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  • 手机充电电源的电路原理2020-01-08 14:53:48

    220AC经过整流桥得到311V DC 经过PWM脉宽调制芯片将直流转变成高频振荡的PWM信号(一般的开关电源在150K-200K),然后变压,然后经过整流得到直流。 补充知识:反馈光耦,输出电压如果高了,反馈光耦导通,芯片降低频率,进而输出电压降低,反之如果反馈光耦降低的话,再升高频率,提高电压,这样可以保证电

  • 电容充放电时间常数RC计算方法(转载)2020-01-01 19:01:40

    进入正题前,我们先来回顾下电容的充放电时间计算公式,假设有电源Vu通过电阻R给电容C充电,V0为电容上的初始电压值,Vu为电容充满电后的电压值,Vt为任意时刻t时电容上的电压值,那么便可以得到如下的计算公式:          Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp( -t/RC)]   

  • 从多谐振荡器详细解析到555定时器基本电路(控制LED闪烁)2019-12-17 18:56:34

    在学期末,笔者参加了学校的电工实习,前六天做都很快,但是今天要做一个关于555多谐振荡器的LED闪烁电路,由于笔者没有提前准备,导致今天就算把电路搭建出来也不懂具体原理,耗费了不少时间,所以我打算专门开一个博文来详细解析这个芯片。 本文以TI公司生产的NE555P芯片为例来说明(不同厂家生

  • 一周搞定模拟电路P3_电容_记录2019-12-06 10:52:46

    1 电容的介绍 什么是电容 它有两个电极板,和中间板所夹的介质封装而成,具有特定功能的电子器件。 电容的作用 旁路、去耦、滤波和储能的作用   2 旁路电容的作用     1)使输入电压均匀化,减少噪声对后级的影响。 例如:外界有一些交流信号干扰时,由于电容具有通交流隔直流的功能,那些

  • 2019年11月8日2019-11-08 19:03:09

    1.什么是寄存器? 给有特定功能的内存单元取一个别名,这个别名就是我们经常说的寄存器,这个给已经分配好地址的有特定功能的内存单元取别名的过程就叫寄存器映射。 STM32最小系统硬件组成详解   0组成: 电源   复位   时钟    调试接口  启动   1、电源 : 一般3.3V  LDO供电 

  • 压敏电阻如何准确选型呢?2019-10-28 11:53:53

    关于选型相信大家也看到过不少,对于新手来说刚开始选型需要花费大量的时间,本文简单的跟大家分享下准确选型的技巧。 压敏电阻的特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时,流过它的电流极小,相当于一只关死的阀门,当电压超过UN时,流过它的电流激增,相当于阀门打开。利用这一功能,可以抑

  • 村田电容在使用时应该在温度特性上如何区分?2019-10-19 13:52:04

    来源于:http://murata.eetrend.com/node/1002538 村田电容温度电压和精度属性规则介绍                      我们常用的村田电容型号中包含了这个型号的各个属性参数,下面我们就介绍一下村田电容的温度电压和精度属性规则介绍 温度特性

  • 电容器的8个典型应用电路2019-10-19 13:51:43

    http://murata.eetrend.com/article/2019-08/1002998.html 电容器的8个典型应用电路,值得一看                      电容复位电路 图5-31所示为电容复位电路,A1是CPU集成电路,A1的①引脚是集成电路A1的复位引脚,复位引脚一般用RESET表示,①

  • 提高电容传感器灵敏度结构简单的性能2019-10-16 10:56:42

    随着微电子技术、制造技术、3D打印技术、纳米技术的发展和各种新型材料的出现,设计出具有灵敏度高、分辨率高、成本低、结构简单,且接近性能的马赫电容式传感器成为热点问题。 马赫电容式传感器电极间的弹性绝缘介质导电膜在空间上呈垂直分布,分别交叉黏贴于聚氨酯材料上、下表面结构

  • 详解单片机复位电路2019-09-23 18:04:05

    原文链接:http://mouser.eetrend.com/content/2018/100011514.html 首先需要注意RST引脚上边是否画了一条横线,如果画了一条横线,则是RST引脚接收到低电平复位,如果无横线,则RST引脚接收到高电平复位 1.复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位

  • 减少谐波失真的PCB设计方法2019-09-23 11:57:31

    减少谐波失真的PCB设计方法 实际上印刷线路板(PCB)是由电气线性材料构成的,也即其阻抗应是恒定的。那么,PCB为什么会将非线性引入信号内呢?答案在于:相对于电流流过的地方来说,PCB布局是“空间非线性”的。   放大器是从这个电源还是从另外一个电源获取电流,取决于加负载上的信号瞬间

