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猫捡球zj
这个作者很懒,什么都没留下…
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PCBLayout相关注意事项和常见问题
PCBLayoutPCB常用的各个层的含义top-layer 和 bottom layer(顶层和底层)顶层跟底层的走线mechanical 和 keep-out layer(机械层和禁止布线层)【mechanical】是定义整个PCB板的外观的(不过目前大多数厂家都按照keepout layer禁止布线层为准),其实我们在说机械层的时候就是指整个PCB板的外形结构【keep-out layer】是定义我们在布电气特性的铜时的边界,也就是说我们先定义了禁止布线层后,我们在以后的布过程中,所布的具原创 2022-05-15 18:06:46 · 11571 阅读 · 0 评论 -
单⽚机常⽤的⼏种通信协议
通信协议通过查看电子信号在传说过程中的动态图,可以更好的帮助我们更直观,更形象的理解传输的机理:https://mp.weixin.qq.com/s/1cesD9cwwef7cfFamm9ang通信分为串行通信和并行通信,串行通信比并行通信传输速度慢,但占用的引脚资源多,数据是按位顺序传输。因此并行通信适合近距离(数米内)的高效通信(成本),而远距离一般用串行。按照数据传送方向,分为:单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数据在一个方原创 2022-05-15 17:20:51 · 2788 阅读 · 0 评论 -
MOS管相关知识
mos管相关知识原创 2022-05-15 12:02:34 · 26671 阅读 · 5 评论 -
二极管相关知识
二极管相关知识,含分类、特性、等效电路、计算、作用等原创 2022-05-15 11:18:23 · 17885 阅读 · 0 评论 -
电源知识——LDO线性电源、开关电源(基础)
电源开关电源三种开关电源的拓扑结构,1、在反馈电阻的地方并联一个电容,可以在输出高频干扰的情况下快速反馈回FB。对零极点的改变,改变环路稳定性。(有一定的软起动作用,但不是目的,因为PF级别的影响有限),软起动主要控制EN脚。2、若BUCK电路二极管可以换成mos管,其优点是压降小,导通电阻小,功耗小,反应速度短,但是要注意死区,防止两个MOS管同时导通,不过目前集成IC控制的不错。3、EN同时上下都拉电阻,本质上是分压,目的是en电压比vin低,比vin更快掉到他的阈值电压以下,vin波动,可原创 2022-05-11 17:22:18 · 8628 阅读 · 0 评论 -
基本元器件——磁珠
磁珠原创 2022-05-11 16:59:09 · 5288 阅读 · 0 评论 -
运放相关知识
运放相关知识原创 2022-05-10 21:26:20 · 2851 阅读 · 0 评论 -
RLC电阻电容电感基础知识——电感篇
电感等效电路电感线圈由铜导线绕制,等效电路如图所示。寄生电阻RS,包括了绕线电阻、引脚串联电阻以及磁芯损耗电阻三部分组成,其中绕线电阻与线径、长度、铜线电阻率有关;引脚电阻与引线长短、粗细有关;磁芯损耗电阻与磁芯材料特性有关,显然磁芯损耗电阻还与工作频率有关.寄生电容C主要是绕线圈与圈之间的杂散电容(为PF级),与绕线工艺有关。等效导纳显然:(1)当角频率ω(频率f)较小时,呈电感性.(2)当角频率ω等于ω0时,导纳Y虚部为0,呈现电阻性,即发生共振。令导纳Y虚部为0,即可求出共振角频率ω原创 2022-05-10 21:06:49 · 12478 阅读 · 0 评论 -
IGBT相关知识
IGBT相关知识原创 2022-05-10 18:39:52 · 594 阅读 · 0 评论 -
硬件工程师基本元器件类复习——三极管
三极管的基本知识原创 2022-05-10 18:30:28 · 7670 阅读 · 0 评论 -
电路其他基本元器件(蜂鸣器、晶振等)
其他基本元器件:蜂鸣器晶振分别论述主要参数、分类(有源、无源)、驱动电路等原创 2022-05-08 10:01:37 · 7506 阅读 · 0 评论 -
RLC电阻电容电感基础知识——电容篇
描述电容的作用、读数、参数等电容相关知识原创 2022-04-23 18:54:39 · 17975 阅读 · 1 评论 -
MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?
MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?转载 2022-04-22 21:03:48 · 11502 阅读 · 3 评论 -
RLC电阻电容电感基础知识——电阻篇
描述电阻的作用、读数、参数等电阻相关知识原创 2022-04-22 20:56:10 · 15284 阅读 · 0 评论 -
AD使用技巧——如何向AD里面导入图片(PCB打印图片、二维码)教程适用各个版本(17版及以前、18及以后、19、20、21版)(内附脚本文件下载)
如何向AD里面导入图片很多同学挑选设计了一些个人LOGO以及图片想导入到AD里面,或者想在PCB中印刷上二维码等图案。苦于缺少方法以及资源,本文详细介绍如何向AD里面导入图片,文末有导入图片所需脚本下载链接!1.利用电脑自带软件处理图片(如果本来文件就是位图.bmp文件该步骤请省略)(1)使用画图3D打开图片(2)将图片另存为.bmp格式2.将图片导入到AD软件中(脚本下载在文末)(1)点击菜单栏的DXP-运行脚本栏目(17版本及以前)点击右上角的“Serch”栏输入“run”,然后在弹原创 2021-05-16 17:25:45 · 22584 阅读 · 1 评论 -
PCB板不同材质区别
PCB板材具体有那些类型?按档次级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4详细介绍如下:94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)94V0:阻燃纸板 (模冲孔)22F: 单面半玻纤板(模冲孔)CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)FR-4: 双面玻纤板一.c阻燃特性的等级划分可以分为94V—0原创 2021-03-03 16:00:51 · 7027 阅读 · 1 评论 -
AD原理图右下角Title Block信息实时更新的方法(AD20)多图教程
起源AD在默认的配置下,每次新建的原理图都在右下角有一个Title Block,但是这个Title Block用法有点儿……怎么说呢,我能想到最恰当的形容词就是——脱了裤子放屁,太累了。使用这个Title Block的话,你先需要修改Options > Document Parameters 里对应的参数(Title Block里有的),改到这里时,Title Block里还是空的。后面的操作就绝了,先Place String,再在文本输入的地方输入"=你想要改变的参数名称",然后你就可以放置字符串原创 2021-02-03 14:53:21 · 17493 阅读 · 1 评论 -
小论电容1(电容的参数)
电容是电子元件里的三大基础元件(R、L、C)之一,可以说基本上所有的电子设备,和电有关系的东西都离不开电容,可是大家真的了解电容吗?阅读完此文你可以对电容有更进一步的了解。本文会分为四大论述,分别为电容的参数、电容的分类、电容的作用、电容的挑选1、电容的参数电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。电容的公式为:C=εS/4πkd 。那么电容的相关参数有:1、电容的容值电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法原创 2021-01-18 13:49:44 · 4662 阅读 · 0 评论 -
波形的发生和信号的转换
摘要:本章可了解如何制作波形发生器,以及波形发生器的原理,内容部分选取模电书,此文较少讲述原理,更侧重与模电课本内少讲述的设计波形发生器的具体过程,建议先学完模电书的相关部分再看,有利于理解。参考文献:《模拟电子技术基础》(第五版)清华大学电子学科研组 编原主编 童诗白 华成英修订者 华成英 叶朝晖高等教育出版社在模拟电子电路中,常常需要各种波形的信号,作为测试信号或控制信号等。例如,在测量放大电路的指标参数时需要给电路输人正弦波信号;又如,在用示波器测试电路的电压传输特性时需要给电路输.原创 2020-09-03 18:49:03 · 2825 阅读 · 0 评论 -
有关二极管、三极管、场效应管的击穿问题
首先先知道什么是击穿百度百科是这样解释的…接着,你就会逐渐看见越来越多的陌生名词比如:电击穿、热击穿、光击穿再接着探究,你就会了解到齐纳击穿(隧道击穿)、雪崩击穿…按照惯例,还是先附上百度百科的概念吧击穿就是坏了?击穿是不是就是管子坏掉了?一开始是这样想是正确的,但是慢慢学习模电你就会发现这个不正确哦有些时候我们就是想让他击穿,最经典的引用就是稳压二极管了,其作用原理就是齐纳击穿,所以也叫做齐纳二极管哦,具体请看百度百科——稳压二极管区分那么多概念,看不懂啊,怎么办?有没有简原创 2020-08-27 14:41:32 · 6429 阅读 · 1 评论 -
