随笔分类 -  1. 硬件相关

摘要:1. 设置分流电压VKA 由于分流电压调节器是非理想的: 存在动态电阻ZKA,会导致VREF存在一个偏置电压: ( IKA - INOM ) × ZKA 其中,INOM 是 VKA = VREF 测试条件中的 IKA,一般为10mA ΔVREF/ΔVKA是随着ΔVKA变化的,这意味着VKA是能够影响 阅读全文
posted @ 2020-08-21 18:01 QIYUEXIN 阅读(345) 评论(0) 推荐(0)
摘要:http://www.elecfans.com/yuanqijian/dianrongqi/20190628973980.html 1. 安规电容参数的选取 安规电容一般用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能作用。选取安规电容的参数是非常重要的事情,选择适合的安规电容决定的着使用寿命以及性能的关键 阅读全文
posted @ 2020-08-14 14:50 QIYUEXIN 阅读(1440) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1.1 OGS, One Glass Solution 1.2 GG, Cover glass + glass sensor 1.3 GF, cover glass + sensor film 2.4 GFF, 双层film 阅读全文
posted @ 2020-08-10 16:38 QIYUEXIN 阅读(219) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. 管脚定义 COMP: 误差放大器补偿引脚。将外部补偿元件连接到此引脚,以修改误差放大器输出。误差放大器内部有电流限制,因此用户可以通过外部强制COMP接地来命令零占空比。 UCx84x系列中的误差放大器是与电流源并联的开放集电极,单位增益带宽为1 MHz。COMP终端既可以产生电流,也可以接收 阅读全文
posted @ 2020-08-10 14:57 QIYUEXIN 阅读(2152) 评论(0) 推荐(0)
摘要:uc3844d8 NCP1207A实现一个标准的电流模式结构,关断时间由峰值电流设置决定;铁芯复位检测则触发开启事件。 变压器铁芯检测:无论什么操作都会保证临界操作。因此,几乎没有一次开关接通损耗和二次二极管恢复损耗。该转换器还保持一阶系统,从而简化了反馈回路的设计。 准谐振操作:通过延迟开启事件, 阅读全文
posted @ 2020-08-08 15:35 QIYUEXIN 阅读(3038) 评论(0) 推荐(0)
摘要:提高开关电源效率就要研究如何降低导通损耗和开关损耗(交叉损耗)。 开关电源设计大多都是折中方案,比如为了降低导通损耗而选用导通压降极低的开关管但是其转换过程一般较慢就会带来开关损耗的增加。 利用电抗元件(电容、电感)可以提高效率,但需设法减小其寄生参数 电感具有非零的DCR(直流电阻)、寄生电容;电 阅读全文
posted @ 2020-07-18 18:51 QIYUEXIN 阅读(220) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. 分类 1.1 半控型 可以通过控制信号控制其导通,但是不能控制其关断 如晶闸管(Thyristor)又称可控硅整流器(SCR, Silicon Controlled Rectifier) 1.2 全控型 既可以控制其导通,也可以控制其关断 如IGBT(Insulated-Gate Bipola 阅读全文
posted @ 2020-07-18 13:27 QIYUEXIN 阅读(565) 评论(0) 推荐(0)
摘要:usart 中断问题: 开启接收中断 RXNEIE 需要注意ISR的错误类型,否则会进入中断。 调试时发现,如果ISR的ORE和FE置位,而此时要是使能RX中断(RXNEIE置位)就会进入中断复位程序,即使ISR的RX(F)NE为0. 阅读全文
posted @ 2020-05-23 22:09 QIYUEXIN 阅读(1687) 评论(0) 推荐(0)
摘要:STM32G0 32个可屏蔽中断通道 4个可编程优先等级(抢占等级:0~3) 低延时异常和中断处理 电源管理控制 阅读全文
posted @ 2020-05-07 16:44 QIYUEXIN 阅读(421) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. G0 2. F0 / F1 / F3 F0 F1 F3 3. F2/F4 F205 f429 f7 阅读全文
posted @ 2020-04-28 15:42 QIYUEXIN 阅读(133) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. 基本介绍 有三个基础的寄存器: 计数寄存器(TIMx_CNT,Counter register) 预分频寄存器(TIMx_PSC,Prescaler register) 自动重载寄存器(TIMx_ARR,Auto-reload register) 重复计数寄存器(TIMx_RCR,Repeti 阅读全文
posted @ 2020-04-17 16:08 QIYUEXIN 阅读(1612) 评论(0) 推荐(1)
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posted @ 2020-03-28 23:52 QIYUEXIN 阅读(212) 评论(0) 推荐(0)
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posted @ 2019-07-29 22:07 QIYUEXIN 阅读(162) 评论(0) 推荐(0)
摘要:https://blog.csdn.net/qijitao/article/details/51505611 作者:王辉东 一博科技高速先生团队队员 在《PCB的筋骨皮》一文中,我们提出了当板厚在1.6mm及以上时,怎样避免使用假八层的叠层,而导致PCB成本增加的问题。感觉大家的回答很踊跃哈,看来这 阅读全文
posted @ 2019-05-08 14:47 QIYUEXIN 阅读(1671) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. 阻抗匹配 1. 波长 * 频率 = 光速(3*10^8) 2. PCB走线什么时候需要做阻抗匹配? 不主要看频率,而关键是看信号的边沿陡峭程度,即信号的上升/下降时间,一般认为如果信号的上升/下降时间(按10%~90%计)小于6倍导线延时,就是高速信号,必须注意阻抗匹配的问题。导线延时一般取值 阅读全文
posted @ 2019-05-07 16:14 QIYUEXIN 阅读(3232) 评论(0) 推荐(0)
摘要:Frm: https://blog.csdn.net/qq_27745395/article/details/76687175 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1598897843430331528&wfr=spider&for=pc 1. TTL TTL集成电路的主 阅读全文
posted @ 2019-03-21 14:10 QIYUEXIN 阅读(4167) 评论(0) 推荐(0)
摘要:1. 含义 2. 74AHC 74AHCT 74LV 74LS 2.1 解释 AHC与AHCT均是先进的高速的CMOS器件,但是供电电压范围不同,输入的逻辑电平也不同。 LV是低压版,当自身供电电压为2.7或者3.6V时接受TTL的输入电平,在3.3V以上供电时可以认为是TTL电平逻辑,否则参考手册 阅读全文
posted @ 2019-03-21 13:46 QIYUEXIN 阅读(3365) 评论(0) 推荐(0)
摘要:待续。 阅读全文
posted @ 2019-02-27 10:42 QIYUEXIN 阅读(376) 评论(0) 推荐(0)
摘要:http://www.eda365.com/thread-193942-1-1.html 在此之前丝印的检查基本是停留在丝印与阻焊的距离检查,而器件丝印框和手工绘制的线条与器件位号的检查都不到位,据我所知,应该都是靠肉眼的判断检查,因为生成丝印的时候器件丝印框会报出很多几乎无法筛选,这里介绍检查的方 阅读全文
posted @ 2019-02-27 10:26 QIYUEXIN 阅读(1086) 评论(1) 推荐(0)
摘要:https://www.cnblogs.com/liangxiaofeng/p/3874866.html 1. general 下图是网口结构简图.网口由CPU、MAC和PHY三部分组成.DMA控制器通常属于CPU的一部分,用虚线放在这里是为了表示DMA控制器可能会参与到网口数据传输中. 对于上述的 阅读全文
posted @ 2019-02-26 22:35 QIYUEXIN 阅读(1248) 评论(0) 推荐(1)