- 硬件是一个非常复杂的系统,在设计过程中都会遇到或多或少的问题,本文中总结了非常基础的60个问题,供大家参考。011、请说明一下滤波磁珠和滤波电感的区别。磁珠由导线穿过铁氧体组成,直流电阻很小,在低频时阻抗也很小,对直流信号几乎没有影响。在高频(几十兆赫兹以上)时磁珠阻抗比较大,高频电磁场在铁氧体材料上产生涡流,使高频干扰信号转化为热量消耗掉。磁珠常用于高频电路模块的电源滤波和高频信号回路滤波,抑制EMI干扰。电感由线圈和磁芯组成,直流电阻较小,电感量较大。电感多用于中低频电路的滤波,侧重于抑制传导性干扰,
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硬件开发
基础知识
- 认识特性阻抗电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图。这个电路图只有一个电源一个电阻和一些导线组成。当然这个电阻的阻值也可以通过用万用表来直接测量。特性阻抗就不一样了,用万用表测量一根50欧姆特性阻抗时,将会发现是短路的。这就需要我们从概念上区分电阻(哪怕是刚好是50欧姆的电阻)和特性阻抗是两码事。就像温度上面的度(摄氏度)和角度上的度一样,不是一个东西。电阻这个物理
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传输线
基础知识
电阻
- 一、电感特性:电感的电流是连续的电感电流是连续的,这是由电感的基本特性决定的。下面从原理和数学两个角度为你详细解释并证明:原理角度电感是一种能够储存和释放磁场能量的元件,其储存的磁场能量表达式为,其中是磁场能量,是电感系数,是通过电感的电流。根据能量守恒定律,能量不能突变。因为电感储存的磁场能量与电流的平方成正比,如果电流发生突变,意味着在极短的时间内电感储存的能量也会发生突变。但在现实中,能量的变化需要一定的时间来完成,不可能瞬间改变。能量不能瞬移,能量瞬移则需要无穷大的功率。所以,电感中的电流不能突变
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电感
元器件
基础知识
- 我们知道电感磁芯是很多电子产品中都会用到的产品,比如:手机,变压器等等,电子产品在使用过程中都会产生一定的损耗,而电感磁芯也不例外。如果电感磁芯的损耗过大,就会影响电感磁芯的使用寿命。电感磁芯损耗(主要包括磁滞损耗和涡流损耗两部分)的特性是功率材料的一个最主要的指标,它影响甚至决定了整机的工作效率、温升、可靠性。什么是电感?电感是把电能转化为磁能而存储起来的元件,它只阻碍电流的变化,有通电与未通电两种状态,如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,
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电感
元器件
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- 第一部分 电感的定义和原理电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。简单的说:通直流,阻碍交流。1、电感的作用通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容
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电感
元器件
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- 看到的比较全的一篇关于电阻原理、工艺结构、种类、参数、应用与选型等内容的整理文章,分享给有需要的朋友——01电阻的基本原理电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件,从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。通常,都是根据欧姆定律来定义电阻,给电阻加一个恒定电压,会产生多大电流;也可以,通过焦耳定律来定义,当电阻流过一个电流,单位时间内会产生多少热量。实际电阻的等效模型同样的,实际电阻都是非理想的,存在一定引线电感和极间电容,当应用场合频率较高,这些因素不能忽略。某薄膜电阻的频率特性上图电
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电阻
基础知识
选型指南
- 1. 电感本质特性电感的等效模型如下图:一个电感串联一电阻再与电容并联,正是感值、直流电阻和寄生电容的体现。电感量 (L)表示电感的自感能力,单位亨利 (H)。决定因素:线圈圈数、绕制密度、磁芯类型及其磁导率。基本物理特性,与电流大小无关。感抗 (XL)电感对交流电流的阻碍作用,单位欧姆 (Ω)。公式:XL=2πfLXL = 2pi f LXL=2πfL (与频率和电感量成正比)。分布电容线圈间及与周围结构间的寄生电容,会降低Q值并影响稳定性。可通过分段绕法减小分布电容。2. 电感性能指标品质因数 (Q)
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电感
元器件
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电容器
基础知识
- 今天给大家分享的是:电子工程师必须要掌握的164个电路字母符号。AAT:电源自动投入装置AC:交流电DC:直流电FU:熔断器G :发电机M :电动机HG :绿灯HR: 红灯HW :白灯HP :光字牌K :继电器器(负序零序)KD :差动继电器KF :闪光继电器KH:热继电器KM :中间继电器KOF :出口中间继电器KS :信号继电器KT:时间继电器KV(NZ) :电压继电器(负序零序)K
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电路符号
基础知识
- UWB超宽带技术对于不关注通信领域的朋友来说,应该还算一个新鲜词汇,相信有不少人都是都是通过前几年(2019 年)Apple发布的Airtag上对其有所了解的。在Apple对于Airtag大致是这么描述的:AirTag 利用 UWB 技术提供高精度的定位功能,使得用户能够精确地找到与其 iPhone 配对的 AirTag,其中搭载了支持 UWB 的 U1 芯片。UWB 技术的优势在于其定位精度、安全性、穿透性、抗干扰性以及传输距离等方面,这些都显著优于其他无线定位技术,如蓝牙、Wi-Fi 和 RFID。今
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无线通信
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UWB
超宽带
- dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?这事不得不先从dB说起。而说到dB,最常见的就是3dB啦!3dB在功率图或误码率图中经常出现。其实,没什么神秘的,下降3dB就是指功率下降一半,3 dB点指的就是半功率点。+3dB表示增大为两倍,-3dB表示下降为1/2。这是怎么来的呢?其实很简单,让我们一起看下dB的计算公式:dB表