什么是切比雪夫滤波器和巴特沃思滤波器(硬件每日一题)
切比雪夫滤波器是在通带或阻带上频率响应幅度等波纹波动的滤波器切比雪夫滤波器:振幅特性在通带内是等波纹。巴特沃思滤波器:通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有纹波。是一种在通带和阻带都平坦的滤波器。当滤波器具有相同阶数时:巴特沃斯滤波器通带最平坦,阻带下降慢。切比雪夫滤波器通带等纹波,阻带下降较快。巴特沃斯低通滤波器的幅频特性巴特沃斯滤波器的特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦,没有起伏,而在阻频带则逐渐下降为零。切比雪夫滤波器是在通带或阻带上频率响应幅度等波纹波动的滤波器,振幅特性在通带内原创 2020-07-11 21:42:53 · 3632 阅读 · 1 评论 -
啥是PWM死区(硬件每日一题)
上半桥关断到下班桥打开的这段时间叫做pwm死区。死区是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥。大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的。死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段(同时导通会造成电源短路,造成功率元件烧毁),所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大原创 2020-07-11 21:40:58 · 2233 阅读 · 1 评论 -
ROM与RAM有什么区别(硬件每日一题)
一个断电保存数据,一个不能保存RAM即随机存储内存,这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。ROM即只读内存,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)的根本区别在于正常工作状态下就可以随时快速地向存储器里写入或读出数据。RAM负责程序的运行以及数据交换,ROM只读内存,只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。RAM读取速度更快,我们常说的运行内存主要是指RAM。常说的BIOS芯片就是ROM的一种。rom虽然是只读储存,不原创 2020-07-11 21:39:45 · 1020 阅读 · 0 评论 -
什么是CPU, MCU, GPU,APU?(硬件每日一题)
CPU:中央处理器。Central Process Unit。GPU 单芯片处理器,图形处理器。Graphic Process Unit。mcu:单片机APU:加速处理单元accelerate process unitCPU是中心处理器,是计算机的核心,包含运算器,高速缓存器GPU是常说的显卡,图形处理器,显示核心,处理显示的东西mcu是微控制单元,就是常说的单片机。CPU由运算器和控制器两大部件组成,还有很多寄存器和高速缓冲存储器MCU单片机整合了内存和其他驱动CPU是一台计算机的控制和原创 2020-07-11 21:34:19 · 4266 阅读 · 0 评论 -
什么是零点漂移,怎么抑制零点漂移?(硬件每日一题)
当没有输入的时候有输出是零点漂移。零点漂移是指放大电路在没有输入时有输出,主要是晶体管特性随温度变化引起的。所以也叫温漂。零点漂移指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象抑制可以用高质量电源,用好点的元件,还有补偿和调制两种方法,比如差分。差分放大电路利用电路的对称性和发射极电阻的 re 的负反馈作用来抑制零点漂移。补偿是指用另外一个元器件的漂移来抵消放大电原创 2020-07-11 21:29:55 · 22082 阅读 · 0 评论 -
怎么改善交越失真。(硬件每日一题)
二极管电路,UBE倍增电路。用甲乙类功率放大器原理是设置合适的静态工作点,使得三极管在微导通状态二极管和电阻的压降产生偏置电压UBE扩大电路产生偏置电压适当改变放大器的工作点,使放大器工作在甲乙类,避免晶体管进入截止区。...原创 2020-07-11 21:27:11 · 2400 阅读 · 0 评论 -
如何消除自激振荡(硬件每日一题)
