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原创 2、硬件工程师笔试面试汇总

差分信号是以信号的上升沿和下降沿的交点作为信号变化点的,走线不等长的话会使这个交点偏移,对信号的时序影响较大,另外还给差分信号中引入了共模的成分,降低信号的质量,增加了EMI。不是线性的,加上正向电压时,P区的空穴与N区的电子在正向电压所建立的电场下相互吸引产生复合现象,导致阻挡层变薄,正向电流随电压的增长按指数规律增长,宏观上呈现导通状态,而加上反向电压时,情况与前述正好相反,阻挡层变厚,电流几乎完全为零,宏观上呈现截止状态。1/16W,1/10W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W,3W等;

2024-09-04 21:50:51 5616

原创 1、硬件工程师笔面试真题汇总(2025版本)

答:按照使用习惯,电源指示灯用红色,信号指示灯用绿色这两种颜色的LED 灯技术最成熟,价格最便宜通孔是贯穿整个PCB 的过孔盲孔是从PCB 表层连接到内层的过孔埋孔是埋在PCB 内层的过孔。大多数PCB厂家的加工能力是这样的:大于等于8mil 的过孔可以做机械孔小于等于6mil 的过孔需要做激光孔对小于等于6mil 的微型孔,在钻孔空间不够时,允许一部分过打在PCB 焊盘上。

2024-08-07 19:17:39 9667 24

原创 五种音频器件综合对比——《器件手册--音频器件》

音频器件当在蜂鸣片的两片电极之间接通交流音频信号时,蜂鸣片会根据信号的大小和频率发生振动,从而产生相应的声音。结构简单、造价低廉。广泛应用于玩具、电子表、电子仪器、电子钟表、定时器等电子电器方面。蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电源供电,广泛应用于各种电子产品中作发声器件有源蜂鸣器:内部带震荡源,通电即发声,程序控制方便。无源蜂鸣器:内部不带震荡源,需用方波驱动,声音频率可控,价格相对便宜。计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品。

2025-04-03 08:38:30 468

原创 十四种滤波器及EMI优化综合对比——《器件手册--滤波器和EMI》

磁珠/滤波器/EMI优化名称功能应用磁珠磁珠是一种电子组件,通常由铁氧体等材料制成,具有高导磁性。其主要功能是消除存在于传输线结构中的RF噪声,允许直流信号通过,而滤除交流信号。在高频下呈现高阻抗特性,有效抑制高频噪声和电源线上的噪声。:磁珠广泛应用于电源供应器、数据线、射频模块等电路中,用于抑制高频噪声。例如,在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制组件,就可以滤除高频干扰。在信号线上有尖峰噪声时,使用磁珠可以吸收掉高频的毛刺,对原始信号进行滤波。共模滤波器。

2025-04-03 08:33:29 1057

原创 十四种振荡器和谐振器综合对比——《器件手册--振荡器和谐振器》

扩频振荡器是一种特殊的振荡器,通过扩展信号的频谱来降低特定频率点的功率密度,从而减少电磁干扰(EMI)。直接序列扩频(DSSS):产生高速伪随机码序列,与原始信号进行模二加运算,使信号频谱扩展。跳频扩频(FHSS):信号在多个频率之间快速跳变,实现频谱扩展。无线通信、全球定位系统(GPS)、航空航天和国防。

2025-04-02 08:58:50 1088

原创 七种继电器综合对比——《器件手册--继电器》

功率继电器是一种能够控制高功率负载的继电器,其触点能够承受较大的电流和电压。当线圈通电时,产生磁场使衔铁吸合,带动触点闭合或断开,从而控制高功率负载的通断。具有较大的触点容量,能够承受高电流和高电压,适用于控制大功率设备。:广泛应用于工业控制、电力系统、家电等领域,用于控制电机、加热器、照明等设备的通断。

2025-04-02 08:42:02 763

原创 十五种光电器件综合对比——《器件手册--光电器件》

十五、光电器件基于半导体材料的电致发光效应,当电流通过时,电子与空穴复合,释放出光子。高效、节能、寿命长、响应速度快、体积小。广泛用于指示灯、照明、显示(如LED显示屏)、光通信等。与普通LED类似,但其发光波长在紫外线范围内(通常为200 400nm)。高能量输出,可实现快速固化、杀菌消毒等功能。UV固化、杀菌消毒、荧光检测、光疗等。Chip On Board,将多个LED芯片直接贴装在基板上,形成一个整体光源。高亮度、高集成度、散热性能好。照明(如路灯、筒灯)、显示背光等。

