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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为什么电感(L)与平方匝数(N²)成比例?
我们从麦克斯韦方程开始 ∇ ×乙 =μ Ĵ + μ ε ∂&Ë∂Ť0。∇×B=μJ+μϵ∂E∂t⏞0. \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} = \mu \mathbf{J} + \overbrace{\mu \epsilon \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}^0. 我们对芯的平均路径()内的表面()进行了两侧的表面积分。çsssCcc ∫s(∇ × 乙) ⋅ d小号 =μ∫sĴ ⋅ds∫s(∇×B)⋅ds=μ∫sJ⋅ds \int_s \left( \mathbf{\nabla} \times \mathbf{B} \right) \cdot d\mathbf{s} = \mu \int_s \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} 我们使用Stroke定理重写左手边。其中与磁通量处于同一方向。ΦCccΦΦ\Phi ∮CB ·dℓ =μÑ一世∮cB⋅dℓ=μNI \oint_c \mathbf{B} \cdot …

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运算放大器的正反馈和负反馈有何不同?如何分析同时存在两者的电路?
在运算放大器中,正输入的反馈将其置于饱和模式,并且输出的符号与V +-V-相同;负输入上的反馈将其置于“调节器模式”,理想情况下,Vout使得V + = V-。 运算放大器如何根据反馈来改变其行为?它是更普遍的“行为法”的一部分吗?[编辑:是不是在增加的电压中增加了误差,而不是在+反馈的情况下减小了误差?] 我们如何分析两者都存在的电路? 谁能以连贯的方式同时回答这两个问题,谁就能赢得一票。


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KiCad:如何使用热过孔创建封装?
我有一个SMD芯片,该芯片在运行时会变热,我想尝试设计一个占位面积,以允许更多的通风和更多的铜以使其保持在正常范围内。 有谁知道一个教程,该教程介绍如何通过通孔制作脚印(MOD文件)? 已对其进行了Google搜索,但找不到有关此主题的很多信息。 我知道可以使用文本编辑器手动更改MOD文件,也许这是一个选择。


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如果在电线的两点之间测量电压,则在两者之间没有电阻,电压是否为零?
我有一个串联电路。假设电池的电势差为10 Volts。 在电流到达任何电阻器之前,在电线的两点上,我连接了电压表的读取器。由于没有电阻,并且电压的公式为V = IR,这是否意味着电压在这两点之间读数为零? 但是怎么回事-我们知道有10伏的电流流过! 我的老师举的例子是,电力就像一条不断流淌的河水。电压是自来水的力。在河中间堆石头,这就是阻力。但是,如果您不堆积岩石并在两个点进行测量,那并不意味着河流中没有功率(读为:电压)。 有人可以澄清一下吗?

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电源设计-多个稳压器
我正在尝试设计台式直流电源,以为小型项目,面包板,arduino等供电,这是我想要的清单: 固定电压轨适用于24V,12V,9V,5V和3.3V 编辑:当前要求:1A没问题,2A我会很满意的,并且接近我正在使用的笔记本电脑电源砖提供的完整3A的任何地方(见下文)都将很棒。 从〜0V到〜24V的可变电压轨 可变轨上的脉冲宽度调制 可变导轨上的电压表面板 开机指示灯 USB端口,用于为USB设备充电 (与该问题无关的其他内容,例如用于处理瞬态电压尖峰的可选方法,这些瞬态电压尖峰使用PWM为感性负载供电,可调的PWM频率范围等) 我将使用能够输出3A电流的240V AC至24V DC笔记本电脑电源砖。 为了产生所需的电压,我打算为每个电源轨使用一个线性稳压器,每个稳压器都从电源砖获取24v输入。我的预期设置概述如下所示。 我将使用的PWM电路将由12V电源供电。USB端口将脱离5V导轨。电源指示灯LED(未显示)很可能会脱离3.3V电源轨。 这是我的问题: 我假设稳压器应该是并联的,每个稳压器都接受完整的24V输入,即使其中一些稳压器的输入和输出之间会有很大的差异(例如24V至3.3V)。我考虑过将它们串联在一起,以便第一个稳压器的12V输出将为9V稳压器提供信号,而9V稳压器将为5V稳压器提供信号,依此类推,但是上图中的每个稳压器模块的电路都会分流一些电流,这使我较低电压轨的3A最大输入电流很小。它是否正确?我还假设,如图所示的并联方式所需要的较大的电压降低会产生比串联更多的热量,但是每个调节器都将具有良好的散热片,并且整个装置将被至少用风扇或风扇封闭。两个和大量的通风孔。 可变电压轨将通过电位计控制到可变电压调节器(LM350)中。我应该为固定电压轨使用不同的固定稳压器,还是为每个LM350使用LM350,并使用固定电阻器或微调电位器设置其输出? 作为笔记本电脑的电源砖,我已经在使用24v输出,是否应该将其直接连接到24v电源轨的输出端子,还是应该在其中放置一个稳压器?理想情况下,将24v调整为24v是没有意义的,但是我不确定来自笔记本电脑电源砖的电压是否可靠。我什至不知道您能完全从稳压器中取出来的东西-途中一定会有电压降。如有必要,还有其他方法可以确保恒定的24v输出吗? 不久前,我在某处看到了一个教程,其中有人将电压表连接到psu,但是提到的说明使用9v电池和继电器为电压表供电,而不是直接从PSU内部获取电源。我应该这样做吗?我阅读的教程中没有给出任何理由。如上所述,我打算从12V电压轨供电。 是否存在电源设计中必不可少的东西?有什么安全功能?LM350的额定电流为3A,并具有内置的过电流保护功能。我还将在每个导轨上添加保险丝。如果任何外部负载发生短路(例如,面包板接线不良等),这是否足够?

