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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为什么开关中的电弧比直路径更喜欢弯曲路径?
最近,我发现这段视频是在负载下打开500伏特高压线路的。 当开关触点被拉开时,电弧可预见地开始。当触头彼此靠近时,电弧沿触头之间的直线路径延伸。然后,随着触点进一步拉开,电弧开始弯曲并变成陡峭的曲线,其长度变成触点之间距离的几倍。然后,最后电弧就消失了。 这对我来说没有意义。如我所见,弧线应采用最小的阻力路径,这显然是一条直线路径,而不是陡峭的曲线。更甚者,如果电弧采用弯曲路径,为什么会突然消失而不是仅采用较小弯曲且阻力较小的路径而继续运行呢? 弧为什么如此行事-首先选择弯曲的路径,然后突然消失呢?

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改变信号的直流偏移
我有一个在0 V和5 V之间振荡的波形发生器产生的方波。该发生器不支持负DC偏移。我需要将该信号下移至0 V值的中心,即在-2.5 V和2.5 V之间振荡(交流耦合吗?)。 有什么方法可以做到这一点? (请原谅我,如果我弄乱了任何术语,我是行业的软件工程师。)
14 signal  wave  dc-offset 

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拆卸无电源的PC电源是否安全?
拔下典型的PC电源后,在拆卸时会不会有遭受电击的危险?通常是否应该存储一些应注意的高压? 背景:在回收之前,请从过时但功能正常的电源中卸下冷却风扇。 读者安全注意事项:这是一个非常普遍的问题,答案将指示有关典型电源的一般准则。请谨慎行事,切勿进行任何未经确认为安全的活动(例如,裸手触摸电线或组件)。

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操作示波器时我需要了解什么?
我在项目中碰壁,无法真正知道发生了什么,因此决定真的需要示波器来智能地进行。 经过一些建议,我在邮件中收到了Rigol DS1052E。我知道我需要衡量的事情,但是我想确保第一天不要把它弄坏。 你们有哪些技巧可以有效地使用示波器并避免对其造成损害,同时又能从中获取有用的信息?

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PCB测试图案以评估蚀刻质量
有谁知道用于评估家庭蚀刻质量的好的测试纸? 我要寻找的不是PDF或PS文件,而是要创建具有不同厚度,不同方向的轨迹的PDF / PS文件。 理想情况下,它甚至可能是有用的东西(例如一些小间距SMD适配器)。
14 pcb  etching 

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为什么上拉电阻比下拉电阻更常见?
我注意到上拉电阻比下拉电阻更常见,为什么? 例如,Arduino的MCU具有内部上拉电路,但是这些内部上拉电路会颠倒您正在处理的事物的物理逻辑(例如,使用开关),而下拉电阻器将完成相同的工作并避免逻辑问题。
14 pullup  pulldown 

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该晶体管如何工作?
图为LM555的原理示意图。 我认为水平线是基础,但是我不确定我是否了解晶体管的工作原理。将基极与收集器连接起来有什么作用,第二个收集器有什么作用?它是另一个收集器的当前镜像吗?

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为什么“闪烁”可以防止电子墨水显示器上出现重影?
拥有电子墨水设备(例如Kindle)的任何人都会熟悉“闪烁”的现象-基本上,翻页时,该设备会先将所有像素翻转为黑色,然后绘制“负”页面上的内容,然后将整个内容反转。 Wikipedia页面上的“电子纸”提供了对该问题的简短描述,并将其归因于防止将先前图像“重影”到新图像上的需要。我的证据证实了这一点:如果我使用KDK编写不闪烁屏幕的应用程序,则很明显出现了重影。 我的问题是,为什么会发生重影,为什么闪烁会阻止重影?我对电子墨水的工作原理有一个大概的了解(由于前面提到的Wiki文章),但是没有任何东西可以向我解释为什么会出现重影,或者为什么将电荷反转几次可以缓解此问题。

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为什么在噪声发生器中使用LNA?
在此Maxim应用笔记中,齐纳二极管的雪崩噪声由两个级联的LNA(低噪声放大器)放大: 您可以猜出我的问题是:如果首先要噪声,为什么要使用低噪声放大器?普通运算放大器不会产生白噪声吗?
14 noise 


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将5VDC转换为400VDC
我目前正在做一个盖革计数器,因此我需要将5VDC提升到大约400 VDC,电流非常低,大约为0.015-0.02 mA。从5v电源产生400VDC的最佳方法是什么?
14 inverter  5v 

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我怎样才能从原型变成商业产品?
我做了很多我认为是“专业级”的设计,但实际上它们仍然只是原型。我曾经使用过专业的电路板制造厂和专业人士,但实际上我没有能力将这种产品转变为商业产品。 为了使产品跨出这一最后一步,需要什么?我可以想到一些显而易见的事情,例如FCC / CE测试,案例设计,市场营销,分销商等。但是,我敢肯定,在经过一到两次的过程(作为工程师)之前,还没有想到其他事情。这些事情会发生吗?


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来自ATX电源的24V 3A?
我正在寻找一种便宜的方法来从计算机电源获得+ 24V DC max 3A。我更喜欢DIP之类的简易焊接解决方案,以及不需要通过Internet购买的标准组件。有什么想法吗?
14 power-supply  atx  24v 

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为什么实时时钟芯片使用BCD
我已经看到市场上有数十种不同的实时时钟芯片,以及许多具有内置的独立供电实时时钟模块的处理器。 几乎所有它们不仅将时间存储为年-月-日-小时-分钟-秒,而且甚至单个字段都以BCD而不是二进制格式存储。 是否有一些根本原因? 是否有微处理器应用程序能做的事情比简单地显示时钟要复杂得多,在这里BCD格式比二进制文件更有用,或者年月日日时分秒格式比直接的47位计数更有用。振荡器状态变化? 据我所知,RTCC制造商似乎增加了很多额外的电路,以降低其芯片的实用性。我认为处理器中的RTCC模块采用这种方式的唯一原因是处理器供应商使用了一些预先存在的BCD实现,而不是自己生产。
14 rtc 

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