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【IC1】【转 非常好】运算放大器使用的六个经验
目录1、注意输入电压是否超限2、不要在运放输出直接并接电容3、不要在放大电路反馈回路并接电容4、注意运放的输出摆幅5、注意反馈回路的Layout6、要重视电源滤波运算放大器,对于学工科的学生来说是一个耳熟能详的词。运算放大器作为最通用的模拟器件,广泛运用于信号变换调理、ADC采样前端和电源电路等场合。大家在学习模电课程的时候,都已经学会了运放的设计。然而在使...原创 2019-03-15 09:50:47 · 2688 阅读 · 0 评论 -
【IC4】运算放大器的开环增益,开环输出电压
1,运算放大器开环用时 同相端和反向端电压的电压是应该相等的吗运算放大器开环用时 同相端和反向端电压的电压是不等的。运算放大器开环用时 只有接成闭环的情况下,通过反馈使得V+=V-;开环使用时,只相当一个比较器。但是受到运放带宽的影响,响应速度低于比较器。在高速电路中会响应不过来。2,如果运算放大器的同相输入端u+接"地"(即u+=0),那么反相输入端u-的电压一定为零。这句话是???...原创 2019-03-19 15:41:50 · 11364 阅读 · 0 评论 -
【三极管+MOSFET选择】,4,900M-2SK3078;NPN-2SC5108
目录1,N-MOSFET 900M -2SK3078射频MOSFET1-2,只有在知道了Vth 的条件下,再看下面的参数才有意义‘。VDSS ==Drain-Source Voltage Strength(耐压)2,NPN-2SC5108 4G hz 2SC5108 Radio-frequency bipolar transistor2-1硅三极管导通条件 ,Vb...原创 2019-01-26 10:30:51 · 1707 阅读 · 0 评论 -
详细对比DRAM、Flash和DDR技术 2020-11-19
文章主要介绍DRAM、FLASH和DDR技术分析和对比,并从容量、成本、可靠性、耐用性、ECC算法和坏块处理等维度进行对比分析。定义1、DRAMDRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失。 (关机就会丢失数据)。2、Flash内存Fl...原创 2020-11-19 09:47:29 · 2214 阅读 · 1 评论 -
2020-11-18 DDR5,DDR4相比DDR3的变更点
1,DDR4相比DDR3的相关变更点相比DDR3,DDR4存在诸多变更点,其中与硬件设计直接相关的变更点主要有: 增加Vpp电源; VREFDQ删除; CMD、ADD、CTRL命令的端接变更为POD模式; 增加ACT_n控制指令为增强数据读写可靠性增加的变更点主要有: DBI; Error Detection;https://blog.youkuaiyun.com/qq_42682826/article/details/102970701?utm_medium=distribute.p原创 2020-11-18 15:08:25 · 677 阅读 · 0 评论 -
【STM32CubeMX】8、STM32.寻址以及数据的储存EEPROM,FLASH 2018年11月13日
1,在stm32 例子的 c语言 程序中看到这样一句 *(__IO uint16_t *) (((uint32_t)0x60020000) ) ???(((uint32_t)0x60020000) )是32位的IO地址(物理地址,硬件上设定的,不可修改) *(__IO uint16_t *)是读取该地址的参数值,其值为16位参数. 实际上是读取0x60020000寄存器的参数,或者可以说是这个...原创 2020-11-17 21:21:09 · 299 阅读 · 0 评论 -
【STM32CubeMX】 13 stm32-串口接受不定长数据方法(3种),使用两个串口功能串口触摸屏 2018年11月13日
转https://blog.youkuaiyun.com/u014515202/article/details/73293917想做好通信,串口一定要非常熟,一个经典的问题。很多时候,看问题多个角度看,串口容易出问题,可以多从固件库看看原理,如中断标志的清理等等,不要局限于HAL库。1,方法3:实现思路:直接利用stm32的RXNE和IDLE中断进行接收不定字节数据。RXNE中断和IDLE中...原创 2020-11-17 21:20:27 · 166 阅读 · 0 评论 -
