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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任何人都可以识别此IC
它是中间的6引脚SOIC,顶部看起来像“ 67T”或“ T76”。我找不到任何相关信息,希望这里有人遇到。左上方的引脚可能是数字I / O引脚,但这就是我所拥有的全部信息。关于如何追踪这个的任何想法?

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平行导体怎么了?
对于交流系统(如家用等),圆形路径称为平行导体。除非在某些情况下,否则它是非法的(根据NEC第310条)。但是我已经注意到,对于直流电路,圆形导体也是...禁忌(因为缺少更好的词)。请看下面的图片-仅作为示例(可能有更好的示例,因此,如果有另一个示例可以更好地说明问题或回答,请显示并告知)。 我的问题基本上是,圆形/平行导体怎么了? 另外,为清楚起见,这是一张非法电路的图片(每个NEC): 编辑-作为下面一些评论的后续内容,我碰巧看到上述LED电路。我目前有一个类似的PCB(一个很差的例子,如下图所示,因为未连接环的借口可能是有一个导体),但是我看到另一块PCB没有任何借口未完成环,所以我想知道为什么它没有连接。

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如何根据走线宽度选择通孔直径和钻头尺寸
我正在设计一个两层板,问题是我不知道如何选择通孔直径和钻孔尺寸以及外径和内径。 在我的电路中,我使用056、012和006 mil迹线: 我已经问过制造商,他们说他们可以制作小至100万的过孔。 所以我的问题是,我应该选择外径,内径和钻头尺寸吗?例如,可以使用1000万密耳的钻头进行6轧制跟踪吗?对于56和12百万首曲目应该是什么? 另外,当我制造电路板时,绿色圆柱体将是什么样子? 我真的缺钱,我付不起错误。

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具有RMS的万用表和具有True RMS的万用表有什么区别?
我正在寻找万用表。我只是电子产品的初学者,但是我想购买一台对我来说足够好的产品。我发现了一种可以测量True RMS的万用表,而另一个万用表却知道相同的但没有TRMS。(如果有人在乎,都是由HoldPeak制造的。) 后者的外形较小,会更方便,价格仅为TRMS价格的2/3,因此,请向经验丰富的电子专家咨询您的建议: 在什么情况下,真有效值有多大?RMS和True RMS有什么区别?
14 multimeter  rms 

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要使PC风扇反转,需要做什么?
我在这里有PC风扇(我已经撕下了贴纸)。 尽管这不是通常的3或4线连接器,但它具有足够的电子元件,仅在电源+呈红色亮起时才工作,而-是黑色,但/并且在接通电源时不起作用。另一边。我对这些(无刷?)PC风扇的控制方式一无所知,但我认为电路中的基本/第一步就是确保极性正确。对? 因此,现在,是否可以通过简单的操作来使电动机反转,或者在不对控制器或其他东西进行大量修改的情况下是不可能的... 想法如何欺骗它以相反的方式旋转? (笔记: 抱歉,没有提供风扇的确切型号。让我们假设它是非常通用的。 另外,我知道风扇叶片的设计可以使这种方式旋转,而反转它意味着风扇的最佳性能会降低。 我不能只是翻动房屋。原因很长,但这不是一个选择。 我无法打开外壳或卸下风扇叶片,它们都非常坚固) 更新: 考虑到我到目前为止的所有反馈,我首先尝试使该死的事情公开(没有成功),然后从外面仔细看一看: 我们从侧面看到的是(4条腿)霍尔传感器,对吗? 这意味着/将意味着:这是风扇的“感应类型”,这意味着即使断开风扇并交换电动机电缆也不会产生任何影响(顺便说一下,电动机似乎焊接到了控制器板上)。 由于我很难决定接受的答案,我想我必须检查Olin的观点,因为他是第一个指出这一点的人,尽管pericynthion首先给出了答案。
14 fan  cooling  pc 


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使用大于所需的平滑电容器有什么不利之处吗?
我使用低功率直流稳压器。我已经知道计算平滑电容器尺寸的公式。这可能是一个反复的过程,即用示波器测试一种尺寸,然后使用更大的尺寸或增加尺寸,直到示波器显示可接受(非常低)的纹波和噪声水平。 除了电容器的成本之外,是否还有权衡取舍(很多)并且仅使用一个非常大的电容器而不是尝试将尺寸校准为“足够”但不超过此?

