自定义博客皮肤VIP专享

*博客头图:

格式为PNG、JPG,宽度*高度大于1920*100像素,不超过2MB,主视觉建议放在右侧,请参照线上博客头图

请上传大于1920*100像素的图片!

博客底图:

图片格式为PNG、JPG,不超过1MB,可上下左右平铺至整个背景

栏目图:

图片格式为PNG、JPG,图片宽度*高度为300*38像素,不超过0.5MB

主标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

Hover:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

副标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

自定义博客皮肤

-+
  • 博客(90)
  • 资源 (4)
  • 收藏
  • 关注

原创 RS485通信电路注意要点

摘要:RS485通讯的共模电压范围为-7V至+12V,这是其实现长距离抗干扰通信的关键特性。共模电压指A、B线对地电压平均值,该范围确保收发器能正确识别差分信号。地电位差是主要原因,由接地电阻、线缆电阻和电磁干扰等造成。TVS管选型方面,SMBJ7A/SMBJ12A钳位电压过高,SMBJ6.5CA在12V时易失效,推荐采用TVS阵列SRV05-4,具有低钳位电压和高响应速度,能有效保护芯片并确保通信稳定。

2025-11-26 22:05:16 878

原创 大电容取代纽扣电池给RTC供电

本文探讨了用超级电容替代电池为RTC供电的方案。超级电容具有寿命长(50万次循环)、工作温度范围广(-40°C~70°C)、环保可靠等优势。通过分析放电过程,建立了备份时间计算公式T_backup=C*(V_start-V_min)/I_load。以STM32 RTC为例,计算得出维持30天备份需要4.5F超级电容(总放电电流3.5μA)。该方案解决了电池寿命短、温度敏感等问题,特别适合长期稳定运行的设备。

2025-11-23 15:07:32 497

原创 强电控制器-非正常工作实验

摘要:《GB 4706.1-2005》第19章规定了家电非正常工作试验要求,包括电机堵转、元件失效、异常运行等测试场景,核心是验证单一故障下产品的安全防护能力。试验模拟各类异常情况(如电机卡死、元件短路、三相缺相等),要求产品不发生火灾、触电等危险,关键保护装置需有效动作。合格判定需满足无明火、绝缘完好、温升受限等条件,试验后基本安全防护必须保持。标准特别强调强电控制器的失效保护设计,如压敏电阻短路时保险丝应快速熔断。(148字)

2025-10-26 15:21:50 809

原创 屏幕类型与信号接口

屏幕分辨率由液晶屏幕本身决定,与接口类型无关。影响分辨率的因素包括玻璃基板质量、制造工艺、驱动IC性能、液晶材料和信号带宽。玻璃基板按成分、工艺、厚度和应用领域可分为多种类型。液晶显示技术中,TFT是基础驱动技术,IPS、VA、TN是不同排列模式,各有优缺点。常见屏幕接口如RGB、MIPI、LVDS等,各有特点:RGB并行接口适合中尺寸屏,MIPI低功耗高带宽,LVDS抗干扰强,HDMI支持高清音视频。不同接口适用于不同场景,选择需综合考虑分辨率、功耗和成本等因素。

2025-08-23 21:05:19 934 1

原创 【EMC设计基础--信号环路分析、PCB设计规则】

近:所有电容尽可能靠近芯片电源 / 地引脚(小容值更近);短:缩短电容到芯片的走线和接地路径,减小环路面积;分:不同容值分层布局(小近大远),分散覆盖芯片各电源引脚;低寄生:优化焊盘、过孔和平面设计,最小化电感和电阻。

2025-07-19 10:42:23 1275

原创 【EMC设计基础--基础定义与信号环路】

摘要 电磁兼容(EMC)包含电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两方面,EMI关注设备不干扰外界,EMS关注设备抵抗外界干扰的能力。电磁干扰需具备三个要素:干扰源、耦合路径和敏感设备。干扰类型包括电干扰(电场耦合)、磁干扰(磁场耦合)和电磁干扰(电磁波传播)。电干扰通过分布电容耦合,磁干扰通过互感耦合,电磁干扰则以电磁波形式传播。减小干扰的关键在于控制信号环路面积,高频信号选择感抗最小的回流路径,低频信号选择阻抗最小的路径。优化PCB布局,如避免平行布线、增加地线和减小环路面积,可有效降低电磁干扰。

2025-07-17 17:30:06 851

原创 EMC接地

地线是电路安全保护、工作稳定的基础,也是EMC的基础。传统定义:地线是电路中的等电位参考点,它为系统中的所有电路提供一个电位基准。实际上的地线因为有阻抗的存在,各点的电位是不相同的。新定义:将地线定义为信号回流的低阻抗路径,电流流过有限阻抗时,会产生电压降。该定义突出了电流的流动环路。