2025-04-01 13:54:06 545

原创 六种光耦综合对比——《器件手册--光耦》

可控硅输出光耦(SCR Optocoupler)是一种特殊的光电耦合器,由红外发光二极管(LED)和双向可控硅(SCR)组成,用于实现输入和输出之间的电气隔离和信号传输。逻辑输出光耦是一种高效、可靠的数字信号隔离和电平转换器件,通过电气隔离和逻辑电平输出,确保了系统的安全性和信号的稳定性。固态继电器(可控硅输出,SSR)是一种无触点电子开关设备,利用可控硅(SCR或Triac)作为主要开关元件,通过光耦合器实现输入和输出之间的电气隔离。光耦作为一种成熟的电气隔离器件,在电子电路设计中具有重要的地位。

2025-04-01 11:16:05 841

原创 七种数码管驱动/LED驱动综合对比——《器件手册--数码管驱动/LED驱动》

十四、数码管驱动/LED驱动LED驱动的核心是为发光二极管提供稳定的电流。LED的亮度与电流成正比,而其正向电压相对稳定。驱动电路需要根据电源电压和LED的正向电压,通过限流电阻或恒流芯片来控制电流。电阻限流:简单且成本低,但效率较低,适用于低功率LED。恒流驱动:通过专用芯片实现,能精确控制电流,适用于高功率LED,确保亮度稳定。照明:如LED路灯、台灯等,需要高亮度和高效率的驱动电路。显示:如LED显示屏,需要精确控制每个像素的亮度和颜色。指示灯:如电子设备的状态指示灯,简单驱动即可满足需求。

2025-04-01 11:11:03 820

原创 六种显示屏综合对比——《器件手册--显示屏》

当阴极受到电子激发时,会释放出电子,这些电子会被网格加速并聚焦,最终撞击涂有荧光粉的阳极,使荧光粉发光,从而实现图像的显示。LCD显示屏以其成熟的生产技术、良好的显示效果、低功耗和长寿命等优势,在消费电子、商业显示和工业控制等领域广泛应用。OLED的核心是有机发光层,由多层有机材料组成,包括空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、发光层(EML)、电子传输层(ETL)和电子注入层(EIL)。技术进步:VFD显示屏技术不断发展,新型荧光粉材料的研发和应用,使得VFD显示屏的显示效果和性能得到进一步提升。

2025-03-31 02:45:00 1765

原创 十二种ADC/DAC数据转换器件综合对比——《数据手册--ADC/DAC》

DAC的基本原理是将输入的数字量按权的大小,通过电阻网络转化为模拟量,再通过加法电路转换为与数字量成比例的模拟量。锁存器用于保存输入的数字量,电子开关根据数字量控制信号的通断,基准源提供参考电压,权电阻网络决定每一路数字量的比例,求和电路则将各路模拟量按权相加,最终输出模拟信号。模数转换芯片的主要功能是将连续的模拟信号(如电压或电流)转换为离散的数字信号。模拟信号通常是时间连续的,而数字信号是离散的,因此ADC需要在特定的时间间隔内对模拟信号进行采样,并将其量化为有限的数字值。

2025-03-30 01:00:00 1661

原创 10种定时器和计时器综合对比——《器件篇--定时器/计时器》

它的主要功能是控制时间的流逝,当到达设定的时间点时,触发相应的事件或动作。在电子设备中,如单片机的定时器模块,它可以产生精确的时间间隔信号,用于控制设备的运行状态,像控制电机的间歇性启动等。时钟发生器是一种关键的电子器件,其主要功能是产生稳定且精确的时钟信号,确保数字电路系统中的各个组件能够同步运作,从而保证数据的准确处理和传输。时钟发生器的核心部件通常是锁相环(PLL),通过比较输入时钟信号和反馈时钟信号的相位差异,动态调整输出信号的频率和相位,以实现高精度的时钟控制。

2025-03-30 00:45:00 1586

原创 七种驱动器综合对比——《器件手册--驱动器》

BLDC电机驱动器是实现这种控制的关键组件,它负责根据电机的运行状态和控制需求,精确地控制电机的电流和电压,从而实现高效、稳定的电机运行。隔离式栅极驱动器用于控制功率晶体管(如MOSFET、IGBT、SiC或GaN等)的开关,其核心功能是将控制信号从低压侧传输到高压侧的功率器件栅极,同时在输入和输出之间提供电气隔离,以防止高压侧的瞬态电压和直流电压对低压侧控制电路造成损害。总之,BLDC电机驱动器凭借其高效、可靠和灵活的特性,已成为现代电机驱动系统中不可或缺的一部分,广泛应用于工业、交通、家电等多个领域。

