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原创 注意LED亚型号区分
对于影响产品性能的关键参数,一定要穷尽,有些LED厂商对一些参数会有更细致的划分。如果不明确细分型号,易造成生产时的效果与研发不一致,造成批量事故。
2024-10-19 10:10:25
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原创 光电开关应用设计讨论
当负载接在三极管的发射极时,IB的大小不仅受到控制电压的影响,还受到负载压降的影响。由于负载压降是不确定的,这会导致IB的值不稳定,进而影响IC电流的大小。这种不确定性使得三极管作为开关使用时,无法精确控制负载的工作状态,尤其是在需要精确控制电流和电压的应用中,这种不确定性可能会导致系统性能下降或工作异常。由于背景光不会频繁变化,因此可以在背景光的基础上,叠加一定频率的调制信号。通过识别调试信号的频率,检测目标物。以反射式对管检测为例,如图4所示,当背景光较强时,反射管和背景光的透射光混在一起,难以区分。
2024-09-30 08:41:55
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原创 光电开关简介
光电开关由一个发光管和一个光敏二极管和三极管组成。其原理很简单,发光二极管发出的光传递到光敏三极管,再转换成电信号。如图1所示,LED为发射端,正向电流IF越大,发射光的强度就越大;PT为接收端,收到的辐照度越大,产生的光电流IC越大。调整Rlimit值可控制IF的大小,调整RL值可控制Vout的大小;Vout可通过MCU的ADC采样或者GPIO电平做出判断。
2024-09-14 15:11:11
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原创 双绞线如何抑制传导干扰
双绞线是指两条相互绝缘的导线按照一定的规格互相缠绕在一起而制成的。双绞线能有效防止外界电磁干扰,也能降低自身信号的对外干扰
2024-09-05 18:06:28
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原创 LED的使用寿命评估
IES TM-21-11是由北美照明工程学会(IES)基于客观的工程判断和统计学的信心建立,为照明行业提供了一个简单而可靠的预测LED长期流明维持率的方法IES LM-80-08。LM-80-08被广泛用于描述LED光衰特性。LED器件生产厂家提供的LM-80-08日常测试报告采用的数据都来自于持续测试6000小时或者更多时间内的测试数据。不过,对于被测产品,LM-80-08并没有很好的定义对于收集到的数据,如何被实际用于确定LED的有效寿命。
2024-08-30 17:43:35
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原创 网口变压器下方是否要挖空探讨
目标1:ESD防护。802.3标准规定以太网PHY必须与系统的其余部分隔离,以便在50~60Hz的频率下承受高达1500V的高压交流60秒。目标2:噪音隔离。应防止线缆上拾取的任何噪声耦合回PHY和PCBA上的其余部分;目标3:共模噪声分流。任何接地区域中的共模噪声都应通过低阻抗路径从网络变压器和PHY侧转移。
2024-07-10 18:47:15
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原创 以太网电路相关功能说明
RJ45模块用于PHY芯片之间的互连,如图1所示,RJ45有两种组合形式,一种是分立式,网口变压器和RJ45连接座是分开的,另一种是网口变压器和RJ45集成在一起。接下来以分立式RJ45的百兆网电路做个说明,如图2所示为典型百兆以太网电路。
2024-07-09 10:33:24
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原创 TFT显示屏黑屏问题排查记录
可以明确是eMMC读取失败造成系统无法启动成功,因此显示屏外设未启动,自然也就一直黑屏。但是具体是什么原因造成eMMC读取失败,还有待核心板供应商帮忙分析。
2024-05-30 08:24:45
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原创 磁致伸缩扭矩传感器简介
在回转轴扭矩的测量方法主要有两大类型:一类是以回转轴的扭转角为基本检测量,它是利用转轴受扭矩作用,产生扭矩变形,两横截面的相对扭转角与扭矩成正比的原理来测量扭矩;另一类是利用转轴受扭矩作用而产生的主应力或主应变为基本检测量。目前扭矩检测主要是采取主应力或主应变的测量方法,而相应的主流测量方案是采用电阻应变片的方式,但电阻应变片检测属于接触型检测,存在着摩擦阻力大,工作寿命短和信号误差大等缺点。
2024-05-22 13:53:07
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原创 自行车电动助力四大力矩传感技术
自行车电动助力是基于力矩传感器的,是一种“人力+电力”的混合动力模式。当骑行者踩踏板时,助力电机会自动启动,提供动力辅助。具体来讲,传感器负责感应踩踏的力度和速度,将监测到的速度、踏频、力矩等信息传递给控制器,控制器通过计算发出指令来控制电机运转。
2024-05-17 16:09:15
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原创 导电滑环质量如何评估
电性能检验是导电滑环成品检验的重点。主要包括接触电阻、绝缘电阻、工作电流保持能力、低噪声和无扰动、接触特性、接触轨迹、强度等方面的检验。对于不同的应用场合,还需要进行更加详细和深入的电性能检测。如图所示为默孚龙MMC1959的性能参数,包括绝缘电阻、绝缘强度、动态电阻变化值、额定转速以及工作寿命等。
2024-05-11 11:25:30
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原创 DC-DC电路中电感的下方该不该挖空
因此脱离电感类型来讨论电感下方该不该挖空并不恰当,而实际应用场合中对EMC和电感性能的要求也并不一致。因此要具体问题具体分析,根据预期目标来取舍。
2024-05-08 10:06:06
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原创 USB-HUB带宽共享机制
好在采用新一代Super TT技术的USB3.0集线器,突破了这个限制。该技术能够对USB3.0和USB2.0的协议进行互相转换,从而使USB2.0设备共享USB3.0的高速带宽(5Gbps),每个USB2.0设备同时独享480Mbps的USB2.0带宽。目前能查到的采用SuperTT技术的USB3.0 HUB,有EVERPRO公司的EPU3H01AR,感兴趣的朋友可以去了解一下。
