摘要:https://wenku.baidu.com/view/c62e1d53844769eae109ed58.html
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摘要:M = MOST 最大值 低密度 最大焊盘伸出,适用于手工焊接 N = NOMINAL 标称值 中密度 中等焊盘伸出,比较适合机器贴 L = LEAST 最小值 高密度 最小焊盘伸出,只能机器SMT
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摘要:史玉柱是个曾经失败过的成功商人,失败过的人都会总结出一些经验。巨人大厦投资失败后,他没放弃,继续创业,成功的涉足了多个行业。有些人可能会说:他不总说专注的做好一件事,同时做很多事,结果却只有一个,那就是失败,那他的做法和他的说法不一致呀! 请注意,史大俗人说的是:一段时间,专注的做一件事,即使他涉足
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摘要:算法和数据结合才是程序。 而数据又包括基本数据和数据结构,你会问数据结构是什么?数据结构就是数据的组织形式,例如数组,结构体。 一、数据类型: 1.基本数据类型:整型、字符型、浮点型、枚举类型。 2.构造类型:结构体、共用体、数组。 3.指针类型。 4.空类型。 5.指针和结构体组成的更复杂的堆栈、
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摘要:2脚大于3脚电压,运放输出低电平。 反之输出高电平。
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摘要:能走过漫长岁月,靠的是狭隘的眼光。曾经以为通晓一切很有意义,但或许到了那一刻,回头想想还不如眼光狭隘的活着。语言是抽象的,没有亲身经历,怎么尝试理解也会觉得抽象。 在我看来,往前走是活着最有意思的方式。一直往前走,天塌下来也往前走,一直走一直走,在天塌下来之前,能多走一步是一步。 不积跬步,无以至千
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摘要:http://blog.sina.com.cn/s/blog_62efd1040100v4hn.html
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摘要:故事发生在很多很多年前的英国,当时的英国是分裂的,分为英格兰和苏格兰两个领地。英格兰更强,无情的压迫着苏格兰人民。写在历史书里的,人们看了只会承认一个事实,而还原了细节的电影,让人更感动。 故事的主人公,那个带领苏格兰人民反抗英格兰无情统治的男人叫威廉华莱士。年幼的他看见伙伴被无情杀害就想和父亲去上
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摘要:https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.lfCy7I&id=548420287723
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摘要:参考链接 在复制时,必须保证已经保存才能复制成功。
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摘要:参考链接:基本框架 参考链接:基本说明 参考链接:原理图 参考链接:程序 已经画好了板子,电源处理的及其不好,具体如下:
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摘要:输入捕捉:具有此功能的一个管脚,定时器在内部时钟的作用下在运行,此时管脚来了个中断,假如上升沿吧。在中断的作用下,定时器停止工作,此时可以读出定时器的数值,读出后再开启定时器,等待下次中断,再读取一次定时器数值,二次相减,就可求出二次中断的间隔时间输出比较:有一寄存器先存放你要定时的数,例如50.定时器在内部时钟下有0开始慢慢向上加,没加一次都会和那个寄存器比较,当等于那个寄存器值时 如50...
