- 电压的采集是我们进行电路设计常常用到的,具体的采集类型上又分为直流采集和交流采集,将源电压通过一系列的电路设计,最终通过AD(数模转换芯片或单片机内部AD)读入MCU,并执行相应的决策,是我们大多设计的要求。下文将通过具体的实例介绍如何设计合适的电压采集电路。直流电压采集要求:采集一个输出范围为20V-28V的Uo电压信号到0-3.3V的AD。设计思路:将20v到28v中的8v压差全部映射到0-3.3v的范围内,才内能更好地利用AD模块,所以首先将Uo与20V做差分,将电压抬低到0-8v(注:有时碍于仪放
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电压采集采样 电路设计
- 关于三极管简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=100mA,它的放大倍数β=100,三极管完全导通。图1 NPN三极管三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。图2 温度开关控制马达电路如图是温度开关控制马达转和停,温度开关相当于一个按键开关。在B极串个开关,N管就能够做个开关管使
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三极管 电阻 电路设计
- 模拟电路是电路设计中一个重要的部分,它是指用来对模拟信号进行传输,变换,处理,放大,测量和显示等等工作的电路。而模拟信号是指连续变化的电信号(数字信号是离散的电信号)。常见的模拟电路主要有放大电路,信号运算和处理电路,振荡电路,调制和解调电路以及电源等等。那对于模拟电路的设计,它就是对这些常见的模拟电路的设计,看具体需要实现什么功能,从而做相应的设计。不同通常模拟电路的设计的部分是比较复杂的,常常会令设计电路的工程师头疼反复调试,比如针对RF射频电路的设计,就是大多数电子产品模拟电路设计的一个重点。所以对
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模拟电路 电路设计
- 一直想给大家讲讲ESD的理论。但是由于理论性太强,如果一些器件理论不懂的话,这个大家也不要浪费时间看了。任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力(EOS: Electrical Over Stress)破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(>几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。
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ESD 静电放电 电路设计
- 1、陶瓷电容器可采用各种各样的电介质,每个电介质具有不同的特性,这些特性可在其温度和电压范围内极大地影响性能。最常见的两种电介质是Y5V和X5R,而Y5V电介质价格低廉,可在小封装中提供高电容,但其电容在其电压和温度范围内变化很大,不适用于DC/DC应用。X5R和X7R电介质更适合于输出电容器应用,因为它们的特性在它们的工作范围内更稳定,并且被高度推荐。2、正确地选择电容器和电感器的值会使电路更加稳定,但是好的PCB设计仍然是避免高纹波甚至自振荡的关键。3、通过添加PI滤波器,可以更好地保护MCU的更多纹
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电源电路 电路设计
- PART01屏蔽线的作用及使用方法屏蔽电缆屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿
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电路设计 屏蔽线
- 不少网友自己设计的产品碰到过下述情况:
1. 高温情况下不工作了,查不出什么原因
2. 经常碰到一些莫名其炒的问题,查不出原因
3. 设备工作一段时间以后,突然失效不工作了。
类似这样的问题,需要通过可靠性的设计方法避免,WCCA就是可靠性设计一个重要手段;什么是WCCAWCCA即最坏情况分析(Worst case circuit analysis)的硬件电路误差分析的一种技术手段,用于电路的可靠性分析,用于评估电路器件的性能参数同时发生最坏情
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电路设计 项目
- 硬件电路设计流程系列--方案设计 (目录)一、硬件电路设计流程系列-硬件电路设计规范二、硬件电路设计流程-方案设计(1) :主芯片选型三、硬件电路设计流程-方案设计(2) :芯片选购四、硬件电路设计流程-方案设计(3) :功耗分析与电源设计五、硬件电路设计流程-方案设计(4):设计一个合适的系统电源硬件电路设计规范1、 详细理解设计需求,从需求中整理出电路功能模块和性能指标要求;2、 根据功能和性能需求制定总体设计方案,对 CPU 进行选型,CPU 选型有以下几点要求:a) 性价比高;b) 容易开发:体现