  • STM32 F7 RTC调试记录2019-09-18 16:38:35

    外部32.768KHz晶振最好选官方御用晶振——爱普生MC-306 6pF的晶振,贵是贵了些,但是毕竟在官方推荐晶振名单中,可以减少很多不必要的麻烦 匹配电容和电阻这个因PCB设计而异,可能需要6p电容也有可能不需要6p电容,不能一概而论,我这里不焊匹配电容就可以正常起振并走时,焊了反而不准,这种

  • 开关电源的传导与辐射2019-09-17 11:41:27

    1 概述 目前,电子产品电磁兼容问题越来越受到人们的重视,尤其是世界上发达国家,已经形成了一套完整的电磁兼容体系,同时我国也正在建立电磁兼容体系,因此,实现产品的电磁兼容是进入国际市场的通行证。对于开关电源来说,由于开关管、整流管工作在大电流、高电压的条件下,对外界会产生很

  • 电容在电路中的27种经典应用(转)2019-09-16 12:01:04

      所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。   1. 滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,

  • 晶振相关知识及其布线规范2019-09-15 20:02:10

    原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_39671078/article/details/83247628 若想查看无源晶振和有源晶振的布线规则,请直接跳至第4、5节 1、晶体单元的特性取决于切割工艺,主要有三种: 3.1、音叉型(Turning Fork):频率主要是KHz级,比如32.768KHz; 3.2、AT

  • SRAM和DRAM区别2019-09-14 16:37:47

    原文链接:https://blog.csdn.net/chauncey_wu/article/details/80519600 RAM可分为静态存储器(Static Random Access Memory,SRAM)和动态存储器(Dynamic Random Access Memory)。SRAM中的存储单元相当于一个锁存器,只有0,1两个稳态;DRAM则是利用电容存储电荷来保

  • IC电源去耦原理及滤波元件选型2019-09-10 14:38:18

    1.耦合机理及去耦需求 集成电路芯片都有电源引脚,有的甚至有多个电源电压和模拟数字混合电源。无论电源引脚数量如何,每路电源都有其允许范围,包括推荐工作范围和最大绝对值。为防止芯片损坏、保持正常工作,必须遵守这些限制条件。 然而,由于噪声和电源纹波导致的电源电压微小变化

  • 电容究竟是干嘛的?谈谈电容的27种应用2019-08-28 10:00:50

    所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。1.滤波电容 它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电

  • PCB电路中的电源完整性设计2019-08-27 18:55:21

      在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设

  • 因为项目需要--电容的九大作用(转)2019-08-23 20:03:02

    原文链接:https://blog.csdn.net/ZQ07506149/article/details/82818238 电容是电路设计中最为普通常用的器件,也常常在高速电路中扮演重要角色。在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。电容通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用。用作贮能

  • 【转载】动画演示电容工作原理2019-08-23 14:05:11

    1、电容充放电实验 2、电容工作原理 3、电容滤波电路工作原理<ignore_js_op> 4、电容式液位计 5、电容式传声器工作原理 6、电容式液位计原理 7、电容传感器原理 8、电容式耳机原理 9、湿敏电容原理 10、电容加速度计原理

  • X7R与X5R2019-08-23 13:56:41

    我正在忙于做一个LED灯泡驱动器,当时我项目中一个RC电路的时间常数显然是有问题。 我第一个假设是:电路板上某个元件值不正确,于是我测量用作一个分压器的两只电阻,但它们都没有问题。我把电容从电路板上拆下来测量,也没有问题。为了进一步确认,我测量并装上了新电阻和新电容,给电路上电,

  • 10uF的电容能滤除什么频率的电源纹波?2019-08-21 22:02:50

    Reference 《高速电路设计实践》 王剑宇 苏颖 著 电子工业出版社、中国工信出版集团 问题:10uF的电容能滤除什么频率的电源纹波? 在高速电路设计当中,经常使用电容为射频器件的电源供电电路滤波。而在高频环境下,电容应该是由ESL,ESR与电容本身组合而成的分立电路。低频信号通过电容的

  • PCB抗干扰措施2019-08-20 17:56:42

    印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。 1.电源线设计 根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。 2.地线设计 地线设计的原

  • 运放-单电源运放和双电源运放2019-08-19 16:00:46

    本文转自:http://www.sohu.com/a/321387578_100281310 (1)分析分析: 单电源运放和单电源运放     1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作

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