2019年03月18日 查看数据手册的注意点,极限参数、电气参数、推荐参数
目录1,先看各个参数的极限值2,再看常规电气参数3,推荐运行参数1,先看各个参数的极限值2,再看常规电气参数3,推荐运行参数4,对于光耦芯片,注意真值表...原创 2020-11-17 21:18:01 · 174 阅读 · 0 评论 -
20190920 DCDC电路的开关频率与效率低的关系
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率、纹波、负载瞬态响应等)可根据外设元件的变更而变更,一般最佳外设元件因使用条件(输入输出规格)不同而不同,例如,当您问“怎样才能提高效率?”,回答“视使用条件而不同”或者“那要看具体情况啦”,感觉...原创 2020-11-17 20:43:37 · 7687 阅读 · 0 评论 -
2020-10-18 硬件电路设计之三极管放大电路【B站】
1、总概览https://space.bilibili.com/297755451/channel/detail?cid=428382、文章https://mp.weixin.qq.com/s/31NsIeAzLNmuk8mr0DRFvw https://mp.weixin.qq.com/s/q5M5b6r5NbgIoyCr_gpJ8g https://mp.weixin.qq.com/s/M7okmBm5Bz2OVY24cDt4TQ https://mp.weixin.qq.co原创 2020-10-18 18:05:40 · 1349 阅读 · 0 评论 -
2020-09-05 好网站收藏
https://zhuanlan.zhihu.com/p/67881959B站海贼王路飞B站海贼王路飞不知名EE 阿婆主关注电子工程师必备网站1 年前这是我常用的一些网站,分享给大家,不定期更新。一.培训类摩尔吧https://www.moore8.com/大师云集的电子培训网站TI培训http://edu.21ic.com/原厂,就是给力网易公开课https://open.163.com/MIT的老师,就是牛逼学堂在线http://www.xuetangx.com/原创 2020-09-05 12:49:51 · 1213 阅读 · 0 评论 -
2020-9-30 硬件工程师必会电路模块之三极管实用电路(转)
**本文你可以获得什么?学会实际工程应用中常用的三极管电路(以英特尔公司经典电路为例); 学到推挽电路,并且了解非常重要的拉电流和灌电流的来源及概念; 数字集成电路畅行的年代,为什么还需要学习模拟知识,背后的逻辑又是什么?**晶体管或许可以说是整个电子信息系统以及集成电路的基石。三极管电路也是最为常见的电路模块,其应用也极为灵活。我记得前几年看过晶体管设计一书中,有一段话我一直印象很深刻,大致意思是说,如果想制作一个电路,只需要将几个IC组合起来,起振复位上电源大体就可以简单地完成了。但是,如原创 2020-09-30 23:45:05 · 765 阅读 · 0 评论 -
2,typec;USB3.0/3.1协议,数据通道速率和数目;USB 3.0 Standard-A和Standard-B的引脚定义 NEW英文版 ;PD快充协议最详细的讲解
USB 3.0From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigationJump to search"SuperSpeed" redirects here. For other uses, seeSuper Speed.USB3.0 SuperSpeed+ USB logo Type USB Production history Designed November2010; 9years a...原创 2020-09-12 23:47:05 · 3440 阅读 · 0 评论 -
2020-8-15 无线充电原理和注意事项 WCP/铁氧体
无线充电产品无线充电方式与标准通过无线、无接触式的无线充电(Wireless Power Transfer:也被称为非接触供电、无接触电力传输)为内置于电子设备中的二次电池充电的方式正在迅速普及。TDK提供有多种多样的无线充电产品,其中不仅包括为智能手机、笔记本电脑等设计的中低输出无线充电产品、为产业设备、EV(电动车)等设计的更大功率的无线充电产品,还可供应为超小型及薄型穿戴式设备/保健设备设计的产品。无线充电方式多种多样,但当今主流方式是通过磁耦合进行电力传输的电磁感应式与磁共振式(图1)。原创 2020-08-15 22:39:22 · 3510 阅读 · 0 评论 -