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无线通信
基础知识
- 01 IGBT是什么?IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由(BJT)双极型三极管和绝缘栅型场效应管(MOS)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有(MOSFET)金氧半场效晶体管的高输入阻抗和电力晶体管(GTR)的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;(因为Vbe=0.7V,而Ic可以很大(跟PN结材料和厚度有关))MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。(因为MOS管有Rds,如果Ids比较大,就会导致Vds很大)IGBT综合了以
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IGBT
晶体管
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- 明确设计任务要求:充分了解设计任务的具体要求如性能指标、内容及要求,明确设计任务。
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设计步骤
基础知识
- 在 DC 到低频传感器信号调节应用中,仅依靠仪表放大器的共模抑制比 (CMRR) 并不足以在恶劣的工业使用环境中提供稳健的噪声抑制。要想避免多余噪声信号
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信号链
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调节
- 随着我国路由行业的发展,同时也推动了路由器技术的更新升级,这里我们主要讲解了路由器技术与二层交换机的基础知识。为了适应网络应用深化带来的挑战,网络在规模和速度方向都在急剧发展,局域网的速度已从最初的10Mbit/s 提高到100Mbit/s,目前千兆以太网技术已得到普遍应用。
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二层交换机
基础知识
路由器
- 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实
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EMC
PCB
基础知识
被动组件
- 对于为获得更高音频系统保真度而努力的您,我们给您介绍一种新的概念。许多系统,特别是应用到家庭影院/迷你小型乐队市场的一些系统,都谨慎地给输出信号增加失真。尽管这样做看似不符合我们的常识,但设计人员考虑
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THD
信号链
基础知识
- 电池设计的目的和基本原则电池设计就是根据仪器设备的要求,为其提供具有最佳使用性能的工作电源或动力电源。...
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电池设计
基础知识
- 导读:逆变器又称逆变电源,是一种电源转换装置,它输出的交流电可用于各类设备,最大限度地满足移动供电场所或...
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逆变器
基础知识
- TI 的 DAC34H84是一款 4 通道、16 位、1250 Msps 的 DAC。这样做的原因是,它是一种典型的高速数模转换器,拥有 ...
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信号链
基础知识
高速
数模转换器
- 触摸屏在我们身边已经随处可见了,在PDA等个人便携式设备领域中,触摸屏节省了空间便于携带,还有更好的人机交互 ...
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触摸屏
基础知识
- 微电网的定义 微电网(Micro-Grid)也译为微网,是一种新型网络结构,是一组微电源、负荷、储能系统和控制装置 ...
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微电网
基础知识
- FPGA已成为现今的技术热点之一,无论学生还是工程师都希望跨进FPGA的大门。网络上各种开发板、培训班更是多如牛毛,仿佛在告诉你不懂FPGA你就OUT啦。那么我们要玩转FPGA必须具备哪些基础知识呢?下面我们慢慢道来。(一
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FPGA
基础知识
- 1. 名词解释概论印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路,印制元件,或由两者组合而成的电路
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PCB
印制线路板
基础知识
- 过去,我们在讨论音频话题时,偶尔会提及 I2S。我在以前的一些文章中提到过 I2S,其他人在做音频研究时也都会提到 ...
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信号链
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音频
- 什么是功率MOSFET?我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信...
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功率
MOSFET
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- CAN基本知识什么是CAN?CAN,全称为“ControllerAreaNetwork”,即控制器局域网,是国际上应用最...
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CAN总线
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- 你想熟悉单片机,那必须先看看单片机的结构和特殊寄存器,这是你编写软件的关键。至于串口通信需要用到那些特殊 ...
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单片机
串口必备
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