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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电池并联时为什么电流不增加?
我构建了一个简单的电路,该电路由两个电池座组成,每个电池座包括2个1.5 V电池,一个滑动开关,一个LED和一个100欧姆的电阻。当两个电池座串联(且开关接通)时,用万用表测量的电流I为25.9 mA: 然后,通过将电池座的正极触点与红色跨接电缆连接,将电池座的负极触点与黑色跨接电缆并联,将电池座并联连接: 这次测得的电流为6.72 mA。它不应该比电池座并联时更大吗?

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为什么某些设备使用电解电容器代替陶瓷来生产小价值组件?
最近,我遇到了许多使用50v,0.22uF电解电容器以及其他类似额定部件的消费类设备,所有这些部件均低于10uF。在使用中,它们上的电压远远小于额定电压,通常约为最大值15-25V,它们似乎用于运算放大器滤波器或用作铁路旁路电容。 我的问题是:为什么在这种情况下为什么要使用电解液?我知道陶瓷会随着电压的升高而降低,但可以肯定的是,1uF 50-250V的陶瓷会更好地延长设备寿命,并且启动起来会更便宜? (是的,我读过陶瓷盖与电解盖。使用上有何实际区别?,但并不能完全回答我的问题。)

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FPGA CPU,如何找到最大速度?
我只是进入FPGA,如果我理解正确的话,就是使用代码将逻辑门连接在一起。因此,如果我在Verilog中设计CPU,它应该将一些逻辑门连接在一起并可以工作,但是我如何知道我的DIY CPU可以运行多快?它取决于什么?
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有源低通滤波器-对什么频率好?
电子艺术第三版(LC巴特沃思滤波器)的附录E 首先说:“ 有源滤波器在低频时很方便,而在高频时不切实际 ”。他们说“ 在100kHz以上的频率,最好的方法是无源LC滤波器 ”(在两种情况下均如此)。 我的第一个问题: 真的吗? 对于有源滤波器来说,仅仅100kHz的频率已经太高了而无法实用吗? 我知道具有高带宽和高转换速率的运算放大器可能会很昂贵,在一般情况下使其变得“不切实际”-但是,低通LC滤波器的截止频率为1MHz,T拓扑为1kΩ负载最终需要数百μH的电感器-如果我需要避免失真(磁芯饱和和磁滞),那么该范围内的空心电感器会使整个事情变得不切实际。 问题2将是:对于Sallen-Key二阶低通滤波器来说,小于10MHz的截止频率是否过高? 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 从理想情况的角度进行分析(假设运算放大器始终处于线性工作状态),运算放大器的所有三个引脚都将受到低通输出信号的影响-截止频率<10MHz,这肯定不是问题(带宽或压摆率均无问题)。输入电容应该不是大问题-R约为1k,电容约为几十pF至几百pF-高到足以构成运算放大器的输入电容可忽略不计。 还有其他我要忽略的实际问题吗?如果我想要这样一个有源滤波器,其截止频率在几个MHz左右,我是否现实?(定价不是问题,如果我需要10或20美元的运放就可以了)



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天线可以视为光源吗?
显然,天线不过是通过电磁波辐射电能的装置。 由于可见光仅仅是频率的一定范围,将天线视为不同形状的“光源”难道不是更容易吗? 就像定向天线一样,它是手持式手电筒,高功率意味着泛光灯? 我们为什么不能简单地用粒子性质来说明这一点,因为它在数学上比波动理论要简单得多?

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为什么示波器输入阻抗这么低?
我的问题有两个: 输入阻抗来自哪里? 我想知道您的平均万用表或示波器的输入阻抗来自何处?它只是设备输入级(例如放大器或ADC输入级)的输入阻抗,还是实际电阻器的阻抗?如果这是实际电阻的阻抗,那么为什么根本没有电阻?为什么不只是输入电路? 我用数字万用表测量了示波器的输入阻抗。当范围被关断时,DMM测量的约1.2 中号Ω1.2中号Ω1.2\mathrm{M\Omega}。然而,当范围被打开时,DMM测量几乎正好1 中号Ω1个中号Ω1\mathrm{M\Omega}(我甚至可以看到由示波器屏幕上的DMM应用的1V测试输入!)。这向我表明,示波器的输入阻抗中包含有源电路。如果是这样,那么如何精确地控制输入阻抗?根据我的理解,有源电路的输入阻抗将在某种程度上取决于确切的晶体管特性。 为什么输入阻抗不能高得多? 为什么示波器标准的输入阻抗1 中号Ω1个中号Ω1\mathrm{M\Omega}?为什么不能高于那个?FET输入级可以达到兆兆欧姆级的输入阻抗!为什么输入阻抗这么低? 我想,一个精确的标准的一个好处1 中号Ω1个中号Ω1\mathrm{M\Omega}是它允许10X探针等,这将仅工作,如果范围有一个精确的输入阻抗,这不是不合理的大(一个这样的FET输入级的)。但是,即使示波器具有非常高的输入阻抗(例如,兆欧),在我看来,仅在探头内部安装一个10:1分压器,示波器仍然可以拥有10X探头,示波器的跨度为1 中号Ω1个中号Ω1\mathrm{M\Omega}电阻探头内。如果它的输入阻抗约为兆兆欧,这似乎是可行的。 我是否误解了示波器的输入电路?它比我想像的还要复杂吗?您对此有何想法? 我想到这一点的原因是,我最近一直在尝试测量发射极耦合差分对的共模输入阻抗,该阻抗比示波器输入阻抗大得多,所以让我想知道为什么输入阻抗可以不会更大。