电阻、电容及电感的高频等效电路及特性曲线 0414
1、高频电阻低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。电阻等效电路表示法根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:下图描绘了电阻的阻抗绝对值与频率的关系,正像看到的那样,...原创 2020-04-14 16:44:40 · 6551 阅读 · 0 评论 -
电荷量Q=CU=It=Ne;左右手定则总结+安培定律 2020-3-15
一、电荷量1、Q=It(其中I是电流,单位A ,t是时间,单位s)2、Q=ne(其中n为整数,e指元电荷,e=1.6021892×10库仑)3、Q=CU (其中C指电容,U指电压)电荷量简称电量,是物体所带电荷的量值,电量的国际单位是库仑,符号C。定义任何带电体所带电量总是等于某一个最小电量的整数倍,这个最小电量叫做基元电荷,也称元电荷,用e表示,1e=1.602 1...原创 2020-03-15 14:33:15 · 21768 阅读 · 0 评论 -
Win7/Linux下键盘的数字键不能用解决方法,亲测可用——2020-2-8
https://zhidao.baidu.com/question/139561514.html原创 2020-02-08 10:18:17 · 881 阅读 · 0 评论 -
0103-最全的电子器件分类,强烈推荐
http://bbs.elecfans.com/ic-1184.html原创 2020-02-08 10:03:44 · 261 阅读 · 0 评论 -
同时按住多个按键的识别;矩阵键盘扫描原理详解——单片机191216
矩阵键盘扫描原理详解根据原理图键盘扫描方法是:行线P10~P13为输出线,列线P14~P17为输入线。一开始单片机将行线(P10~P13)全部输出低电平,此时读入列线数据,若列线全为高电平则没有键按下,当列线有出现低电平时调用延时程序以此来去除按键抖动。延时完成后再判断是否有低电平,如果此时读入列线数据还是有低电平,则说明确实有键按下。最后一步确定键值。现在我们以第二行的S5键为例...转载 2019-12-16 17:38:13 · 9363 阅读 · 1 评论 -
1128-Chrome 键盘快捷键
https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=zh-Hans操作 快捷键 打开新窗口 Ctrl + n 在无痕模式下打开新窗口 Ctrl + Shift + n 打开新的标签页,并跳转到该标签页 Ctrl + t 按标签页的关闭顺序重新打开先前关闭的标签页 Ctrl + Shift + ...原创 2019-11-28 16:24:59 · 320 阅读 · 0 评论 -
1121-世纪电源网自己经常上的几个网站
http://bbs.21dianyuan.com/thread-170420-1-1.htmlhttp://bbs.21dianyuan.com/thread-174492-1-1.html 好久不发帖,今天整理下了收藏夹,发现一些网站资料可以供大家参考,基本上个人经常上去看看:注:基本上都是英文的。SSL / LED(因为自己从事SSLSSL,所以看得比较多) D...转载 2019-11-21 10:58:30 · 1267 阅读 · 0 评论 -
1115-I2C从机挂死分析和解决方法【非常棒】
I2C几乎是嵌入系统中最为通用串行总线,MCU周边的各种器件只要对速度要求不高都可以使用。优点是兼容性好(几乎所有MCU都有I2C主机控制器,没有也可以用IO模拟),管脚占用少,芯片实现简单。I2C协议虽然简单,实际使用过程中小毛病还不少。今天先来看一个平日最为常见的问题:I2C从机挂死。很多事情不难而且经常碰到,每次自认为懂了但最终让你站出来说清楚的时候却总是不能自圆其说,很难受。所以我决...原创 2019-11-15 16:34:04 · 1499 阅读 · 0 评论 -
1106-材料 聚氨酯,FR4,PC+GF,PC+ABS,钕铁硼,mylar,3M,