2025-03-29 15:38:37 600

原创 19种电源管理器件综合对比——《器件手册--电源管理》

在正常情况下,电路中的电流是平衡的,即进入和离开电路的电流相等,互感器不会产生感应电压。功率电子开关的工作原理基于半导体材料的控制,通过施加不同的电压或电流来改变开关的导通与截止状态,从而控制电流的流动。例如,当漏电流的RMS值大于漏电保护器规定的额定电流时,芯片的输出引脚会产生动作电平,驱动可控硅导通,使电磁线圈产生脱扣动作。随着技术的发展,PoE技术不断演进,从早期的IEEE 802.3af标准发展到802.3at和802.3bt,支持更高的功率输出,满足更多设备的需求。

2025-03-29 13:36:23 977

原创 基于深度学习的信号滤波:创新技术与应用挑战

多尺度频域分析是一种将信号在不同频率尺度上进行分解和分析的方法。它通过使用特定的变换工具,如小波变换、多分辨率分析等,将信号分解为不同频率和时间尺度的成分。这种方法在多个领域都有着广泛的应用。在图像处理领域,多尺度频域分析可以用于图像去噪、边缘检测、图像压缩等。例如,通过小波变换可以将图像分解为不同尺度的小波系数,其中低频系数代表图像的大致轮廓和主要信息,高频系数则代表图像的细节和边缘信息。通过对不同尺度的系数进行处理,可以实现图像的去噪和增强。

2025-03-28 08:37:03 3087 2

原创 二极管正负极区分

如果万用表显示一个较小的电压值(一般在0.3V到0.7V之间,对于硅二极管通常在0.6V到0.7V,对于锗二极管通常在0.2V到0.3V),说明红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。例如,在整流电路中,二极管的正极通常接交流电源的正半周,负极接负载;原理是二极管具有单向导电性,当正向偏置(正极接电源正极,负极接电源负极)时,二极管导通,万用表测量到的是二极管的正向导通电压;但这种方法不够准确,因为不同型号的二极管在正向导通时的电阻值差异较大,而且万用表的欧姆档测量时会施加一定的电压,可能会对二极管造成损坏。

2025-03-28 03:00:00 440

原创 板级电路保护(TVS/保险丝/板级保护)——《器件手册--板级电路保护》

当外加电压超过放电管的击穿电压时,管内气体被击穿而产生电离,形成导电通道,放电管由高阻抗状态瞬间转变为低阻抗状态,将浪涌电流导入大地,从而保护后级电路。TSS通常并联在电路中,正常工作时处于高阻态,几乎不导电。保险丝由低熔点金属(如锌或铜)制成,当电路中的电流超过保险丝的额定电流时,金属熔体会因过热而迅速熔断,从而切断电路,防止过载或短路引起的设备损坏和火灾。当电路中出现过电流或短路故障时,保险丝内部温度迅速升高,聚合物材料膨胀,导致导电通道断开,电阻急剧增大,电流迅速减小,从而切断电路,保护后级电路。

2025-03-27 03:00:00 1165

原创 三极管、MOS管和晶体管综合对比——《器件手册--三极管、MOS管和晶体管》

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件,结合了MOSFET的高输入阻抗、开关速度快的优点和双极型晶体管(BJT)的低导通压降、高电流密度的优点。例如,在NPN型三极管中,当基极电流增加时,集电极电流会按照一定的比例(放大倍数β)增加,这个比例通常在几十到几百之间。在NMOS管中,当栅极相对于源极的电压(Vgs)小于开启电压(Vth)时,漏极和源极之间没有导电沟道,电流无法通过,处于截止状态。

2025-03-27 02:15:00 1412

原创 16种二极管综合对比——《器件手册--二极管》

正向偏置时,二极管的伏安特性曲线呈指数增长,当电压达到一定值(称为正向导通电压,对于硅二极管约为0.7V,对于锗二极管约为0.3V)时,电流会迅速增大。反向偏置时,二极管的伏安特性曲线接近于水平,电流很小(称为反向饱和电流),但当反向电压增大到一定程度(称为反向击穿电压)时,电流会急剧增大,可能导致二极管损坏。反之,当阴极电位高于阳极时,二极管截止,电流无法通过。在这种情况下,P型半导体中的空穴和N型半导体中的自由电子会被推向远离PN结的方向,从而在PN结处形成一个很大的内电场,阻止电流通过。