2024-05-06 08:12:57
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原创 注意USB3.0线束的传输速度限制
USB3.0理论传输速度最高可达5Gbps,但实际使用中速度会大打折扣。需要的传输速度越高,对线束、端子等的连接阻抗要求也就越高。
2024-05-06 08:03:14
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原创 USB2.0和USB3.0识别方式
当然,对速度的检测是双向的。因为此时高速设备的1.5k上拉电阻还未撤销,在HUB端,全速/低速驱动器形成一个阻抗为45Ω的终端电阻,两电阻并联后仍是45Ω左右的阻抗,所以在HUB端看到一个约45Ω*17.78Ma=800mV的电压,这就是Chirp K信号。如果只是一个全速HUB,不支持高速操作,那么该HUB不理会设备发送的Chirp K信号,之后设备也不会切换到高速模式。当设备插入HUB或上电时,有上拉电阻的那根数据线就会被拉高,HUB根据D+/D-的电平判断所挂载的是全速设备还是低速设备。
2024-05-04 16:07:57
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原创 USB3.0线束特征阻抗测试报告解读
这个参数的物理含义是指给USB3.0线缆一端差分的激励信号,在线缆的另一端产生了一个共模的输出信号。比如有一款3m的相机连接线,应用在荧光自动细胞计数仪设备上,长期跑合很稳定,未出现断连等问题,但其衰减检测结果是不符合要求的,如下图所示。从低频到高频,每个数据点都按照相对应的规范进行设置,形成一条标准线,如图1中所示,紫色线即为标准线,蓝色线为实测线。接头处的阻抗,由于线缆和接头处有焊锡,会有阻抗的突变。常见的延迟差分为两种,一是差分对内延迟差,是指输入差分信号下,同一对线内两信号线之间的延迟差。
2024-05-04 16:03:06
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原创 TFT显示屏偶发无法点亮
信号在沿着传输线传播时,其路径上的每一步都有相应的瞬态阻抗。当遇到瞬态阻抗发生突变,信号会在此处形成反射,引起信号电平下冲、过冲或振铃。如图2所示为信号传输路径中的反射示意图。如果传输路径中,有多个阻抗突变点,信号就会形成多次反射,反射信号叠加在原有信号上,加剧信号的上冲或下冲。通常连接端子处,是一个关键的阻抗匹配点,当连接不良的话,更是雪上加霜。
2024-05-04 14:23:20
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原创 CUPS开源打印系统简介
CUPS全称Common UNIX Printing System,是苹果公司为 macOS和其他UNIX 类操作系统开发的基于标准的开源打印系统。CUPS使用Internet打印协议IPP (Internet Printing Protocol) 来管理打印机、打印请求以及打印队列,同时也支持LPD(Line Printer Daemon)和SMB(Server Message Block)以及AppSocket等通信协议。
2024-05-04 11:33:13
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原创 电感饱和电流的两种测量方法
当流过电感的电流达到饱和值后,铁磁材料内的磁通变化量会突然减少,直接导致在线圈中产生的感应电场变小,即线圈两端的电场场强会急剧上升,导致电流急剧上升。因此饱和电流点应该是电流波形斜率变陡的那个点.
2024-02-19 16:43:34
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原创 电平转换器引脚为什么不能悬空
CMOS器件要额外关注输入引脚的处理,根据需要,连接上拉或下拉电阻,给CMOS引脚一个固定电平,避免非定义的行为产生。
2023-12-18 11:17:07
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原创 使用弹片接触连接器要特别关注接触电阻
要保证接触弹片的可靠接触,核心就是要注意弹片的压缩空间,弹片压缩的距离越大,弹力就越大。当弹力达到某个值,接触电阻就能稳定下来。比如图4所示,弹力达到1N时,就进入了稳定区。当然压缩弹力也有最大限制,超过限定值,弹片会永久损坏,失去弹性。
2023-11-22 08:34:34
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原创 飞线不当引起的黑屏事件
调试电路板,有时难免要进行飞线。对于普通的电平或电压信号,一般要求较低,避开高频区,问题就不大。但对诸如USB、MIPI的数据通讯接口,要求就高的多。通常频率越高的信号,对信号线的长度、阻抗要求就越高。
2023-11-20 08:29:36
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原创 显示屏闪屏原因分析
液晶一直处于一种极性状态,未进行极性转换,因此造成液晶极化,进而引起屏闪问题。如果液晶极化状态持续时间足够长,甚至会造成液晶永久损伤,失去旋光特性,即显示屏损坏。
2023-11-16 08:16:54
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原创 导电滑环拆解介绍
导电滑环也叫集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环等,属于电接触滑动连接应用范畴,是实现两个相对转动机构的图像、数字信号及动力传递的精密输电装置。已广泛应用在雷达天线、CT、起重机、风力发电、自动门、儿童游乐设施等需要旋转的设备上。
2023-11-15 08:06:48
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原创 三相交流电机驱动频繁炸机的原因梳理
自举电容充电是需要一定时间的。刚启动电机的时候,一般要求先开启下桥臂几十到几百毫秒的时间,确保自举电容先充满电,然后再按照互补输出的方式控制上下桥臂。如果不先开启下桥臂,造成自举电容充电不足,无法维持Vgs的15V压差,上桥臂就会失控,造成上桥臂关闭时无法关闭,或导通时无法导通,或者处于半导通状态,情况比较复杂,易发生过流、过压、过热等现象,造成IGBT损伤或烧毁。
2023-11-13 08:37:19
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USB3.0断掉USB2.0的两根信号线,还能正常使用吗?
2023-11-03
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