2025-07-12 16:22:38 810

原创 天线阻抗匹配

负载阻抗匹配就是在传输线和负载之间加入一个阻抗匹配网络,阻抗匹配网络应该全部由无耗元件组成,其匹配原理就是通过阻抗匹配网络引入一个新的反射波,这个反射波与负载因其的反射波等辐反相,相互抵消,使传输线上没有反射波,从而实现行波工作状态。信号源内阻为ZS=RS+jXS(RS为源内阻,XS为源电抗,j为虚部),如果负载阻抗为ZL=RS-jXS(即ZS的共轭复数),此时称为 “共轭匹配”。电阻部分相等(RL=RS),确保能量全部被负载的电阻部分吸收(对于天线,即转化为辐射功率)。2. 传输线中的反射与驻波。

2025-07-11 14:15:55 814

原创 NFC射频--天线设计

如图3.3所示,13.56Mhz读卡器电路又两部分组成,其中引脚RX到引脚AGND部分区域是信号接收电路;引脚TX1到引脚TX2之间区域是信号发射电路。

2024-08-27 07:40:11 7952 2

原创 ADC电压采集原理与注意事项

ADC输入阻抗不是指两个分压电阻之和。‌输入阻抗(‌input impedance)‌是指一个电路输入端的等效阻抗,‌它是在输入端上加上一个电压源U,‌测量输入端的电流I,‌则输入阻抗Rin就是U/I。‌可以将输入端想象成一个电阻的两端,‌这个电阻的阻值就是输入阻抗。‌在ADC(‌模数转换器)‌的设计中,‌输入阻抗是一个重要的参数,‌它关系到信号源和ADC之间的匹配问题。‌例如,‌在ADC输入驱动器的设计中,‌端接电阻通常设计为50Ω,‌以满足高频和高SFDR范围指标。

2024-08-13 07:12:25 4547

原创 C#数据类型转换--string字符串和byte数组互转

string字符串与byte数组互相转换方法

2024-07-30 17:42:39 4319

原创 TCP链接时的三次握手与断开时的四次握手

介绍TCP链接时的三次握手和TCP断开时的四次握手以及Wireshark网络抓包工具的使用

2024-07-25 17:45:28 852

原创 运放参数及放大电路设计

讲解运放的关键参数及放大电路设计

2024-06-25 07:56:15 3103

原创 模拟量4~20mA电流传感器接线方式

介绍模拟量2线制、三线制、四线制信号的接线方案

2024-05-28 18:00:00 18033 4

原创 起保停电路工作原理

介绍起保停电路给工作原理及其搭建方法。

2024-05-26 18:43:57 4641

原创 西门子PLC定时器使用与疑难杂症

1、一个定时器只给一个程序段或者功能使用,不要将一个定时器给多个功能或程序段复用。因为,接通延时定时器(TON)的使能输入断开后,定时器当前值清零。如果一个定时器给多个功能和程序段复用,则定时器一旦再某个程序段失能,定时器的计数值会一直清零,从而导致定时器失效。2、对于通过条件判断来调用的子程序,且子程序中使用定时器时,定时器只能在该子程序中使用,定时器标志位在子程序标志位之外使用时,定时器标志位不会自动清零。

2024-05-11 07:33:48 4290

原创 HART协议

解调过程(信号接收):外部终端(叠加在4~20mA信号上)–滤波整形–调制解调器将1200Hz和2200Hz的频移键控(FSK)信号解调为数字1和0,调制解调器再将解调后的数字信号通过串口输出–CPU。调制过程(信号发送):CPU–调制解调器将数字信号调制成相应的1200Hz和2200Hz的频移键控(FSK)信号–发送信号整形电路(叠加到4~20mA信号上)–外部终端。

2024-04-23 17:05:39 1057

原创 PCB电路板各层详解

根据作用不同可将PCB的各层信号分为:机械层、信号层、丝印层、电源层、阻焊层、助焊层、锡膏层。

2024-03-30 07:31:16 3871

原创 三极管工作原理及典型电路

三极管基本原理及典型应用电路

2024-03-16 17:19:20 7380

原创 Ubuntu虚拟磁盘扩容

2、第二步:启动虚拟机后,安装gparted工具:sudo apt-get install gparted。4、第四步:选项已经存在的/dev/sda2磁盘:从左到右进行操作“resize”6、输入df -h,查看扩容后的磁盘空间分配情况。3、第三步:查看设备disk自带工具。1、打开VMware。