2025-03-26 00:01:08 1419

原创 单片机和微控制器知识汇总——《器件手册--单片机、数字信号处理器和可编程逻辑器件》

数字信号控制器(DSC)则是DSP和微控制器(MCU)的混合体,结合了DSP的高效计算能力和MCU的灵活性。MCU(Microcontroller Unit)是一种将计算机的基本功能集成在一个芯片上的微型计算机系统,通常包括处理器核心、存储器(RAM和ROM)、输入/输出接口以及其他功能模块。SoC(片上系统):将整个系统集成在一个芯片上,包括处理器核心、存储器、外设接口等,适用于复杂系统,如智能手机和平板电脑。适合低功耗、小尺寸、成本敏感的应用,如家电、玩具、物联网设备等。

2025-03-26 00:00:53 1054

原创 深度学习驱动的车牌识别:技术演进与未来挑战

YOLOv5 在车牌识别中有着广泛的应用。例如在违章停车车牌识别的实践中,首先准备车牌检测的数据集,采用简单的文本格式存储车牌的位置和标签信息,每个图像的标注信息存储在与图像同名的.txt 文件中。然后创建数据集配置文件,告知模型如何加载数据集。训练时选择 YOLOv5s 模型,经过参数设置后进行训练,训练完成后模型权重保存在特定目录下。在车牌识别阶段,加载训练好的模型对图像进行车牌检测,将检测结果绘制在图像上展示。

2025-03-25 10:50:55 2540

原创 电感、互感器、变压器和磁珠综合对比——《器件手册--电感/线圈/变压器/磁珠篇》

贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感具有小型化、高品质、高能量储存和低电阻等特性广泛应用于电脑显示板卡、笔记本电脑、脉冲记忆程序设计、DCDC转换器等。

2025-03-25 08:00:00 916

原创 长短期记忆网络:从理论到创新应用的深度剖析

长短期记忆网络(LSTM)作为深度学习领域的重要成果,其核心原理在于独特的门控机制。遗忘门、输入门和输出门协同工作,能够有效地筛选、存储和输出信息,解决了传统循环神经网络在处理长序列数据时面临的梯度消失和梯度爆炸问题。这种机制使得 LSTM 能够更好地捕捉长期依赖关系,在处理序列数据方面表现出卓越的性能。LSTM 的优势主要体现在长期依赖处理能力、抗噪性和并行计算性能等方面。在股票价格预测、语音识别、自然语言处理等领域,LSTM 能够准确地捕捉长期依赖关系,提高预测和分析的准确性。

2025-03-24 08:33:43 1432

原创 10种电阻综合对比——《器件手册--电阻》

可变电阻在电子设备中也有很多用途,如在收音机的音量调节电路中,通过旋转可变电阻的旋钮来改变电路中的电阻值,从而改变通过扬声器的电流,实现音量的调节。根据电阻定律,电阻R = ρ(L/S),其中ρ是导体材料的电阻率,L是导体的长度,S是导体的横截面积。比如,同样材料制成的两根电线,粗的电线电阻比细的电线电阻小,长的电线电阻比短的电线电阻大。电流采样电阻的工作原理基于欧姆定律,即电阻两端的电压与通过电阻的电流成正比,公式为 I = V/R,其中 I是电流,V是电阻两端的电压,R 是电阻值。

2025-03-24 08:00:00 1965

原创 基于matlab的深度学习与信号处理汇总

内容涵盖深度学习基础知识、深度学习典型案例、深度学习工程文件、信号处理等相关内容,博客由基于matlab的深度学习案例、matlab基础知识、matlab图像基础知识和matlab信号处理基础知识四部分组成。

2025-03-23 00:34:30 855 1

原创 21种电容综合对比——《器件手册--电容篇》

直插独石电容(MLCC)是一种多层陶瓷电容器,其内部结构由多层陶瓷介质和金属电极交替叠压而成,类似于一块整体的石头,因此得名“独石电容”。它采用直插式封装,便于手工焊接和维修。

2025-03-23 00:24:26 1242

原创 AD(Altium Designer)更换PCB文件的器件封装

t=P1C7AD(Altium Designer)已有封装库的基础上添加器件封装-优快云博客https://blog.youkuaiyun.com/XU157303764/article/details/146427258。

