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弱小和无知不是生存的障碍,傲慢才是。

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随笔分类 -  硬件设计/硬件知识

摘要:四种基本的运算放大电路 1. 同相放大电路 同相放大电路:顾名思义输出和输出信号是相位相同。放大倍数由Rg和Rf共同决定。 2. 反相放大电路 反相放大电路:顾名思义输出和输出信号是相位相反。放大倍数由Rg和Rf共同决定。 3.加法器 加法器:顾名思义输出是输入信号的和。每个信号的放大倍数有反馈电阻 阅读全文

posted @ 2023-03-20 11:33 尾巴_US 阅读(3406) 评论(0) 推荐(2)

摘要:除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。(3)信号地:通常为传感器的地。(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。(5)直流 阅读全文

posted @ 2023-02-09 20:08 尾巴_US 阅读(254) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1:shift+s 键 切换单层显示 2:q 英寸和毫米 尺寸切换3:D+R进入布线规则设置。其中 Clearance 是设置最小安全线间距,覆铜时候间距的。比较常用4:CTRL+鼠标单击某个线,整个线的NET 网络 呈现高亮状态5:小键盘上的 * (星号键)可以在top、bottom layer 阅读全文

posted @ 2022-01-27 11:24 尾巴_US 阅读(1093) 评论(0) 推荐(0)

摘要:原理图如下: 原理图说明: 滤波部分 L1为共模电感,共模电感能够衰减共模干扰,对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制,提高产品的抗干扰能力,同时也能减小通过429信号线对外的辐射,共模电感阻抗选择范围为120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取1000Ω/100MHz。C1、C 阅读全文

posted @ 2022-01-21 16:02 尾巴_US 阅读(2095) 评论(1) 推荐(0)

摘要:1、PCB板人工目测使用放大镜或校准的显微镜,利用操作人员视觉检查来确定电路板合不合格,并确定什么时候需进行校正操作,它是最传统的检测方法。它的主 要优点是低的预先成本和没有测试夹具,而它的主要缺点是人的主观误差、长期成本较高、不连续的缺陷发觉、数据收集困难等。目前由于PCB的产量增 加,PCB上导 阅读全文

posted @ 2022-01-20 16:12 尾巴_US 阅读(1363) 评论(0) 推荐(0)

摘要:电子设计类书籍分享1、爱上单片机 - 杜洋著。下载链接:https://pan.baidu.com/s/1QA7mHoCWunnYDenrSGAScw?pwd=rxmg 2、电子工程师必备:元器件应用宝典作者:胡斌,胡松编著(有目录) 。下载链接:https://pan.baidu.com/s/1z3wxJFeh3o 阅读全文

posted @ 2022-01-20 14:42 尾巴_US 阅读(885) 评论(0) 推荐(0)

摘要:将文件转为了图片分享,如下: 阅读全文

posted @ 2022-01-15 21:19 尾巴_US 阅读(99) 评论(0) 推荐(0)

摘要:分辨率 分辨率(Resolution)是指ADC能够分辨量化的最小信号的能力,用二进制位数表示。 比如:一个10位的ADC,其所能分辨的最小量化电平为参考电平(满量程)的2的10次方分之一。即分辨率越高,就可以将满量程里的电平分出更多份数,得到的结果就越精确,得到的数字信号再用DAC转换回去后就越接 阅读全文

posted @ 2021-12-30 23:24 尾巴_US 阅读(1164) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1、接触不良 板卡与插槽接触不良、缆线内部折断会导致电路断路、插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等; 2、信号受干扰 对数字电路而言,在特定的情况条件下,故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点,从而出现故障; 阅读全文

posted @ 2021-12-10 20:25 尾巴_US 阅读(983) 评论(0) 推荐(0)

摘要:找一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大,用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定 阅读全文

posted @ 2021-12-10 20:19 尾巴_US 阅读(397) 评论(0) 推荐(0)

摘要:理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器。如果要判断器件的好坏,先应分清楚器件在电路中是做放大器用还是做比较器用。 不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻R 阅读全文

posted @ 2021-12-10 20:10 尾巴_US 阅读(986) 评论(0) 推荐(0)

摘要:电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。前两种电阻应用最广,其损坏的特点一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少 阅读全文

posted @ 2021-12-10 20:04 尾巴_US 阅读(906) 评论(0) 推荐(0)

摘要:电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为:(1)、容量变小(2)、完全失去容量(3)、漏电(4)、短路 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开 阅读全文

posted @ 2021-12-10 20:01 尾巴_US 阅读(1085) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1、什么是安规电容 安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰 阅读全文

posted @ 2021-12-10 19:45 尾巴_US 阅读(2030) 评论(0) 推荐(0)

摘要:ESD静电放电二极管TVS是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。 ESD静电二极管(Electrostatic Discharge Protection Devices),又称瞬态抑制二 阅读全文

posted @ 2021-12-03 23:19 尾巴_US 阅读(2081) 评论(0) 推荐(0)

摘要:自恢复保险丝 自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小 阅读全文

posted @ 2021-12-03 23:12 尾巴_US 阅读(516) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1、压敏电阻 压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求 阅读全文

posted @ 2021-12-03 23:09 尾巴_US 阅读(879) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1、陶瓷气体放电管 防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。 2、半导体放电管 半导体放电管是一种过压 阅读全文

posted @ 2021-12-03 23:05 尾巴_US 阅读(1067) 评论(0) 推荐(0)

摘要:在电路中设置过压保护和过流保护的原因如下: 1、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。 2、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。 3、车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车 阅读全文

posted @ 2021-12-03 22:56 尾巴_US 阅读(262) 评论(0) 推荐(0)

摘要:1 模拟地线AGND 模拟地线AGND,主要是用在模拟电路部分,如模拟传感器的ADC采集电路,运算放大比例电路等等。 在这些模拟电路中,由于信号是模拟信号,是微弱信号,很容易受到其他电路的大电流影响。如果不加以区分,大电流会在模拟电路中产生大的压降,会使得模拟信号失真,严重可能会造成模拟电路功能失效 阅读全文

posted @ 2021-11-22 22:42 尾巴_US 阅读(1486) 评论(0) 推荐(0)