可以采用RC滞后补偿,超前补偿滞后补偿是使得相位的-180度的点即满足自激振荡的点位于截止频率之后,改变AF的频率特性。电容滞后补偿、RC滞后补偿和超前补偿都是为了产生相移,使得破坏自激振荡的条件,找不到满足相位差180º的频率。使f0>fc,或者使得不存在f0...原创 2020-07-11 21:25:54 · 5060 阅读 · 0 评论 -
有源滤波器和无源滤波器的区别?(硬件每日一题)
表面区别:一个要电源供电,一个不用有源可以做的很小,集成,无源比较难一个主要处理信号 一个常常在电源里使用……无源可以看成额外吸收谐波的负载,被动的吸收谐波;有源可以看成电源,主动的生成反向谐波。有源滤波器不受负载变化影响。 无源滤波器:无源滤波器补偿效果随着负载的变化而变化。相比无源滤波器,有源滤波器最主要的两个优势:第一,它的滤波特性不受系统阻抗的影响,可消除与系统阻抗发生谐振的危险。第二,它具有自适应功能,可自动跟踪补偿变化着的谐波。无源滤波器只能滤除固定次数的谐波;有源滤波器可动态滤除各原创 2020-07-11 21:24:35 · 5487 阅读 · 0 评论 -
什么是BTL电路,有什么优缺点。(硬件每日一题)
桥接式负载电路,负载上将得到原来单端输出的2倍电压,输出功率将增加原来4倍,在较低直流工作电压下也能获得较大的输出功率功率放大电路,单电源供电,低频特性好,效率比ocl电路低BTL电路的优点是只需要单电源供电,且不用变压器和大电容,输出功率高。缺点是所用管子数量多,使用两倍于OTL电路(OTL电路:推挽式无输出变压器功率放大电路。)的元件。很难做到管子特性理想对称,因为需要电路元件参数一致性,在分立元件电路中很难达到完全一致因此主要在集成电路中多见。且管子总损耗大,转换效率低。BTL电路所用管子数量最原创 2020-07-11 21:22:01 · 10693 阅读 · 0 评论 -
单相桥式整流电路中,若每个整流二极管所承受的最大反压电压是10V,则变压器次级电压(有效值)为_________.(硬件每日一题)
单相桥式整流电路中,若每个整流二极管所承受的最大反压电压是10V,则变压器次级电压(有效值)为_________.除根号二约等于7.0721357850070原创 2020-07-11 21:18:29 · 2944 阅读 · 0 评论 -
三极管三种放大组态的比较?为什么共基频带宽呢?(硬件每日一题)
共发射极放大电路特征:输入与输出信号反相;有电压、电流放大作用;功率增益最高共基放大电路:输入与输出信号同相、放大电压(电流增益小于1)、输入电阻小、输出电阻与共射电路相当、高频特性好(可工作于较高频率)(工作频宽较大)。共集是发射极输出(射是集电极输出),所以共集放大电路又称“射极输出器,在多级放大器中常被用作缓冲级和输出级。主要特性有输出信号的相位和输入信号的相位相同、输入阻抗高、输出阻抗低、电压增益近似为一、电流增益大。带负载能力强为什么共基频带宽呢?因为没有基极-集电极间结电容Cob的影响原创 2020-06-25 23:50:11 · 5267 阅读 · 0 评论 -
设在元器件旁的去耦电容有什么用,其值该如何选取?(硬件每日一题)
平滑掉本区域电流的瞬间需求导致的电源线上的波动,从而保证本区域器件的正常工作,并且不会将本区域的波动通过电源线传递到相邻的其它区域的电路上去。去耦电容可以减小输出信号的干扰。减少其他元件受到的噪声影响。去耦:把输出信号的干扰作为滤除对象。去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。去耦电容:旁路掉器件的高频噪声,作ic的储能电容,利用电容充放电原理提供和吸收该ic开门关门瞬间的充放电能。去耦电容一般连接电源跟地,一般0.1uf补充:问那旁路电容又是什么,放在元器件电源端的原创 2020-06-25 23:44:14 · 446 阅读 · 0 评论 -
什么是反馈,为什么要引入反馈(硬件每日一题)
输出影响输入叫反馈。这是通过输出量影响输入量的“机制”。反馈是输出信号取出一部分送回输入回路。将放大电路(或某个系统)输出端的信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路(反馈电路)引回到输入端,就称为反馈。引入反馈的作用得看反馈的性质,正反馈还是负反馈,负反馈可能是为了提高稳定性,正反馈可能是为了激励电路工作构成振荡电路。引入反馈来使电路稳定工作,提高性能,但是根据需求不同引入反馈也不同。引入负反馈的原因:主要是使放大电路工作在线性区,使输出电压不超过最大输出电压,减小非线性失真等作用。负反馈原创 2020-06-23 22:38:54 · 6351 阅读 · 0 评论 -
运放和比较器的区别分析?运放可以当做比较器用么?(硬件每日一题)