2025-03-22 23:05:04 552

原创 深度学习驱动下的字符识别:挑战与创新

卷积神经网络在字符识别中发挥着重要作用。以经典的 LeNet-5 为例,它包含卷积层、池化层等结构。卷积层是 LeNet-5 的核心组成部分之一,其作用是对输入层进行卷积操作,提取更高层次的特征。例如,LeNet-5 的 C1 层选取 6 个 5×5 的卷积核,得到 6 个特征图,每个特征图的大小为 28×28(32 - 5 + 1 = 28)。卷积层通过对输入图像的局部区域进行卷积运算,能够捕捉图像中的局部特征,如边缘、纹理等。

2025-03-22 22:46:41 1821

原创 AD(Altium Designer)已有封装库的基础上添加器件封装

如图所示。

2025-03-21 19:29:24 656

原创 AD(Altium Designer)三种方法导入图片

目录1、脚本方式导入图片1.1 准备脚本文件和导入图片1.2 运行脚本1.3 导入文件1.4 选中文件2.5 运行2.6 导入图片2.7 选择图片2.8 转换2.9 退出2.10 联合2.11 确认2.12 调整大小2.13 复制2.14 粘贴2、图片直接导入图片2.1点击放置2.2 图片(Graphics)2.3 绘制图片放置大小框2.3 选择图片2.4 设置图片参数2.5 放置完成3、word文档导入图片3.1 word中插入图片3.2 复制图片3.3 粘贴图片四个脚本文件文件——>运行脚本浏览——>来

2025-02-20 23:38:00 892

原创 AD(Altium Designer)器件封装——立创商城导出原理图和PCB完成器件封装操作指南

官网:www.SZLCSC.COM以芯片为例器件类——>芯片类——>对应芯片确定芯片——>数据手册1:原理图2:PCB3:打开操作流程选中原理图——>文件——>导出——>AD1: ✔2:导出AD文件操作流程选中PCB图——>文件——>导出——>AD1: ✔2:导出AD文件1:PCB图2:原理图操作流程文件——>打开操作流程选中文件——>打开操作流程项目文件——>添加新的...到工程——>Schematic Library新原理图库操作流程项目文件——>添加新的...到工程——>PCB Library新的PC

2025-02-19 23:56:21 1081

原创 AD(Altium Designer)创建及完成项目操作指南

目录1、创建项目1.1 创建工作文件夹1.2 打开软件1.3 新建项目 1.4 选择工作目录及模板2、原理图绘制2.1 新建原理图2.2 空白原理图2.3 封装库2.4 选择电源原理图2.5 放置电源原理图2.6 选取电阻2.7 选取二极管2.8 原理图排版2.9 布线2.10 放置GND2.11 设置电源参数2.12 设置电阻参数2.13 设置二极管参数 2.14 完整原理图​编辑2.15 保存原理图3、PCB绘制3.1 创建PCB3.2 空白PCB3.3 保存PCB文件3.4 更新PCB3.5 验

2025-02-19 00:22:40 228

原创 AD(Altium Designer)中英文界面切换操作指南

在Altium Designer中切换中英文界面的操作步骤如下:打开设置菜单点击界面右上角的设置图标。进入系统设置在弹出的“Preferences”窗口中,选择“System”->“General”。切换语言设置在“Localization”部分,勾选“Use localized resources”以切换到中文界面;取消勾选则切换回英文界面。保存并重启软件点击“OK”按钮保存设置,并根据提示重启Altium Designer软件。完成以上步骤后,即可完成界面语言的切换。

2025-02-18 00:39:02 1401

原创 Altium Designer(AD)仿真实验操作指南

1:运行仿真2:设置仿真3:放置电源模块4:放置器件模块5:探针。

2025-02-18 00:38:49 873

原创 2018京东秋招电气工程师真题及答案解析

模数 m 是齿轮的几何参数,与齿数 z 和中心距 a 有关,由公式 m=(2z1​+z2)\​​a​ 可知,当中心距 a 和传动比 u 不变时,增加齿数 z 并不会改变模数 m。这是因为复合管的输出电流是第一个晶体管的输出电流的放大倍数,而这个输出电流又作为第二个晶体管的输入电流。然而,它的缺点是需要较多的I/O引脚,对于扩展10个功能键,至少需要10个I/O引脚。例如,在控制系统中,多个传感器可能同时测量同一个物理量,它们的输出信号通过并联连接后相加,以提高信号的准确性和可靠性。