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摘要:我想我之所以感觉很压抑,是因为我想做的太多,不知道哪个至关重要,同时我又哪个都想做。 我想做的都有什么: 1.can通讯,十分常用的工业总线,创奇游乐使用can总线,汽车电子研发都需要can总线。 2.usb通讯,设备与pc通讯的最佳方式,用usb可以做个游戏手柄。 3.stc单片机调试,已经画完电
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摘要:网上有很多关于修正这一BUG的方法,补丁或者动手修改软件本身什么的,具体看这里:http://www.cnblogs.com/heiyue/p/3283678.html http://blog.sina.com.cn/s/blog_6101ed5f0101g6ee.html 但是这些修改软件的方法都
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摘要:https://baike.baidu.com/item/%E8%B0%90%E6%8C%AF%E9%A2%91%E7%8E%87
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摘要:电容通过一定频率的交流电是有容抗的,计算公式1/2πfc。 http://www.21ic.com/jichuzhishi/analog/questions/2013-05-30/182706.html
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摘要:一、电压-电流转换电路 则转换电流为。 二、电流电压转换电路 三、精密整流电路 计算好输入电压的合适值。 四、电压频率转换电路(VFC) 待补充
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摘要:分布电容是什么呢?首先它不以电容的形态存在,什么意思呢?就是你看不到它是个电容。其次就是即使你看不到它是个电容,但它还具有电容的影响。例如电路板上的线与线,上层与底层都有可能存在分布电容,低频的时候可能没什么影响,但在高频的时候,这种影响就不能忽略。需要说明的是任何两个有压差的地方都有可能存在分布电
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摘要:什么是差模信号,例如有两条传输信号线,两条线中幅值相等,相位相反的信号为差模信号,信号回路就是两个信号线之间。 什么是共模信号 ,例如有两条传输信号线,两条线中幅值相等,相位相同的信号为共模信号,每个共模信号的回路都经过地,共模信号通常都是干扰。 因为要提高对差模的放大能力,对共模信号的抑制能力。
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摘要:一、仪表放大器 从传感器获得的信号往往内阻变化很大,同时具有很大成分的共模信号,因此要求放大电路:高输入电阻,高共模抑制比。 二、放大的干扰、噪声及抑制 干扰往往来自于高压电网和无线电发送装置,产生的电磁波进入电源产生干扰,可以 采取的抑制措施:远离干扰源,加屏蔽罩;加10uf-30uf的钽电容和0
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摘要:什么是滤波?使某一频率的信号通过,其他信号的频率截止的电路。 分类:低通,高通,带通,带阻,全通;全通对于所有频率的信号均有同样的比例,但会产生不同的相移。 有无源滤波为什么还要有源滤波?无源滤波的“放大倍数”和截止频率都受负载大小的影响,有源滤波也只是适合小电压小电流的信号处理。 滤波器的品质因数
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摘要:参考地址:http://www.eepw.com.cn/article/284969.htm 运放输入端所接电阻要平衡,目的是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,运放的偏置电流不会产生附加的失调电压。 但有些电路对失调电压要求并不高,例如交流音频放大器。有些运放偏置电流很小,即使输入端电阻不平衡也
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摘要:一.网络连接方式 1.net label 2.Port 3.Sheet entry 4.Power port 5.Hidden pin 6.Off-sheet connector 7.说明:同名同类有电气连接,不同类除了port和sheet entry之外即使同名,没有电气连接。 二.Sheet e
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摘要:信号的运算的意思就是说,输出电压幅值与输入电压满足一定的运算公式。 信号的处理就是说,从传感器获得的信号是由很多频率的信号复合形成的,但有用的只是某个频率段的信号,因此要对信号进行滤波,将其他谐波滤掉。 分析运算电路的条件就是:虚短,虚断,多用节点电流法,多输入时候还可以用叠加法。 一、比例运算电路
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摘要:http://www.sz-jlc.com/home/vtechnology.html
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摘要:http://www.av010.com/zixun/news_info_16082.html
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摘要:公司要用中国移动的C216B芯片来进行项目开发,发来一个开发板让我测试,在测试的过程当中,用来发送at指令的一直都是标注为HST的串口,但是今天公司一个有经验的工程师在画电路板的时候发现,芯片的HST串口只能用来下载调试程序,不能用来发送at指令,而我在测试的时候发现恰恰相反,别的串口都不能调试at
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摘要:其实,如果地线没有阻抗,就无所谓干扰。 因为地线有阻抗,不同形式的信号流过地线就会形成不同的压降,那么某些元件的地基准点就会因为某些元件流过地的信号产生的压降不再是0,可能会提高,甚至是谐波干扰。 例如R1的信号源是矩形波,有很多的谐波干扰,由于地线带有阻抗,那么在R1和地线之间就会产生一个谐波压降
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摘要:首先科普一个器件:自恢复保险丝过热过流会转变成高阻态进而达到保护作用,同时过流过热之后自动恢复到导通态。 1.这样的缺点是使到器件的供电电源下降0.7v,损耗很大,同时最大工作电流不能超过二极管的前向工作电流。 2.极性正确的时候,没有什么影响,极性错误的时候,通过自恢复保险丝高阻来进行保护。 3.
