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原创 以太网Ethernet

从硬件层面介绍以太网的MAC、PHY、网口变压器及网口RJ45

2025-11-27 23:44:30 301

原创 I2C通信

I2C总线是一种由Philips开发的二线制同步串行总线,采用SDA(数据线)和SCL(时钟线)的双线结构,支持标准、快速、高速等多种传输模式(最高3.4Mbps)。通过开漏输出和上拉电阻实现"线与"逻辑,支持多主设备仲裁与时钟同步。协议层定义了起始/停止信号、7位地址+1位读写指令的帧格式、字节传输及应答机制(ACK/NACK)。主设备通过检测SDA电平实现仲裁,失败方自动转为从模式。电气规范明确了各模式下高低电平阈值,时序参数则规定了信号建立/保持时间等关键指标。

2025-11-12 09:15:49 693

原创 三极管(BJT)

发射区和集电区是同类型的杂质半导体,但前者比后者掺杂浓度高很多,而集电区的面积比发射区面积大,因此它们不是电对称的。的比值,小信号放大需高β(如100~300),开关电路可接受较低β,同一型号的β可能存在较大离散性(如β=50~200),设计时需按最小值计算。(β就是三极管的电流放大倍数),这就是三极管的工作的原理,只要基极产生一个很小的电流,就能得到集电极大电流,实现电流放大作用。在放大区域内,三极管的集电结反偏发射结正偏,BJT输出特性曲线的特点是各条曲线几乎与横坐标轴平行,但随着。

2025-08-20 21:25:10 1814

原创 场效应管-MOSFET

场效应管、PMOS、NMOS、MOS选型

2025-05-17 22:42:34 1296 2

原创 二极管详解及选型、稳压管详解及选型、肖特基二极管详解及选型、TVS\ESD详解及选型

二极管、PN结、稳压管、齐纳二极管、肖特基二极管、TVS、ESD

2025-05-08 21:11:19 1305

原创 电感详解及选型指南

电感、电感等效模型、电感选型

2025-05-07 22:42:13 4087

原创 电容详解及选型

电容选型、电容ESR模型、去耦半径、反谐振

2025-05-06 20:56:00 2258

原创 基本元器件-电阻详解及选型

电阻、电阻选型、压敏电阻、热敏电阻、光敏电阻

2025-05-06 09:26:25 1463 1

原创 SD/SDIO通信详解

SDIO通信详解

2025-05-05 16:42:37 1843

原创 MIPI DSI 和MIPI CSI

MIPI D-PHY 是MIPI联盟定义的物理层标准,专为移动设备(如智能手机、平板电脑)的摄像头(CSI-2)和显示屏(DSI)接口设计。上面针对D-PHY和C-PHY进行了详细的讲解,那么MIPI-DSI和MIPI-CSI就是基于D-PHY或C-PHY用于显示类(DSI)和摄像头类(CSI)的通信接口。CSI主要用在摄像头图像类。A、单端信号传输,速率低(10~20 Mbps),用于控制命令(如屏幕唤醒、初始化)。主要有D-PHY、C-PHY、M-PHY(暂不讨论),主要探讨D-PHY下的DSI。

2025-04-05 21:00:12 3294 2

原创 LVDS详解

就像平常的3.3V的串口通信,其中3.3V也是一种电平标准,串口是一种通信协议,所以LVDS相当于3.3V,MIPI相当于串口通信。信号的状态通过两条线之间的电压差来表示,而不是通过单端的信号与地之间的电压来表示,抗干扰能力更强。并且两根差分线幅值相等,极性相反,由右手螺旋定他们的磁力线是相互抵消的,所以可以有效的抑制电磁能量的泄放。LVDS是通过差分传输来产生对应的电平,主要由发送端(Driver)、接收端(Receiver)、终端匹配电阻三部分组成。二、LVDS的电路原理。1、 高速率与低功耗。

2025-04-04 14:57:27 1701

原创 I2C上拉电阻的计算

I2C,上拉电阻

2025-02-24 21:58:45 869

原创 OrCAD原理图中多个多part器件自动编号的方法

整个原理图中使用了不止一个同种多part器件,我的报错是因为使用了2个LTM4628分别是U6A、U6B和U7A、U7B(如下图),软件在自动编号的过程中不知道U7A是和U7B一组还是和U6B一组,导致报错。个人的懒惰方法(不推荐):我当时原理图中就使用了2个器件,并且他们实际上都有对应的标号U6和U7,因为在Annotate时,Physical Packaging中没有一个属性能让他们区分出来,我就随便找了一个属性(Reference)作为标记,区分这两个器件,也是可以的,但是这种方法不通用。

2024-06-30 16:55:22 3912 1

基于Simulink的简易汽车速度模型

基于Simulink的简易汽车速度模型

2022-09-05

空空如也

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