2025-02-10 23:41:55 200

原创 2019京东校招电气工程师真题及答案解析

防跳继电器的主要作用是防止断路器在合闸接点黏连的情况下,跳闸和合闸命令同时施加到断路器的跳、合闸线圈上,从而避免断路器反复跳闸、合闸造成的损坏。此外,根据DL/T 620-1997规程,66kV及以上进线无电缆段的GIS变电所,在GIS管道与架空线路的连接处,应装设金属氧化物避雷器(MOA),其接地端应与管道金属外壳连接。根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014,以及相关电力行业标准,对于66kV及以上进线的GIS变电所,当进线段包含电缆时,应在架空线路的。

2025-02-10 01:18:03 171

原创 网易校招硬件工程师正式批

在你的例子中,50MHz的时钟信号上升沿为0.5ns,使用1GHz带宽的示波器测试出的上升沿为0.5ns,而500MHz带宽的示波器测试出的上升沿为1ns。4、在测试某50MHz的低频时钟信号,发现使用500M带宽示波器测试出的上升沿为1ns,而使用带宽为1G的示波器测试出上升沿为0.5ns,那么正确选择示波器带宽的原则是:( )稳压管的稳压功能是通过其反向击穿特性实现的。6、某模/数转换器的精度为8位,输入的电压转换范围为0~25.5V,假设输入的模拟电压为1.2V,则输出的二进制数字信号为()

2025-02-06 00:07:56 130

原创 硬件工程师笔试基础题目

对于线性系统,如果输入信号 x1​(t) 产生的输出是 y1​(t),输入信号 x2​(t) 产生的输出是 y2​(t),那么当输入为 k1​x1​(t)+k2​x2​(t) 时,输出为 k1​y1​(t)+k2​y2​(t),其中 k1​ 和 k2​ 是常数。通常情况下,后备保护的动作时间比主保护要长,且在主保护正常工作时,后备保护不会参与故障切除。同样,虽然考虑了断路器的固有分闸时间,但由于后备保护动作时间通常较长,且在主保护正常工作时不会被触发,因此这个选项也不适用于主保护正常动作的情况。

2025-02-05 23:40:51 657

原创 网易校招硬件研发工程师提前批真题及答案解析

我们需要考虑题目可能的简化假设,即输入电阻 Ri​ 可能是 rbe​ 和 βre​ 的组合,但题目可能简化为: Ri​≈rbe​+βre​。由于锗管的正向导通电压较小(0.2 V~0.3 V),而硅管的正向导通电压较大(0.6 V~0.7 V),因此-4.7 V的电压差不符合硅管的特性,而更接近锗管的特性。在三极管电路中,静态电位是指在无信号输入时,三极管各电极的直流电压。re​ 是动态发射极电阻,通常可以近似为 re​=IE​VT​​,但在题目中已经给出了 re​=300Ω,因此可以直接使用这个值。

2025-02-04 02:24:29 109

原创 2022联想硬件真题及答案解析

TTL电路的输出电平通常可以直接驱动CMOS电路,因为TTL的输出高电平(VOH)和低电平(VOL)通常在CMOS的输入电平范围内。不过,需要注意的是,TTL的输出低电平(VOL)可能会稍高于CMOS的输入低电平(VIL),在某些情况下可能需要调整。Type-C接口的尺寸较小,宽度约为8.3mm,高度约为2.5mm,比传统的USB接口(如USB Type-A)更小。同时,理想运算放大器的输出阻抗是无穷小的,这意味着输出端可以提供无限大的电流,从而确保输出电压不受负载的影响。