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去抖电路中的电容器如何工作?
在以下电路上(一个反跳按钮使LED点亮): 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 我试图了解为什么LED不会亮起,因为电容器看起来像是绕过了开关。当电容器装满时,它不传输/导电吗? 您会注意到我是一个初学者,但是在阅读了20个小时的各种教程之后,我仍然无法真正找到非常简单的东西。完整的电容器与简单的电线有何不同?如果我用电线代替电容器代替了电容器,则指示灯将始终亮着。 编辑:有人指出,去抖电路没有任何意义(电压差等),这是我第二次尝试使之更有意义。R5和R6可以相同,但是我认为将它们分开将有助于为每个组件保留一份工作。
13 capacitor 

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欠压会损坏电子产品吗?
我在想,是否有某种特别重要的机制可以使电子设备在欠压时损坏电子设备。很明显,许多电子设备如果被欠压,将无法正常工作,但是永久性损坏该怎么办?这个问题是由维修工作引起的。我想知道当涉及损坏的电源时应该寻找什么样的次级效果。 我想如果电动机由于欠压而停转,可能会损坏它们。 那么,由于欠压(或更好的是供不应求)而引起的永久损坏的具体机制是什么?有没有? 另一个问题是,供应不足时出现故障的组件或简单电路是什么?


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哈佛架构如何提供帮助?
我在读关于arduino和AVR架构的文章时,被困在一个问题上,即如何通过AVR中的哈佛架构引入来解决管道停顿或冒泡的问题。我的意思是哈佛所做的只是为数据存储器和程序存储器提供不同的存储位置。可以在没有操作员的情况下加载程序,但是如何解决上述问题呢?



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电容器接地的目的是什么?
我这里有一个微波过滤电路。电容器的接地点是什么?我以前的问题中的另一个答案说,它们被用于过滤,但是我不明白为什么。顺便说一下,电感器是共模扼流圈的一部分。
13 capacitor  filter 

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FPGA固件设计:太大太大了?
我有一个特别大的信号处理转换,需要从matlab移植到VHDL。它绝对需要某种资源共享。经过一点计算,我得出以下结论: 512英尺64点 41210乘法加法运算 考虑到最大的Virtex 6 FPGA具有约2000个DSP48E块,我知道我可以共享资源以便多次重复使用资源。执行时间并不是真正的问题,就FPGA而言,处理时间可能会花费相对较长的时间。 查看资源使用情况,使用radix-2 lite架构可获得4dsp块/ FFT操作= 2048个DSP块,总计约43k。最大的Virtex FPGA具有2k块,或20个操作/复用器。 显然,将如此大的多路复用器包括到织物中也将占用很多片。在哪里可以找到该限制的上限?我无法无限地共享FPGA资源。41210乘数是否太大?我如何计算太大的东西? 我还查看了其他资源(切片,布拉姆斯等)。Radix-2 Lite还提供4 x 18k brams / fft = 2048 brams,最大的Xilinx FPGA包含2128 Brams。非常临界。我担心我的设计太大了。 更新: 有关设计本身的更多信息。我无法详细介绍,但是我可以提供以下内容: Initial conditions -> 512 ffts -> 40k multipliers ---------|----> output data to host ^------re-calculate initial conditions----| 输出数据速率规范:“比Matlab模拟更快” 明智的计算,这就是我的位置: FFT阶段:简单。我可以实现1/2/4/8 FFT,将结果存储在SDRAM中,然后再访问。相对较小,即使花费很长时间也没关系。使用radix-2 lite,我可以获得2个DSP48E和2个18k BRAMS / FFT。流提供6个DSP48E …
13 fpga  vhdl  xilinx 

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