2024-03-15 17:27:22 567

原创 供电系统分类详解

电力供电系统一般有5种供电模式,常用的有:IT系统,TT系统,TN系统,其中TN系统又可以分为TN-C,TN-S,TN-C-S。

2024-03-15 07:52:53 11792

原创 RC522刷卡电路设计及程序

基于RC522刷卡电路设计与程序设计

2024-03-13 17:45:00 5622 1

原创 韦根协议刷卡原理及代码实现

讲解韦根协议的基本原理,并通过引脚电平变化中断实现韦根协议刷卡。

2024-03-09 11:02:45 2508

原创 三极管控制元器件设计

三极管作为开关控制设备原理及案例

2024-03-06 17:06:41 1001

原创 DC-DC升压BOOST电路参数计算

DC-DC升压BOOST电路原理及参数计算公式

2024-02-22 08:42:07 5913 5

原创 齐纳安全栅工作原理与设计

防爆安全栅设计计算流程

2024-02-03 07:51:53 2506 2

原创 光耦输入输出侧电阻计算

合理计算光耦输入输出电阻,并以TLP521为例根据光耦参数计算输入输出侧电阻。

2024-01-31 19:00:00 8078 4

原创 CRC校验原理

CRC校验原理:选取一个合适的除数,要进行校验的数据是被除数,然后做模2除法,余数就是CRC校验值。

2024-01-30 07:52:43 1525

原创 推挽输出、开漏输出、上拉输入、下拉输入、浮空输入。

讲解推挽输出、开漏输出、上拉输入、下拉输入、浮空输入

2024-01-17 07:47:49 1671

原创 消息队列和事件标志组

简单介绍消息队列和事件标志组的使用

2024-01-09 07:22:43 682

原创 FSMC驱动LCD

FSMC驱动LCD的引脚及其原理,特别是地址线设置。

2024-01-06 09:49:30 2141

原创 信号量原理及其应用

介绍信号量的作用、优先级翻转的原因及危害、如何解决。

2024-01-05 07:17:47 1672

原创 独立看门狗与窗口看门狗

独立看门狗和串口看门狗的使用与讲解

2024-01-04 22:15:00 1415

原创 UCOSIII移植

移植UCOSIII到STM32F103

2024-01-02 19:30:00 465

原创 单片机的存储、堆栈与程序执行方式

栈的大小是由编译器在编译时确定的,通常是根据函数的嵌套深度和局部变量的大小来决定的。堆是用来存储动态分配的内存空间的区域。在单片机中,堆的大小取决于程序的需求,但是总大小不能超过单片机硬件的实际RAM大小。那么程序在运行的时候,我们栈的空间超过本身设置的空间,进入到堆里面,那么程序是不会出错的;单片机中的堆和栈是用来存储程序运行时的数据的两个重要区域。堆和栈都是用来存储程序运行时的数据的区域,但是它们的分配和使用方式有所不同。单片机的RAM:64KB,一般都被分配为堆、栈、变量等的空间。

2023-12-26 12:45:00 3786

原创 几种串口扩展电路

CH432 是双 UART 芯片,包含两个兼容 16C550 的异步串口,支持半双工收发自动切换和 IrDA 红外编解码,支持最高 4Mbps 的通讯波特率,可以用于单片机/嵌入式系统的 RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的高速串口、RS485 通讯、IrDA 通讯等。CH438 是八 UART 芯片,包含八个兼容 16C550 或者 16C750 的异步串口,支持最高 4Mbps 的通讯波特率,可以用于单片机/嵌入式系统的 RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的高速串口、RS485通讯等。

2023-12-25 07:55:47 6537

原创 Modbus RTU协议与S7 200 PLC通讯

主机发送:01 10 00 04 00 03 06 00 01 00 00 00 01 5B 55。主机发送:01 0F 00 01 00 07 01 6B B2 B9。从机回复: 01 06 00 02 00 01 E9 CA。从机回复: 01 0F 00 01 00 07 45 C9。主机发送:01 01 00 01 00 08 6C 0C。主机发送:01 03 00 01 00 01 D5 CA。主机发送:01 06 00 02 00 01 E9 CA。从机解析:01 地址(设备ID);

2023-12-21 19:00:00 1992

原创 防反接电路与MOS管防反接深入解析

而当电源的极性反接时,MOS管处于截止状态,电流无法通过,从而实现了防反接的作用。而当电源的极性反接时,稳压管反向导通,保险丝会熔断,切断电路,从而保护后级电路的安全运行。MOS管经常被要求数十K乃至数M的开关频率,频率越高,交流成分越大,寄生电容就能通过交流电流的形式通过电流,形成栅极电流。一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。2、减小振荡,MOS管接入电路,也会有引线产生的寄生电感的存在,与寄生电容一起,形成LC振荡电路。