2025-02-04 01:27:23 144

LC滤波电路仿真原理图

LC滤波电路仿真原理图

2025-02-23

LCpai型滤波仿真电路原理图

LCpai型滤波仿真电路原理图

2025-02-23

LCL滤波仿真电路原理图

LCL滤波仿真电路原理图

2025-02-23

DLC滤波仿真电路原理图

DLC滤波仿真电路原理图

2025-02-23

CRC滤波仿真电路原理图

CRC滤波仿真电路原理图

2025-02-23

CLC滤波电路仿真原理图

CLC滤波电路仿真原理图

2025-02-23

肖特基二极管钳位NPN型三极管开关原理图

肖特基二极管钳位NPN型三极管开关原理图

2025-02-23

发射极跟随开关电路仿真原理图

发射极跟随开关电路仿真原理图

2025-02-23

PNP开关电路仿真原理图

PNP开关电路仿真原理图

2025-02-23

PNP发射极接地开关仿真原理图

PNP发射极接地开关仿真原理图

2025-02-23

NPN开关电路仿真原理图

NPN开关电路仿真原理图

2025-02-23

NPN发射极接地开关原理图

NPN发射极接地开关原理图

2025-02-23

AD导入图片流程截图合集

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2025-02-23

立创商城导出原理图和PCB完成器件封装

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2025-02-23

3AD完成项目流程过程截图

3AD完成项目流程过程截图

2025-02-23

AD仿真实验流程截图合集

AD仿真实验流程截图合集

2025-02-23

AD中英文界面切换截图

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2025-02-23

Arduino-Mega2560开发板-毕业设计

Arduino_Mega2560开发板工程文件 包含 原理图 PCB图

2025-02-23

3D封装汇总(step)贴片电阻电容 接插件

3D封装汇总(step)贴片电阻电容 接插件

2025-02-21

Altium Designer常用3D封装库(Step格式)-接插件篇

Altium Designer常用3D封装库(Step格式)——接插件篇

2025-02-21

Altium Designer常用3D封装库(STEP格式)-电阻电容篇

Altium Designer常用3D封装库(STEP格式)——电阻电容篇

2025-02-21

Altium Designer常用3D封装库(Step格式)-常用贴片篇

Altium Designer常用3D封装库(Step格式)——常用贴片篇

2025-02-21

基于模板匹配和神经网络的车牌识别

一、车牌识别的基本流程 车牌识别系统通常包括以下几个关键步骤:车牌定位、字符分割和字符识别。 车牌定位: 传统方法:通过颜色特征、边缘检测或模板匹配来定位车牌区域。例如,利用车牌的颜色特征进行颜色空间转换和阈值分割,或者使用Canny算子提取边缘信息。 深度学习方法:使用目标检测算法(如Faster R-CNN、YOLO)直接从图像中检测车牌。 字符分割: 投影法:统计图像在水平和垂直方向上的投影分布,确定字符的分割位置。 连接组件分析:将图像分割成多个连通区域,根据连通区域的特征进行字符分割。 字符识别: 模板匹配:将待识别字符与模板库中的字符模板进行匹配。 神经网络:利用卷积神经网络(CNN)或循环神经网络(RNN)对字符图像进行特征提取和分类。

2025-02-19

Python实现不同视差图计算算法

Python实现不同视差图计算算法 BM算法 GC算法 SGBM算法

2025-02-19

双目结构光成像上位机(VS使用C++)

双目结构光成像上位机是指用于控制和处理双目结构光成像系统的计算机软件或硬件平台,其主要功能是实现对双目结构光系统的控制、数据采集、图像处理以及三维重建等功能。

2025-02-19

AD点亮小灯PCB文件

点亮小灯PCB文件,以点亮小灯为例详细介绍AD的PCB工程创建流程

2025-02-18

PCB导入图片脚本文件

PCB导入图片脚本文件,包含4个文件,可以完成图片的导入,并调整图片的大小

2025-02-18

半波整流仿真实验图汇总

以下是半波整流仿真实验图的相关内容: 电路仿真图 基本电路结构:半波整流电路通常由交流电源、二极管和负载电阻组成。 输入信号Vi处于正半周时:二极管处于正向偏置状态,阻值较小,获得0.7V的正向直流电压,其余正向电压分配给电阻。 输入信号Vi处于负半周时:二极管阳极电位为负,阴极电位为正,处于反向偏置状态,阻值趋于无穷大,电路视为断路。 输出波形图 R1两端输出信号波形:仅保留输入正弦波的正半周,负半周被截断。 二极管两端输出电压波形:在输入信号正半周时,二极管两端电压约为0.7V;在负半周时,电压波形与输入信号波形相同。 R1信号与二极管信号比较:R1信号的峰值约为输入信号峰值减去二极管的正向压降。 R1信号与输入信号比较:R1信号的正半周与输入信号的正半周相似,但幅值略有降低。 如果需要更详细的仿真图或具体参数设置,可以参考Multisim或MATLAB等仿真软件的相关教程。

2025-02-16

电子元器件库合集(原理图和PCB)

包含各类电子器件原理图和PCB图封装

2025-02-16

基于matlab的态势感知GUI界面

基于MATLAB的态势感知GUI界面设计是一种结合了图形用户界面(GUI)和态势感知功能的开发方式,主要用于数据可视化、实时监控和交互式分析。以下是关于基于MATLAB的态势感知GUI界面的概述: 1. MATLAB GUI界面设计工具 MATLAB提供了多种工具用于设计GUI界面,主要包括: GUIDE(Graphical User Interface Development Environment):一种交互式的GUI设计工具,允许用户通过拖放的方式设计界面,并通过属性检查器编辑组件属性。 App Designer:MATLAB的现代GUI设计工具,支持更复杂的交互式应用开发,适用于创建具有现代外观和高级功能的GUI。 2. 态势感知GUI界面的功能特点 态势感知GUI界面通常具备以下功能特点: 数据输入与参数设置:用户可以通过界面输入数据或调整参数,例如在雷达信号处理中输入噪声类型、目标类型和算法类型。 实时数据可视化:能够实时显示数据的处理结果,如雷达波形图、检测门限图等。 交互式操作:用户可以通过按钮、滑块等控件与界面交互,实时调整参数并观察结果变化。 算法选择与切换:支持多