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电路设计 项目
- 在学习电路设计的时候,不知道你是否有这样的困扰:明明自己学了很多硬件电路理论,也做过了一些基础操作实践,但还是无法设计出自己理想的电路。归根结底,我们缺少的是硬件电路设计的思路,以及项目实战经验。设计一款硬件电路,要熟悉元器件的基础理论,比如元器件原理、选型及使用,学会绘制原理图,并通过软件完成PCB设计,熟练掌握工具的技巧使用,学会如何优化及调试电路等。要如何完整地设计一套硬件电路设计,下面为大家分享几点经验:总体思路设计硬件电路,大的框架和架构要搞清楚,但要做到这一点还真不容易。有些大框架也许自己的老
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电路设计 项目
- 电路板是电子产品中不可或缺的组成部分,而电路板上的元器件则是其基础构成元素。对于初学者或是对电子领域感兴趣的人来说,认识和了解电路板上的元器件是十分必要的。接下来,我们将从元器件的种类、标识以及识别方法等方面进行详细介绍。一、元器件的种类电路板上的元器件种类繁多,但主要可以分为以下几大类:电阻:用于限制电流的元件,通常用来分压或限流。电阻器在电路板上通常以色环或数字来表示其阻值。电容:用于储存电能并能在电路中起到滤波、耦合等作用。电容器在电路板上的标识通常包括容量值、耐压值等。电感:主要用于滤波、振荡、延
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PCB 电路设计
- 随着技术的发展进步,便携式设备、智能设备越来越多,便携式给人们带来的便利也越来越明显。便携式设备对重量提出了要求,重量小就决定了不能使用较多的电池,从而使得在满足便携的同时不能输出高电压,也无法满足某些器件对电压的需求,所以必须要对低电压进行升压,这就用到了升压电路。所谓直流升压电路,就是输出电压比输入电压要高,实现电压抬升的目的,一般用在电池供电的便携设备当中,如手持式扫码机、数码相机的闪光灯、电蚊拍等。其实现起来一般有两种方式:脉宽调制方式和频率调制方式。直流升压的过程也属于DC/DC的范畴。设计原理
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嵌入式 升压电路 电路设计
- 高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握。阻抗不连续阻抗不连续也是常常会碰到的问题,走线的阻抗值一般取决于线宽与参考平面与走线之间的距离等等有关。走线越宽,它的阻抗就越小。阻抗不连续这个现象在连接接口端子的焊盘与高速信号连接的过程中需要特别注意,因为如果接口端子的焊盘特别大,而高速信号线又特别窄的话,就会出现大焊盘阻抗小,而高速信号的阻抗大,就会产生阻
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PCB 电路设计
- 高速电路无疑是PCB设计中要求非常严苛的一部分,因为高速信号很容易被干扰,导致信号质量下降,所以在PCB设计的过程中就需要避免或降低这种情况的发生。在具体的高速电路布局布线中,这些知识技能需要掌握。走线的弯曲方式在对高速信号布线时,信号线是要尽量避免直角或锐角的,严格要求都是全部上钝角的。另外在布高速信号时,经常会看到会使用蛇形走线来实现等长的效果,它也是一种弯曲走线的方式,不过实际设计时间距也是有要求的,要满足相应的间距范围,具体参考如下。信号的接近度高速信号互相之间也是会产生干扰的,所以在高速信号走线
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PCB 电路设计
- 前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣~二极管逻辑今天已经很难看到二极管逻辑电路了,其实用性也不算高,不过因为电路简单,非常适合用来理解基本概念。一个最简单的二极管与门如下图所示。与门实现逻辑与操作Y=A&am
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电阻 电路设计 上下拉电阻
- 电源电路,作为项目系统的电压与电流提供者,它的好坏直接影响整个电路工作的稳定性与可靠性,这是一个工程师众所周知的事实;因此,工程师在进行电源电路设计的过程中,就会根据项目系统的功能要求,选择一个合适的匹配方案。电源电路,按照输出电压的可调性,可以分为两类一类为固定型:如1117-5.0V电源芯片的电源电路,其输出的电压被固定在5.0V,不具可调性;一类为可调型:如LM2596电源芯片的电源电路,其输出的电压具有可调性,并非固定值;电源电路工程师在设计具体的电源电路如果是固定型类别,其电路原理图方案较为简单
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电源芯片 电路设计
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