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为什么将输入放大器放在对ECG信号进行滤波之前?
在eetimes.com上的本文中,它们显示了用于测量ECG的信号链。 ECG的原始信号包含噪声,并且其偏移量至少比真实信号大。(由于乳房的运动,几mV心电图,来自电源线噪声和电极偏移的几十mV以及高达数百mV的基线漂移。) 从直觉上讲,这使我可以对放大器前面的信号进行滤波,以避免不必要的信号分量放大。然而,在本文中,它们在输入放大器之后进行信号滤波,即使在第二个放大器之后也去除高频噪声。 我真的不能想到他们为什么要这样做的原因。唯一想到的是信号源的极高阻抗,但是滤波不会影响信号源,因为该频率范围显然在通带内。 我是否缺少一些重要原因,为什么要按此顺序进行信号调理?

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在图上绕线环
如果这是一个重复的问题,请告诉我。我是一名电子爱好者,遇到了我不认识的图表上的符号。我已附上以下图片: 我想弄清楚的是导线周围的不同环的含义。例如,Earphone Pilot的连接显示一根线周围有一个环,然后碰到一个T连接,所有连接也都绕线。我一直在尝试查找它,但是我很难找到信息。全图是一个贝克尔航空电子AR620X收发器的接线图的一部分,该图是PDF第77页这里。


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关于电压降的业余无线电练习考试问题
因此,问题如下: "Your mobile HF transceiver draws 22 amperes on transmit. The manufacturer suggester limiting voltage drop to 0.5 volt and the vehicle battery is 3 metres(10 feet) away. Given the losses below at that current, which minimum wire gauge must you use?" 并且选项如下: A) Number 8, 0.05 V per metre …

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什么是“万能桥”?
我最近遇到了一种来自1970年代的有趣工具: 这是韦恩·克尔(Wayne Kerr)制造的“万能桥”。 这不是我以前遇到过的一种设备,我很好奇它们的用途(是?)。

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旧设备识别
我在曼尼托巴省的多芬铁路博物馆当志工,最近我们在那儿收到了CNCP电信公司在1970年代或更早时候收集的设备捐赠。 已经确定了大多数设备,包括测试设备,电报中继器,电传终端和医疗线圈(!),但其中一件被发现的所有人绊倒了。它是一个直径约17厘米的圆柱体,两端都是木头,上面有许多厚金属板。在上表面有几个用于电线的连接。顶部的五个硬质金属柱似乎是将整个物件固定在一起的螺栓头。AE Morrison(英国的一家电动牛奶浮标的前制造商)被压印到顶部表面。我没有尝试打开它,因为我怀疑它不会告诉我任何事情。

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继电器与晶闸管:快速开关230 V灯(〜5 Hz)的最佳方法是什么?
我正在建立自己的迪斯科/派对灯。230 V / 60 W灯泡,理想情况下,我想以5 Hz的频率打开和关闭它们。 我当时正在计划使用Arduino控制灯光的简单设置。我最初的计划是使用继电器,更具体地说是SRD-05VDC-SL_C (数据表)。 它说“最大电气开/关切换”是30 /分钟,这对于我的想法来说太慢了。这似乎是继电器的通用主题,因为毕竟里面有一个机械开关。 经过一些研究,双向可控硅/栅极截止晶闸管似乎是一个可能的选择。我看了一下TIC226m (数据表),但找不到任何最大开关速率。 这些可用于我的设置吗?任何其他提示和建议,我们将不胜感激。

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