1,聚氨酯是什么材料?聚氨酯有什么用途?聚氨酯是什么材料?http://www.zhaosuliao.com/baike/16750.html聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯(英文Polyurethane Foam)简称PU,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。常用的单体如甲苯二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯等。多元...原创 2019-11-19 23:33:03 · 4021 阅读 · 0 评论 -
1101 NRZ与NRZI编码解释
https://www.cnblogs.com/jiegekaoyan/archive/2010/09/08/1821779.htmlRZ 编码(Return-to-zero Code),即归零编码。在RZ编码中,正电平代表逻辑1,负电平代表逻辑0,并且,每传输完一位数据,信号返回到零电平,也就是说,信号线上会出现3种电平:正电平、负电平、零电平:从图上就可以看出...转载 2019-11-01 14:39:13 · 1270 阅读 · 0 评论 -
蓝牙核心技术概述(一):蓝牙概述
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 ...转载 2019-10-30 17:01:44 · 370 阅读 · 0 评论 -
1026-压力传感器分类及原理集锦
https://zhuanlan.zhihu.com/p/38000374压力传感器(Pressure sensor):能够测量压力并提供远传电信号的装置统称为压力传感器。压力传感器是压力检测仪表的重要组成部分,其结构型式多种多样,常见的型式有应变式、压阻式、电容式、压电式、振频式压力传感器等。此外还有光电式、光纤式、超声式压力传感器等。采用压力传感器可以直接将被测压力变换成各种形式的电信...原创 2019-10-26 14:15:40 · 3241 阅读 · 0 评论 -
1022-主动式电容笔和被动式电容笔的区别
https://zhidao.baidu.com/question/878527871193403812.htmlhttps://zhidao.baidu.com/question/685788311225782652.html电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。电容笔是利用导体材料模仿人体(通常是手指)完成人机对话一种辅助装置。电容...原创 2019-10-22 16:01:59 · 15603 阅读 · 1 评论 -
深度解读四开关Buck-Boost电路及变换器 20191017
https://www.analog.com/en/products/lt8705.html#product-overviewhttps://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/8705fa_chs.pdf四开关Buck-Boost变换器的讨论在非隔离电源方案中,Buck、Boost、Buck-Boos...转载 2019-10-17 22:20:58 · 51692 阅读 · 0 评论 -
1015-MicroSD/SD卡接口电平3.3V/1.8V 区别,走线
https://www.myoschain.com/blog/132624786906939392https://www.sdcard.org/chs/developers/overview/index.htmlhttps://www.sdcard.org/chs/consumers/choices/low_voltage_signaling/index.htmlhttps://bai...原创 2019-10-15 14:06:39 · 37048 阅读 · 2 评论 -
1014-三端子电容-
https://www.maruwa-g.com/cn/products/electronic-parts/emc-emi3.htmlhttps://wenku.baidu.com/view/db4560f2f61fb7360b4c658c.htmlhttps://zhidao.baidu.com/question/420111352.htmlXL=2*pi*f*L,Xc=1/(2*p...原创 2019-10-14 20:52:48 · 2084 阅读 · 0 评论 -
1014-Excel 自定义函数