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摘要:1.材质软 2.可靠性高 3.集肤效应(高频)
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摘要:去耦电容:1.放置在元件电源附近的电容,可以减小带给电源的干扰,进而减小对其他元件的干扰,去耦因此得名。 2.一定要就近放置。 旁路电容: 1.减少电源里的高频噪声,减小电源带给元件的影响。 2.就近放置。 大小选择:根据要滤波的频率选择c=1/f,高频100M就选小的电容例如0.01,低频率10M
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摘要:一、为什么阅读? 首先想清楚阅读的目的,想学某些知识还是解决某些问题,亦或是为了考试,无论为了什么,最后都要明确,否则阅读是没有效果的。 二、开始阅读前的准备? 1、了解整本书的大致内容:当玩拼图游戏的时候,在开始拼之前,是不是应该先看清包装上的完整图像?当闯入大森林探险之前,是不是应该先准备好指南
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摘要:从电赛当中获取更多的电子设计经验:http://bbs.elecfans.com/zhuti_636_1.html
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摘要:特点:电压跟随器有输入阻抗高,输出阻抗低的特点,即对前级电路相当于开路,对后级电路相当于恒压源。输出电压不受后级阻抗影响。 功能: 1.提高负载驱动能力 2.隔离 我的实际应用: 想通过一个运放放大一个信号,但信号源内阻很大,同时运放电路输入电阻太小,导致运放放大的信号源衰减,这时候通过放一个电压跟
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摘要:为什么要发明照相机,为了记录! 为什么要发明文字,也为了记录! 人这辈子,有很多经历,令人感动的,值得反思的,太多太多。然而,随着时间的消逝,这些一点一滴都将被我们淡忘。 为了,吃一堑,长一智,为了到老了,回过头还有回味的东西,把那些过往记录下来吧!
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摘要:准双向口:既可以作为输出,也可以作为输入;作为输出时候,高电平驱动能力很弱,只能提供很小的拉电流,若驱动大负载,电平很容易被拉下来,低电平驱动能力很强,能提供很大的灌电流。 开漏输出:只能输出低电平和高阻,若欲输出高电平,用电阻上拉。 推挽输出:高低电平都有强的驱动能力。 输入配置(高阻配置):只能
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摘要:在专业级电赛论坛上看到一个开源项目,项目名称为《智能直流供电系统》,可选三种电压等级供电,实时监控耗电量,可设定时开关设备,远程开关设备,报警开关记录,浪涌保护(看起来高大上的说法,其实只是加了一个TVS管),LCD实时显示,过压过流保护。 该电压切换电路如下:利用pmos管切换电压等级,用三极管提
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摘要:为什么学习集成运放?最俗的答案是体现你深厚的模拟电子技术基础,放眼现在的电子工程师,多数都是IC参考电路的搬运工,如果能在电路里放几个集成运放来实现信号运算、信号处理、信号生成,那么你绝对是众多电子工程师眼中的技术大牛,而技术大牛往往会被委以重任,然后增加收入。 一.集成运放的电压传输特性 集成运放
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摘要:每天上班你都随时需要知道你同事的工作进度情况,你是希望你不停地打个电话去问“你做完了吗”,还是希望他做完了主动打个电话给你讲“我做完了,我们谈谈吧”。这就是中断的意义!
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摘要:反馈有什么用?反馈可以使系统在预定的状态下稳定工作。控制理论的核心就是反馈,如果你对反馈一知半解却告诉我你想深入控制理论,我可以肯定的告诉你疯了。即使,放大电路中的反馈和控制理论的反馈,形式上有很大不同,但本质却相同。若你想明明白白的使用集成运放,放大电路的反馈必须得学。 把放大电路的反馈看成终点,
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