电气工程

电子和电气工程专业人士,学生和爱好者的问答

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防止汽车电源危险
我正在寻找一种保护小型电路的方法,该电路可在汽车或卡车(12V或24V电源系统)内部使用。该电路消耗约12-15W。我使用隔离的DC / DC转换器模块,该模块可以将9-36V调节至3.3V。 我正在寻找可以解决常见危险的推荐电路或控制器IC: 甩负荷峰值 反向电压 OV / UV防护 电源线上的一般噪音。 ...我可能会错过的任何东西。 目前,我着眼于Linear Technologies 的LTC4365。我已经考虑过将其与双向TVS一起使用,将电压钳位到32V,并使用快速熔断的保险丝保护一切。 这是一个合适的解决方案,还是我在这里错过了什么?

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3和4象限三端双向可控硅开关有什么区别?
我正在看双向可控硅数据表,尤其是BTA16系列双向可控硅的数据表。“电气特性”部分分为两部分:无缓冲/逻辑电平(3个象限)和标准(4个象限)。 我不知道这是什么意思。如列标题所示,它们是否是不同的设备?它们是不同的操作模式吗?有什么区别?
15 triac 

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示波器上的输入电容是什么意思?
我的示波器额定值为:1Mohm || 12pF。这是一个100 MHz示波器。但是,我不了解电容的含义。如果将探头设置为10X(可切换),则它将串联插入9Mohm。现在我们创建了一个RC滤波器,其断点为-3dB:〜1.473 kHz,但是,使用10X探头可以获得更高的带宽,但是我当然没有获得1.4 kHz带宽限制器!我想念什么? 另外,我还在电路模拟器上模拟电路。如果没有探头电阻,则10pF的电容会在100 MHz时传导1A电流,与1 Mohm阻抗相比,这将是巨大的负载。

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适用于初学者的FPGA开发套件,Spartan6还是Spartan3?
我打算购买FPGA开发套件,并且已经浏览了Xilinx和Digilent网站。两者似乎都有良好的开发套件。 我以前从未使用过FPGA,但是有一些使用微控制器的经验。 我看到入门级Spartan 6板在价格上与Spartan 3A / AN板相当。我没有比较功能。 根据您的经验,您会建议使用哪种开发工具包Spartan3A / AN或Spartan6?
15 fpga  kits  development 

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检测交流零交叉?
我需要为软起动器检测零交叉。很久以前,我已经使用一个1兆欧的电阻器来做到这一点,该电阻器的一侧直接连接到微控制器,另一侧则带电。我成功了,但建议这样做吗?我还能以其他方式便宜又可靠地做到这一点?

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有没有人评估过NuttX RTOS?
今天在阅读《 Linux用户日记》时,我偶然发现了有关NuttX RTOS 的一些内容。我检查了他们的网站,并对其功能集和将其放入8052的能力印象深刻。我发现有趣的是它支持POSIX,这是我为我的一个客户内部RTOS所做的工作。这个功能似乎比内部RTOS多一些。 是否有其他人听说过NuttX并尝试过?如果是这样,它与FreeRTOS等其他RTOS相比如何?
15 embedded  rtos 

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光学TOSLINK相对于RCA同轴电缆有什么优势?
在音频设备之间传输数字音频的流行标准是AES3标准(也称为S / PDIF)。该标准发送立体声PCM音频,通常在消费类电子产品中使用。该标准指定了多种互连类型,其中RCA同轴电缆和光学TOSLINK是两种最受欢迎​​的互连类型。 通常在音频手册中,通常要指出的是,由于总体上光缆的优越性,光学TOSLINK提供了卓越的连接。我了解光纤的物理介质不易产生噪声,并且具有较高的理论带宽。就个人而言,我从未注意到两者之间的区别。 我想问一下,在数字音频传输的范围内,两条电缆之间是否有任何可观察或可测量的差异?如果不是音频保真度,传输质量是否有所不同?TOSLINK不仅仅是价格昂贵的电缆吗? RCA连接器更便宜且更通用。

