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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I2C最低时钟速度和可靠性
I2C是否指定了最小时钟速率?我知道使用最广泛的时钟频率是100kHz,并且某些设备支持400kHz的“快速”模式,而其他设备则支持较快但又模式的模式(我认为1MHz?)。由于SCK信号是由主机生成的,所以我认为一个主机的运行速度可能比任何一个主机都要慢得多-实践中是否存在下限?从属设备在多大程度上关心时钟速率(例如,它们的超时时间短是常见的)?我问的原因是我想知道是否可以在更长的距离(例如20英尺)上运行I2C以在生产测试仪设置中可靠地对I2C EEPROM进行编程。我假设它在标准数据速率下无法在该距离上可靠地工作。

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我该如何选择寿命长的微控制器进行设计,以便在停止生产芯片时不必对产品进行改造?
我正在一家小型玩具公司工作,该公司的所有工程/程序都在中国。他们已经修改了一些电子产品,因为设计所基于的微控制器不再生产。我认为许多中国供应商都选择中国芯片制造商。 如何选择退役风险较低的微控制器?有哪些稳定的公司生产玩具微控制器? 我是否在寻找PIC芯片,Atmel,TI等芯片?这些可能会带来更高的相关成本,但是如果能够节省翻新成本,那么该成本可能是值得的。

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如何在直流应用中降低电压和电流?
背景 我目前正在建设一个RC multicopter利用11.1 20节Ç2200毫安锂聚合物电池,因为它是主电源。可以运行电调和马达。但是,我还需要5 V / 2 A电源来运行装有Arduino项目的PCB,该项目由数字传感器,GPS,LED控制器等组成。 题 如何从主电源(11.1 V / 20 C)产生适当的电压(5V)和最小电流(2 A)?它像计算正确的电阻值一样简单,还是我应该做其他事情?我不想炸传感器!

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I2C:3.3V和5V器件在3.3V总线上没有电平转换?
如果我在上拉至3.3V的I2C总线上使用5V供电的设备,我真的需要一个电平转换器吗?以我的理解,设备只会将线(SDA,SCL)拉低(接地),而不会将其电源电压驱动到总线。因此,只要所有器件都检测到上拉电压(3.3V)为逻辑高电平,我就看不到电平转换器的原因。使用5V作为电源的设备应该是这种情况。 在我的情况下,我有一个IC,它的输入不能作为主设备承受5V的电压,我可以用3.3V为从属设备供电,但是在电路中使用5V会更容易,并且允许从属设备具有更高的(内部)时钟速率。

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如何分辨直流桶形插座的预期极性?
我确定此信息在Internet上某个地方,但是找不到。 我有一个带DC桶形插孔的设备。我不知道它期望的极性。虽然有一个标记。看起来像这样: ___ --- 12VDC 我99%确信这是一个表示极性的符号,但这是什么?内部积极还是外部积极?

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前置放大器的定义和目的是什么?
我在许多地方都提到了前置放大器,用于在馈入功率放大器之前增强音频信号。 Wikipedia的有关前置放大器的文章提供了一些有关其用法的提示,但并未真正解释为什么为什么需要串联两个放大器而不是单个具有更大增益的放大器。 如果前置放大器只是具有较小增益的功率放大器,那有什么意义?为什么要区分这两种放大器?是功能上的区别,还是目的上的区别?
12 amplifier 

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MCP2551是UART到CAN的转换器吗?
我想使用我的计算机制作250 kbit / s的CAN总线嗅探器。经过研究,我发现MCP2551是一种用于CAN物理层的电压电平调节器。请记住,我想知道此设置是否可以工作。我只想记录交换的消息以进行自动测试,而不是进行交流: PC <-> USB-UART(也许是CP2102,因为我已经有一个)<-> MCP2551 <-> CAN总线 如果不是,什么样的信号必须输入MCP2551才能使我成为总线的一部分?
12 usb  microchip  can 


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仅使用NAND / NOR门会增加电路延迟吗?
我记得在学校时曾学习过,人们可以单独NAND或通过NOR门来构建任何逻辑电路。 首先,我想知道这是如何实现的:即,当英特尔制造CPU时,他们使用NAND/ NORgates 来构建所有寄存器等吗,还是它们还有其他更奇特的处理方式? 其次,我想知道以这种方式构造所有内容是否会比使用AND/ OR/ NOT门制作的电路增加传播延迟。 我知道使用时PMOS/ NMOS建大门的配置,一个AND或一个OR出来的,而不是一个2级NAND或NOR这两者都是只有1。因为我知道你可以做一个AND从2级联NANDS和一个OR2个级联NORS,它只要制造商同时使用NAND和,传播延迟似乎就不会增加NOR。 是否有人对此有任何见识,特别是关于制造IC的实际情况?