https://jingyan.baidu.com/article/48a420570cb783a9242504a6.html注意选择a,b,c三个参数的时候,需要选择一个就添加一个逗号。原创 2019-10-14 15:21:52 · 195 阅读 · 0 评论 -
【IC5】运算放大器的驱动能力,Comparator比较器电路,运算放大器和功率放大器的区别,
1,运放直接驱动负载要加一级驱动,什么是一级驱动 你所说的一级驱动是具有一定的电流驱动能力的电路,为什么需要驱动电流能力呢?因为很多运放是设计用来驱动容性负载的,而容性负载不需要有恒定的电流流过,但是驱动阻性负载就不一样了,如果输出电压1.6V驱动8ohm电阻,那就需要200mA的电流,这个电流是很大的,运放在设计时,可能没有设计到驱动这么大的电流,那么输出电压就达不到1.6V,会...原创 2019-03-26 21:15:56 · 8837 阅读 · 1 评论 -
【IC-ADC 3】ADC的选型
目录1,浅谈常用ADC的工作原理与选型!2,ADC的选型(技术指标)3 转换速率(Conversion Rate):1,浅谈常用ADC的工作原理与选型!2,ADC的选型(技术指标)首先看精度和速度,然后看输入通道数,输出的接口如 SPI 或者并行的,差分还是单端输入的,输入范围是多少。如何选择你所需要的器件呢?要综合设计的诸项因素,•采样精度 —— ...原创 2019-03-16 17:03:12 · 1090 阅读 · 0 评论 -
【IC选型 2】运算放大器选型的注意事项,运算放大器的轨到轨什么意思
目录1,查看供电电源的正负极最大与最小电压,共模电压输入范围2,结合前面的那篇文章,输入端计入R1、C1低通滤波,输出端没有接电容滤波3,输入电流保护(PS: 有的没有最大输入电流限制)3-1 轨到轨运放最大输入电流限制?3-2 有的没有最大输入电流限制4-运算放大器的轨到轨什么意思运放的轨至轨输入是指运放的输入端信号电压能够达到电源的两个轨,并保持不失真,如上例...原创 2019-03-15 15:48:54 · 7260 阅读 · 0 评论 -
【Google文档】3,表格的使用
1,原创 2019-01-21 15:09:51 · 1353 阅读 · 0 评论 -
2,【经典书籍】 高速电路设计实践
1,高速电路设计实践 王剑宇2,电子技术基础 模拟部分 数字部分 第五版 教材+习题全解 共4本 华中科技大学电子技术课程组 康华光 陈大钦 张林 高等教育出版社3,嵌入式实时操作系统uc/os-III嵌入式实时操作系统uc/os-III应用开发嵌入式实时操作系统uc/os-III原理及应用...原创 2018-06-16 10:47:49 · 1996 阅读 · 0 评论 -
【PLC】1,三菱PLC学习笔记
1,数据寄存器,手册很清楚翻译 2018-05-12 10:38:13 · 1195 阅读 · 0 评论 -
0904 常见ADB测试命令
1,导出logadb pull data/log/android_logs/ D:\23\JD2_log //注意D之前空格 导出log2,删除logadb shellrm -rf data/log //删除log3,亮度调节cat /sys/class/leds/lcd_backlight0/brightness //查看亮度settings put sy...原创 2019-09-04 20:14:34 · 273 阅读 · 0 评论 -
0904 正弦波时钟接入电路,方波时钟电路
1,正弦波时钟接入电路在SOC的输入端口直接串联一个1nF的电容2,方波时钟电路在SOC的输入端口直接串联一个33欧姆的电阻Q1:请教一下,许多器件需要时钟,正弦波和方波对于器件来讲有什么区别?哪位大虾指导一下。正弦波为模拟信号,由模拟器件产生。方波为数字信号,有数字电路产生。两者都有高低电平判断的问题。正弦波好在干净,方波谐波分量太多,高频情况下ECM情况就很糟糕了。所...原创 2019-09-04 16:19:48 · 1429 阅读 · 0 评论 -
2019-09-03 电感的自感,反电动势方向
3.2模块电感you'll学习模块3.2什么学习本节之后,你应该能够描述: •电感的单位。 •影响因素电感。 •电压和EMF •自感应。 •反电势及其影响。电感在通过变化的磁场的导体产生的电流成比例的磁场的变化率。这种效应被称为电感,给予美国物理学家约瑟夫·亨利(1797年至1878年)的名字命名的符号L.它在单位叫亨利(H)测量。一个亨利的电感时在导体中的电流以每...原创 2020-11-17 20:41:42 · 9014 阅读 · 2 评论