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如何将USB /以太网屏蔽连接到机箱或数字地
我的PCB的一侧有一些USB和RJ-45以太网连接器。我对于应该如何准确地将SHIELD引脚连接到它们上感到非常困惑。 这是用于将与外围设备接口的主机设备的。它由外部PSU提供5V 10A稳压电源,旨在在车辆内部使用。 我发现了这个问题(机箱接地是否应该连接到数字接地?)以及其他对我有所帮助的问题,但我仍然感到困惑。公认的答案是使用安装孔,但是我不确定是否完全理解。我不确定安装孔是直接将机箱/数字地连接在一起还是仅连接到金属外壳。我假设以后。 更令人困惑的是:如果我想使用塑料外壳怎么办?我更喜欢塑料,但我认为金属会更好地保护它免受车辆内部的EMI干扰。 这是我当前布局的一个(非常简化的)示例。 和原理图(以防万一,不是真的有用) 屏蔽引脚连接到与数字GND隔离的CHASSIS平面。连接器的物理外壳也应接触金属外壳。 所述底盘面经由安装孔/螺钉连接到金属外壳。 电源GND通过左下安装孔连接到金属外壳。这又通过金属外壳本身将GND连接到CHASSIS。 我在想这个吗?我是否应该将屏蔽引脚连接到GND并称为一天?

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为什么使用盘绕的延长线危险?
使用卷曲的延长线的哪个方面比使用展开的电源线更危险。 许多消防安全网站都提到,在盘绕时不应使用延长线。 这是由于电线充当空心电感(我真的看不出为什么会引起火灾)。如果是这种情况,则每隔一个循环朝相反的方向运行就很安全。 我的理论是,如果电线因高电流消耗而发热,那么在盘绕时,所有这些热量都将集中在一个更凝结的位置,这比将电缆展开时的温度升高更大。 这是危险的吗,原因是什么?我是否有任何遗漏,是否会像循环大小,循环方向等参数产生任何明显的变化。
15 safety  cables  heat 

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5带电阻和正确的方向
几天前,我买了几个(约500个)电阻器,我注意到它们有5个色带而不是4个色带。我的问题是如何计算它们(哪种颜色是通行费)以及应该如何放置?它们的方向是好还是坏,例如+或-?我尝试使用在线计算器,但是我不知道第一个和最后一个频段。
15 resistors 


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如何在示波器上测量差分信号(如RS-485或DMX)?
我在一些地方遇到过差分信号,例如差分输出音频放大器,现在在一个与RS-485类似的DMX工作项目中。(这是关于RS-485的类似问题。) 例如,以DMX照明控制器的波形为例,我将通道1的探头连接到D +,将通道2的探头连接到D-,两个地线都接地。 它产生以下显示: 尽管这是可用的,但我知道这仍然不是查看差分信号的正确方法。 正确的方法是什么?我听说过“差异探针”;这是否意味着我需要购买新的探头?

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接地以及为什么发生电荷泄漏
在我关于接地如何工作以及为什么接地很重要的端到端图片中,缺少基本的信息。当在电路中施加电压时,电流开始流动(或磁场建立起来)。现在,在交流电家用电路中,电流像在直流电中一样流过电路,但碰巧也以每秒50或60次(Hz)的反向流动。 那么,为什么某些电器首先会将电流泄漏到其金属表面上。所有电器的内部构造都不应设计成永远(或很少)没有电流泄漏吗? 我的问题的全部要点是,为什么在电器发生电击时我们应归咎于接地不充分-电器设计是否允许电荷泄漏,难道不应该归咎于电器吗? 因此,如果发生电击,对设备进行调查(在这种情况下,它实际上是定制组装的台式计算机)不是很重要,而是找出为什么其电路将电荷泄漏到金属主体部位,而不是总是期望接地以消除多余的电荷。 解释此问题的另一种方法是-是否有某些/某些设备(特别是组装好的计算机)可能/预期会泄漏电荷。因此,如果发生罕见的冲击,有时应该更重要的是调查设备本身是否容易接收泄漏的电荷,而不是盲目检查接地情况

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为什么主动低价甚至存在?
在我的职业生涯中,我经常遇到低电平有效的信号(复位是最常见的信号)。我什至看到过所有控制信号都处于低电平的接口。 对我来说,这是非常不直观和令人困惑的。为什么总是需要主动使用低电量?仅仅是历史性的还是有实际的闸门数量/功率问题可以解释这一点?

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摆脱AC / DC适配器
我们中的许多人都有许多使用交流电源(110V / 220V)到直流(通常为12VDC,9VDC,有时甚至是15VDC)适配器的设备。这里有我的Wi-Fi路由器,有源扬声器,打印机,扫描仪等。 因此,我想将所有这些组合到一个设备中。进行一次AC / DC转换,让每个人都点击DC线,而不是每个人自己进行转换。 对此,我有两个问题: 有没有商业解决方案可以做到这一点?(例如台式电源)? 假设我有一个美女为我的东西供电,并且该电源可以提供100W的功率。设备会始终消耗100W的功率,还是随着我挂更多设备而使消耗增加? 谢谢。

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