不良或电路问题。  晶振停振:晶片碎裂、寄生、DLD不良、阻抗过大、频率不良、晶体牵引力不足或过大。  电路原因:其他元件不良、负载电容或电路设计或加工造成的杂散电容离散度大、晶体两端电压不足、电路静态工作点有

  • 晶振的激励功率怎么设定2021-11-26 09:58:22

    中文全称:激励功率,又名激励电平、驱动电平 英文全称:Drive level (Level of drive) 首先说明的是激励功率一般是针对无源晶振而言。激励功率一般以微瓦(Micro Watt)为单位。 激励功率是无源晶振(石英晶体谐振器)的负载条件之一,指的是对施加在石英晶片上的电流的规定参数指标,代表驱动

  • DIY回音壁多媒体音箱2021-11-09 13:30:18

    前言 这一切都是源于《DIY LDAC蓝牙接收器》系列文章。蓝牙接收器的DIY当时因为材料未准备好等各种原因搁置了。后来想了想,先做一个音频输出设备吧,反正光有接收器也是不行的,总要有地方输出吧。 于是乎又觉得一两个喇叭声场不够大,喇叭多了组家庭影院又嫌多个分离的音箱难搞,也

  • 单片机的复位电路原理2021-11-08 12:01:19

    首先说明,不同的单片机所需要的复位电平是不同的,51是高电平复位,stm32是低电平复位(好像) 说说stm32的复位电路 两种,一种有复位开关的,一种没有的    上图是没有复位开关的,原理: 电容在上电后两边电压不能突变,即RST一开始为低电平。随着时间的推移,电容充电,慢慢的充到VCC的电压,即RST

  • 23 直接耦合多级放大电路与放大电路频率响应的基本概念2021-11-08 06:32:15

        前级的差分放大电路:抑制(消除)了温漂和干扰 输出级满足:①因为是射级输出器的结构,输出电阻低.复合管等效完成就都是发射机输出。共射放大电路不适合用于功率放大电路。                      ②甲乙类工作状态,功耗小。       ③甲乙类工作状态,最大不失真电压

  • SDRAM2021-11-07 13:02:19

    简介、优缺点、历史 1、译为“同步动态随机存取内存”,区别于异步DRAM。 2、同步(Synchronous):与通常的异步 DRAM 不同, SDRAM 存在一个同步接口,其工作时钟的时钟频率与对应控制器(CPU/FPGA)的时钟频率相同,并且 SDRAM 内部的命令发送与数据传输均以此时钟为基准,实现指令或数据的同

  • 为什么大电容通低频阻高频,小电容通高频阻低频2021-11-06 22:33:39

    众所周知,电容的容抗公式如下:      且在电路中电容的符号,像是两个平板互相水平的放着:       若是单单从容抗的公式出发,对于高频信号,明显电容越大阻抗越小。也就是电容越大越能通过高频信号,但真的是这样的吗?            上图两个不同频率的信号(假设第一个图到达第一个

  • 纹波测量2021-11-04 13:06:04

    当示波器的黑笔不接power地时: 当接入0.1u的电容高频滤波时 当黑笔接地时: 总结:接入电容滤波效果更好

  • 张飞硬件90天学习笔记和相关文档汇总2021-11-04 13:02:00

    ​ 点击这里下载学习笔记和相关文档 更多资料,请看我的CSDN主页,0积分下载,共同学习,共同进步 项目一 门控开关,用于电柜的LED灯 电容相关: 对负载供电使用电容滤波(储能放电),会是负载电压更稳定,进而负载工作稳定 计算电容等器件的容量时,要留有余量,如电容实际容量可取计算容量的5倍甚

  • 物联网知识1---RFID2021-11-01 11:05:07

    RFID介绍: 1.射频识别(Radio Frequency Identification),简称RFID,又称无线射频识别,属于物联网中的一种终端技术 2.RFID是一种通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 3.RFID被广泛应用于采购分配,商业贸易,生产制

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