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如何改善该以太网差分对?
这是我的第一个100 Mbit / s以太网项目(我正在做这件事,以了解有关差分信号的更多信息)。 在这种情况下,我做了两件事,我不知道是好是坏。 一种是在信号变压器下方布线。它只有一点点在边界上,但是我没有找到其他方法来路由它,没有使用过孔来交换对。 你怎么看?最好使用过孔(和阻抗不匹配),或者将布线布置得如此靠近电感器? 另外,我尝试了KiCad中的差分工具,并且将两对都匹配到相同的长度(否则,一条轨道长约6毫米)。这是以太网的好习惯吗? 这是现在捕获的PCB: 这是我正在使用的示意图。它使用lan9512参考原理图。老实说,我不知道设计中的阻抗。我不确定是否必须使用50欧姆或100欧姆。 我包括了双面PCB,FR4 1.6 mm高和1.6 oz铜(35 µm)的阻抗计算 如您所见,轨道为0.8毫米!-太大了。 这是最终版本。以1.6毫米,0.16毫米的间隙进行跟踪(在我便宜的PCB供应商中最小)。 谢谢大家参加这个宝贵的大师班。我会读很多关于差分对的文章。

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为什么电工接线错误应该使PC的USB屏蔽层在接地时达到120V
上周,当我试图使用示波器测试学生搭建的电路时,我几乎发生了一次严重的电气事故。 我将示波器插入了地面插座,并将电路板通过USB电缆供电,并插入了实验室中的PC。我很难通过示波器探针在电路板上的探测点来显示示波器的信号,因此我尝试将探针接地鳄鱼夹连接至电路板接地(即使我认为这是不必要的),并且较大的电弧和熔化的导线以及电路板和某些传感器的烧焦部分。 经过一些头部刮擦和更多的火花之后,我终于用电压表进行了验证,相对于我插入示波器的插座上的第三个插脚,PC上USB端口的金属屏蔽层已连接至120VAC。 因此,我确信在实验室中将电源连接到台式机时,电工会发生某种接线错误。代替插入墙上插座,实验室桌的电源来自进入墙壁开口的导管,该导管可满足两个实验室桌的电源需求。导管上的标贴显示了一个接线图,该接线图指示两个连接线应该共享中性线,但其中一个连接到“ hot1”(红线),另一个连接到“ hot2”(黑线)。它还显示了一条绿色的共享接地线。 对于我的实际问题,我为冗长的安装程序表示歉意,但我试图了解导致这种情况的接线错误。我确定USB屏蔽层相对于地面的电压为120V。屏蔽层是否不应该连接到计算机机箱并因此接地?那么如何在120V电位下呢?如果电工不小心将火线和中性线反向,则难道不应该将计算机的插头吹断了吗? 我很高兴自己没有被电死。既然恐惧已经消失,我对实际接线错误的好奇心正在上升。我希望我的解释足够清楚,以便有人识别出问题所在。(顺便说一句,我向所有学校的人报告了所有这些情况,电工将立即被带进去纠正问题。) 补充:我希望我明确表示,确实确实将纠正这种危险的实际工作交给了学校要带的电工。但是我也很想了解错误,以便我可以简单地增加自己的知识。我希望在那里有人可以提供帮助。 编辑:错误-见下文“今天,电工已经纠正了所有错误之后,我上学了。” 我希望我有机会问出什么问题。我希望在接下来的几天左右可以从学校的人们那里获得更多信息。 我确实用欧姆表说服自己,计算机的USB屏蔽确实与电源插头的第三插脚相连,因此我确信计算机的整个金属机箱上周都很热。 我听说二手货,我们的维修人员过去在电路上使用过某种插座测试仪,并且实际上已经通过了测试(!)怎么可能出现严重故障,例如缺少接地,应该怎么办?接地连接到120VAC?简单的插座测试仪会错过某种奇怪的错误连接方案吗? 既然重新布线的工作似乎并不需要很长时间(我是在上午11点上学的,并且一切都固定了),所以我认为找到它并不需要花费很多时间。但是我还是很迷惑。当我了解更多信息时,我将添加所有其他信息... 重要更新:昨天我证明自己是个白痴。我认为维修工作只是我们头部维修人员做更多检查并关闭电源的证据。由于电源已关闭,我只是在计算机机箱上不再测量120V。