2025-01-31

硬件开发-开关电路仿真原理图(Altium Designer)

文件夹包含以下开关电路原理图 NPN发射极接地开关 NPN开关电路 PNP发射极接地开关 PNP开关电路 发射极跟随开关电路 肖特基二极管钳位NPN型三极管开关

2025-01-31

20个整流电路原理图仿真汇总

整流电路原理图包含 半波型电容降压整流/被压整流电路/带变压器二极管半波整流电路/带变压器二极管桥式整流电路/单运放T型整流/单运放三角形整流/等值电阻整流/电流输入型全波整流/电容输入型半波整流/电容输入型全波整流/二极管半波整流/复合放大器输入不对称型整流/高输入阻抗整流/经典整流/全波整流/三相整流/四个二极管整流/运放和二极管半波整流/增益大于1复合放大器型整流/增益等于1复合放大器型整流

2025-01-31

RC滤波、LC滤波、CRC滤波、CLC滤波、DLC滤波、LCL滤波仿真电路图

以下是RC滤波、LC滤波、CRC滤波、CLC滤波、DLC滤波、LCL滤波的概述: RC滤波 原理:利用电阻(R)和电容(C)对不同频率信号的阻抗变化来实现滤波。低频信号下,电容充电和放电较慢,对信号形成阻碍;高频信号下,电容能够快速充放电,对信号的阻碍较小。 类型: 低通RC滤波器:允许低频信号通过,抑制高频信号。当信号频率升高时,电容器充放电速度加快,使得高频信号在电阻两端产生压降,从而降低输出信号的幅度。 高通RC滤波器:允许高频信号通过,抑制低频信号。在低频时,电容器相当于开路,电路的大部分信号都会被电阻所吸收;在高频时,电容器相当于短路,输入信号能较完整地传到输出端。 优点:电路简单,成本低廉,易于设计和实现。 缺点:滤波效果相对较弱,对高频噪声的抑制能力有限。 应用:常用于简单的信号处理、去噪、音频系统中的低通和高通滤波等。 LC滤波 原理:基于电感(L)和电容(C)元件对频率的响应差异。电感对高频信号呈现高阻抗(近似短路),对低频信号呈现低阻抗(近似开路);电容则相反,对低频信号呈现高阻抗(近似开路),对高频信号呈现低阻抗(近似短路)。 类型: 低通滤波器:允许低频信号通过

2025-01-30

基于卷积神经网络(CNN)的车牌自动识别系统(matlab)

基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)的车牌自动识别系统是一种计算机视觉应用,它利用Matlab平台结合深度学习技术来处理和识别车辆上的车牌号码。CNN特别适用于图像处理任务,因为它们能够从局部像素信息学习到全局特征,这在车牌字符识别中非常关键。 在Matlab中构建这样的系统一般包含以下步骤: 数据预处理:收集并清洗车牌图片数据集,将其转换成适合CNN输入的格式,如灰度图、归一化等。 模型构建:设计CNN架构,通常包括卷积层、池化层、全连接层以及可能的Dropout层,用于特征提取和分类。 训练网络:使用预处理后的数据对模型进行训练,通过反向传播算法调整权重,优化损失函数,例如交叉熵。 特征提取:在训练好的模型上,将新来的车牌图片作为输入,提取其高层特征表示。 识别阶段:利用特征向量,通过 softmax 函数或其他分类方法预测车牌上的字符序列。 后处理:可能需要对识别结果进行校验和清理,比如去除噪声字符,纠正错误等。

2024-08-14

双输入感知器分类(matlab)

双输入感知器分类(matlab)

2024-08-08

基于径向基神经网络的曲线拟合(matlab)

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2024-08-08

基于概率神经网络(PNN)的分类(matlab)

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2024-08-08

最近邻向量量化(LVQ) 网络训练对输入向量进行分类

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2024-08-08

一维和二维自组织映射(matlab)

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2024-08-08

基于长短期记忆 (LSTM) 网络对序列数据进行分类

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2024-08-08

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