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使用两个ADC通道提高分辨率
我需要捕获位于振幅缓慢变化的高振幅成分之上的低振幅信号的波形。我正在考虑使用具有两个通道的ADC,并为其中一个通道提供信号的低通滤波版本,为另一个通道提供信号的放大的高通滤波版本。这将增加我的ADC的视在分辨率。我错了吗?您能预见与此有关的任何问题吗? 我忘了说我也必须捕获低频分量(算法需要信号的平均值)。 “高频”分量从0.01赫兹到10赫兹。低频成分主要是信号的平均值,但可能会缓慢变化。变化快的分量的幅度可以比最大平均值小100倍。我们将使用的微控制器具有12位ADC(我无法更改),但是具有许多通道。
12 adc 


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应用笔记的可靠性
我的最后一个问题提出了一些有关应用笔记和(不好的)实践的讨论。请参阅各种答案下的评论。 到目前为止,我一直认为:“好的,这些应用笔记是由在一些大公司工作的电气工程师编写的,他们可能知道他们在做什么。” 但是在阅读完我最后一个问题的评论后,我不知道该信任谁。如果我一直在学习电气工程或有足够的实践经验,那么我可能会有足够的知识来了解不良做法/错误的应用笔记。但是我只是一个业余爱好者。 所以我该怎么做?只是继续前进,希望一切正常,直到出现问题。所以我下次知道:不要这样做。根据链接的问题中的评论,这可能确实令人沮丧,因为某些故障是随机出现的。也许我什至没有意识到,我从应用笔记中获得的设计是错误的。我可能会在设计中寻找错误,因为我是一个没有经验的人。 到目前为止,我从另一个问题中的评论中学到的一件事是,我应始终浏览数据表并搜索超出设备工作额定值的内容(仅保持在最大额定值之内并不安全)。 我还有什么需要检查的应用笔记,以便我可以确定一个可能不好的设计并询问某人(例如此处),它是否真的是不好的设计?
12 design  datasheet 

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如何构建2N6027 PUT?
与此问题类似,我需要替换可编程单结晶体管[PUT]。具体来说,我试图模仿2N6028数据表中描述的行为。但是,我想用普通的晶体管制造自己的晶体管,而不是购买一个。 我在Makezine论坛上找到了此页面,有人问了同样的问题。这链接到edaboard 上的此页面,其中包含原理图,但是我不确定OP的“两个基本B1 B2”是什么意思,或者不确定以下原理图: 表示我恰好需要那些特定的晶体管,或者是否可以替代其他双极晶体管(例如BC548B)。 出于好奇,我并不是说这是一个功能项目,但我有兴趣尝试从其他组件中构建组件。我可能学到一些东西,我可能不会学到一些东西。我期待找到答案。我正在阅读《制造:电子产品》一书,其中一些关键的开始实验要求使用PUT。我知道PUT很旧,但是出于好奇,我对此很感兴趣。

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批评我的第一个原理图?
为了练习设计原理图(并可能制作原理图),我已经设计了一个基于AVR的简单闪光灯,并假设它已经预先编程。原理图在这里: 我已经看到了许多类似Atmega / arduino的原理图,它们都有很大的不同,有些将去耦电容器分开放置(我试图查看它的外观),将晶体放下,因为我必须更容易地定义电容器,甚至将其分离到网在一起。 在这种情况下,这里的电池是电池座,它们具有自己定义的pcb尺寸。 我的主要问题是:对于该领域的专业人员来说,我的原理图是什么样的?忽略可能很细微的东西(PE不是GND?但是看起来唯一的符号是难闻的东西),它看起来像是可发布的示意图吗? 我已经考虑过将去耦盖放在电池盒的右侧,尽管不确定是否要从中取下(4列组件!)或只是添加它,因为这非常简单。你的批评是什么? 更新资料 我已经完成了电源,并清理了许多文本和连接(可能是缩略图,您可以直接查看图像以放大图像。) 我相信我已经修复了一些简单的问题,例如上拉电阻。 我不确定该文本是否应该在任何特定的地方(我已将其放置在“ info”层中,以防止变绿并放置在适当的位置),并且我相信标记电源只是主板的必要条件很明显。 我可能需要尝试设置网络,以便将电源连接到+ 5V导轨,但是PCB视图中可能已经存在许多ERC / DRC错误,因此我将在下一个内容中进行探讨。 我还发现可以将其导出为单色图像,并且它消除了所有位置指示器/网格和其他噪音。我很满意 有什么突出的吗?
12 avr  schematics 

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将以太网连接到AVR
我对微控制器非常熟悉,现在想将其连接到互联网。微控制器能够做到这一点的最低要求是什么,如果可能的话,特别是AVR。其次,还需要什么?我读到有关以太网控制器的信息,但是我不确定到底是做什么的以及如何与micocontroller接口。 使微型控制器在线(没有Arduino防护板)需要哪些组件?
12 avr  ethernet 

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