骨头 今天,电工正在楼上处理问题并找到一些非常奇怪的东西。现在看来,计算机已正确连接到电源,但是地面插座在地面和中性线之间存在一些问题。他向我展示了如何通过测试仪从计算机电源的地面和中性线获得良好的干净音调,但又如何在地板和墙壁插座上的地面和中性线之间发出一种令人不安的声音。 另外,昨天的实验中,我们的维护人员在某些计算机电源插座上发现了奇怪的电压,例如36V和23V。因此,电工今天来访。所有简单的理论似乎都没有出现。所以它在一分钟变得越来越有趣... 最新消息–距离最近的办公室的老师告诉我,今天下午晚些时候,伙计们为自己欢呼雀跃,但我当时没有在那里得到答案。ang 明天吧。不管是什么问题,都是因为电工打电话求救,而我们的学校人员整天都在抓挠头。 更多:今天,我听说他们追查了罪魁祸首为“家具中的模块化鞭子”。我们的负责维护的人说(我看到),PC的插座固定在实验室工作台的托盘中,每个条带都是菊花链形式的。我聚集在铁链的某个地方,既有开阔的地面,也有开阔的中立国。他说,他对实验室家具中的电源连接材料失去了信心。 我仍然不明白插座测试仪将如何检测不到这些故障。也许只是当测试条确实健康时才使用测试仪,然后在一段时间后出现故障。有什么想法会导致这类故障的发展? 我在这里找到了一些符合我们发现的症状的东西。他称其为“反极性赃物接地”。你认为这可能吗?但是,这怎么可能是插座板的故障呢?它是否还必须在建筑物布线中? http://ecmweb.com/contractor/failures-outlet-testing-exposed 添加:我刚刚与上述文章的作者Mike Sokol进行了非常愉快的电话交谈。他说我的事故听起来和他的RPBG情景完全相同,并且他还让我明白,电工的音调连续性测试仪发出的“嘶哑”可能是良好接地和中性连接的证据,而“干净”的音调可能表明地线和中性线彼此直接自举,这违反了代码。我认为“颤抖”的声音表明接地线和中性线之间存在电压降,因为应该连接负载。电工认为完全相反。嗯... 最近:学校的人们似乎对问题已得到纠正感到满意。但是,有人告诉我,解决方法仅仅是他们拔掉了某些东西,然后将其重新插入(!)。我用非接触式电压测试仪检查了一下东西,现在计算机机箱已接地。但是我不明白如何简单地重新连接即可解决该问题。也许我听不懂完整的故事,但我仍然担心这种情况可能再次发生。我还不满意...



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为什么电容值会随施加的电压而变化?
我在Google上搜索了许多论坛和论文,但没有提出任何建议。甚至问我的教导,他们都不知道。有人谈到了压电效应,但她不确定。因此,这是供应商提供的图表,电容值随陶瓷电容器上施加电压的变化: 问题很简单:为什么电容器的电容会随着其极间电压差的变化而变化?


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了解反馈路径中带有额外电容器的运算放大器电路
当看这样的电路时 巡回http://dt.prohosting.com/hacks/what1.gif 尽管运放具有缓冲或增益功能,但我经常会发现(参见连接示意图中的U6-A)在pF范围内与反馈电阻并联的额外电容器: 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 那不是使它成为低通滤波器吗?它应该过滤掉高频还是起其他作用?

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为什么干簧管用玻璃管制成?
为什么干簧管用玻璃管制成? 磁簧开关感应磁场,玻璃不是唯一不受磁场影响的材料。他们可以使用例如塑料。为什么大多数都是玻璃杯? 当其中一个很容易破裂然后破裂时,我就想到了这个问题。它本可以放在一个塑料管中。那就不会坏了。 而且,塑料将比玻璃便宜,并且易于熔化和形成。

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