运放和比较器的区别:主要区别在于闭环特性两者输出电路不同,运放采用推挽输出,而比较器要加上拉电阻运放工作于非线性区,比较器工作于线性区运算放大器和比较器的差别在于输出电路,运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激.而比较器大都工作在开环状态运算放大器可用于线性放大电路,也可用于非线性信号电压比较。电压比较器只能用于信号电压比较,不能用于线性放大电路。运放要求工作在闭环状态,即加上负反馈电路运放需要引入原创 2020-06-22 23:32:25 · 6410 阅读 · 1 评论 -
科普:什么是CPU?CPU和芯片关系?CPU怎么做的?CPU有什么用?不同CPU有什么区别?我们怎么选CPU?(待补充完整)
相关内容的科普放在最前面:笔记本CPU和台式机CPU区别:https://blog.youkuaiyun.com/azj2019/article/details/105981673CPU怎么选:(待更新)不知道,你是否曾今存在过以下疑问:CPU是什么?干什么的?听则就听得多,但是他是干嘛的?CPU就是芯片吗?芯片就是CPU吗?手机CPU、电脑CPU都是一回事吗?是不同种类吗?CPU种类这么多,有什么区别?我知道这是很重要的东西,可是他是怎么做的,为什么中国造不出?我们如何选择CPU?当你阅读完原创 2020-06-22 23:27:25 · 26043 阅读 · 6 评论 -
什么是单点接地(硬件每日一题)
单点接地又是什么?所有电路的地线接到公共地线的同一点分为串联单点接地和并联单点接地作用防止共地阻抗唯一方法。单点接地在高频电路里,因为地线长,地线的阻抗是不可忽略,因此适用于小于1MHZ的场合。单点接地一般用于区分各种地,也可以有效限制环路电流,减少噪声的干扰,例如电机驱动电路与控制电路之间,pwm调速会产生很大的噪声,使用单点接地可以起到一部分的对噪声的吸收作用。在单点接地时,0欧电阻相当于全阻,磁珠相当于带阻,所以如果知道了电路的噪声的具体频率可以使用磁珠来吸收这些噪声,如果电路复杂,噪声原创 2020-06-22 23:21:37 · 11671 阅读 · 2 评论 -
磁珠是什么,可以干嘛,与贴片电感有何区别,用于单点接地是与0欧电阻又有什么区别?(硬件每日一题)
功能:磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构中的RF噪声。磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠专用于抑制信信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力可以消除高频噪声、尖峰干扰,比电感有更好的高频特性磁珠还能够用于单点接地。和电感区别高频下,磁珠等效损耗电阻电感等效高阻抗无功元件电感主要滤波,磁珠多用来吸收高频原创 2020-06-22 23:17:58 · 1530 阅读 · 0 评论 -
什么是集总参数,什么是分布参数(硬件每日一题)
两者是以电路电气器件的实际尺寸(d)和工作信号的波长(λ)为标准划分。表述电路的线性尺寸与表征其内部电磁过程电压电流的波长关系。满足d<<λ条件的电路称为集总参数电路。电路中任意两个端点间的电压和流入任一器件端钮的电流完全确定,与器件的几何尺寸和空间位置无关不满足d<<λ条件的电路称为分布参数电路。集总参数电路即电路的尺寸远小于电路工作时电磁波的波长时,可以把元件的作用集总在一起,用有限个R,L,C元件加以描述射频微波电路基本都是分布参数电路,但是在L、S、C等波段,有源电原创 2020-06-22 23:14:57 · 21476 阅读 · 2 评论 -
电感有哪些重要的参数,电感的等效模型?(硬件每日一题)
参数品质因数额定电流允许偏差电感量分布电容饱和电流###等效模型电感的高频模型可等效为R和L串联,再和C并联的模型扩展问:有磁芯的电感超过饱和电流会怎样?答:会发热,但容易造大电感问:空心电感呢?答:空心电感不存在电流饱和,空心电感不存在电流饱和...原创 2020-06-22 23:11:30 · 2299 阅读 · 0 评论 -
0欧姆电阻有什么用(硬件每日一题)
首先,0欧姆不代表没电阻,是很小电阻,几乎0的意思。0欧姆的作用:跳线单点接地:用于区分数字地和模拟地和电源地,防止数字信号和模拟信号间的干扰,因为数字信号一般是高频的。方便测大电流:测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。方便调试:在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。保护:做电路保护,充当低成本熔丝,比如USB电路中以0欧0603电阻充当USB过流保护。当电感:在处理高频的信号时可以用来当电感配原创 2020-06-22 22:44:18 · 1060 阅读 · 0 评论