2023-12-21 08:09:05 17100 5

原创 UCOSII多任务喂狗

如果在任务中增加喂狗函数没有任何意义,因为即使任务1没有执行,任务2执行也会喂狗,看门狗无法监测任务1的运行。任务1超过1S未运行,定时器1中断时间到,喂狗标志位DogFlag置位,看门狗任务无法喂狗,系统重启。任务2超过1S未运行,定时器1中断时间到,喂狗标志位DogFlag置位,看门狗任务无法喂狗,系统重启。喂狗标志位DogFlag初始值为0,软件定时器1、2为时长1S的单次定时器。建立一个特殊的喂狗任务,结合软件定时器完成对所有任务的监视。看门狗任务运行时,开启定时器1、2,系统会正常喂狗;

2023-12-08 07:40:14 829

原创 串口环形收发原理及实现

4、写入7个数据,则Write=(4+7)=11;Size=1+7=8;5、读取8个数据,则Write=11;2、读取3个数据,则Write=4;Size=4-3=1;此时,写数据长度Write-读数据长度Read=11-3=8,环形收发数组满了。1、写入4个数据,则Write=4;数组会先写后四个数据,写满后,再从头开些写到第3位置,(4+7)%8=3。此时,写数据长度Write=读数据长度Read=11,环形收发数组为空。1、构造环形收发数组及其长度。

2023-12-07 07:33:09 949

DCDC降压BUCK电路MATLAB仿真

DCDC降压BUCK电路MATLAB仿真

2025-11-29

EMC设计基础-定义、环路分析、PCB设计基础

EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)是电子工程领域的核心概念之一,指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对环境中其他设备造成无法承受的电磁干扰的能力。简单来说,就是 “自己不捣乱,也不怕别人捣乱”。

2025-07-21

【EMC设计基础-信号环路分析、PCB设计规则】

【EMC设计基础-信号环路分析、PCB设计规则】

2025-07-19

EMC设计之信号环路基础

EMC设计之信号环路基础

2025-07-17

天线阻抗匹配原理与推导过程

天线阻抗匹配原理与推导过程

2025-07-11

DC-DC降压BUCK和升压BOOST电路参数计算器

DC-DC降压BUCK和升压BOOST电路参数计算器

2024-02-22

PUMA560机器人自动补货系统仿真

自动捕获机器人可根据待捕获物体的位置和姿态(简称位姿),计算出机器人的运动轨迹,沿着规划的轨迹自动到达物品的位置,并以物品一致的姿态抓取物体。用户只需指定待捕获物品的目标位姿,让机器人规划器确定到该目标的路径点、持续时间、运动速度等轨迹参数,并在计算机内部描述所要求的轨迹,最后对内部描述的轨迹实时计算出机器人运动的位移、速度和加速度,生成运动轨迹,从而根据轨迹到达目标位置进行抓取。为简化捕获机器人系统的设计,可采用臂型机器人 PUMA 560 来完成相应的捕获任务

2024-01-05

Modbus调试助手-最新

Modbus调试助手-最新

2023-12-22

西门子PLC S7-200-SMART手册

西门子PLC S7-200-SMART手册

2023-12-21

Bootloader升级 STM32

Bootloader升级 STM32

2023-12-21

3.3VPWM转24VPWM电路

STM32单片机输出 3.3VPWM转24VPWM电路 24V供电

2023-11-27

W5500 TCP客户端配置程序

W5500 TCP客户端配置程序

2023-06-16

ST-LINK Utility及其驱动

ST-LINK Utility及其驱动

2022-10-29

拟牛顿法之DFP和BFGS.docx

由于博主使用WPS编辑的文本,公式无法赋值粘贴,这里以截图的方法给出了推导过程。博主会上传该DOC文档。该资源为博客配套讲义资源。

2020-04-22

STM32控制直流减速电机代码

STM32控制直流减速电机代码

2020-12-22

chapter_plot.html

送给matlab初学者,学习matlab绘图命令。内容涵盖了基本上所有的plot的命令用法,以及对绘制图形的属性设置及标题修改。

2020-04-10

MATLAB GUI实例之计算器.zip

在命令行空间输入:guide,进入GUIDE快速入门界面,在【新建GUI】中选择模板,四类模板分别为:Blank GUI(空白模板)、GUI with Uicontrols(带有界面控件的GUI)、GUI with axes and menu(有轴和菜单的图形用户界面)、Modal Question Dialog(模态问句对话)

2020-05-01

空空如也

TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹

TA关注的人

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除