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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汽车电池可以提供多少安培?
谷歌搜索并没有给我太多信息。我听说过数字范围从30A到300A。 我的问题是电瓶车不多少安培确实在正常操作电源,这是如果汽车电池跨万用表(假设万用表不会爆炸)短路我多少安培衡量。

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使用I2C STM32F0 HAL库寻址寄存器
我对使用STM的CUBE和HAL_libraries非常陌生。我正在使用具有32个引脚的STM32F0微控制器。I2C的原理图是正确的。所以在这里我需要一点帮助。 我有一个使用I2C通信的电容传感器(FDC1004)。我必须写这些寄存器才能读取数据。 我该如何正确地将START请求表的主机发送给从机(从机地址为A0)? 如何设置指向0x0C寄存器的指针? 数据表中看到(寄存器0x0C:bit [7:4])为1。)我不知道,该怎么做?最后如何从同一寄存器读取? 另外,在阅读之前,我必须等待DONE_x字段(寄存器0x0C:bits [3:0])吗? 但是我不知道我是否在寻找正确的寄存器!因为我没有从传感器获得任何数据! 这是我的代码: int I2Ccomm () { HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,0xA1,0x0C, 10, 100); //start bit and pointer to register HAL_Delay(50); HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,0xA1,0x054, 10, 100); // setting the register HAL_Delay(50); HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0xA0, 0x0C, 10, 100); //read from this register HAL_Delay(50); HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0xA0, 0x02, 10, 100); //read data from …

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混合信号系统中的PCB微控制器布局
这是这个问题的直接延续。所以这是我的布局,您对微控制器方面有何看法? 2019年4月更新:我在2016年春/夏建立了该评估板,但从未在这里更新结果。该电路板工作正常,唯一可观察到的数字噪声泄漏到模拟信号的原因是模拟/数字接口中电路设计的某些错误选择,而不是布局/接地(并且在以后的版本中进行了修复,也消除了很小的噪声) 。现在,我只有一块商用板,其CPU部分的设计主要基于此处显示的布局,并通过了EU EMC测试,因此答案是,这种布局至少足以胜任其工作。 实际的旧问题如下: 编辑:基于Armandas的回答,我现在的印象是微控制器布局足够好。如果还有人要说这在防止数字噪声泄漏到模拟端方面有多好,我仍然会非常感兴趣,这基本上是我下面的第4点。当然,关于微控制器方面的任何其他评论也都受到欢迎。 堆叠是 TOP:信号 GND:坚固的接地层,任何地方都没有切口或走线 PWR:电源 BOT:信号 TOP(红色)和PWR(紫色)层,顶部丝网印刷[请参见下面的更新 ] BOT(绿色),带有用于与上述比较的顶部丝印 此处数字/模拟分割(逻辑上,接地层是实体)。电源(+3.3数字,DAC和MUX,模拟)输入到左下角,三个电容中有47uf储液电容。铁氧体磁珠(FB101)将+ 3.3V的走线与uC电源分开,并连接至DAC和MUX。uC位于左上角,TOP下方的平面是局部接地,通过C720附近的通孔连接到GND。±15±15\pm15 uC是STM32F103VF,我将以72MHz运行。晶体为8MHz。uC右侧是标记为“ Control 1”的部分,其中包含两个DAC和一个多路复用器,用于多路复用uC内部DAC1的输出。右下方是“ Control 2”附近的另一个多路复用器,用于多路复用uC的DAC2。从uC的DAC接收信号到运放的信号的磁道是在通向多路复用器之前对其进行缓冲(UREF1)的两条磁道,分别是从过孔到C712右上方的磁道。DAC与SPI总线连接,该总线从uC的右上角离开。 DAC和多路复用器为右侧的模拟声音生成器(大多数未显示)生成控制信号,而不是直接生成音频。但是,我希望在生成的音频中也能听到其中的任何重大数字串扰,这很糟糕。我的目标是 kHz的控制速率,这意味着8路多路复用器以 kHz 的速率获得新的采样值。111888 离开uC的其他曲目是: 地址从MCU1的uC顶部到MUX2的右侧选择并启用MUX。 PWM信号进入电阻阵列RR901。我正在尝试这种方法,本质上是通过以某些方式组合PWM波形来生成波形。如果这不起作用,或者通过此路径泄漏的噪音太多,那没关系,我将在下一个修订版中将其保留。我以为如果将RR901留在外面,基本上不会有噪声通过该路径泄漏? 来自最终音频输出(未显示)的ADC信号到达uC右下侧的引脚26。它用于校准模拟端的某些功能,因此只要能提供有效的10位左右精度,一切就可以了(这是12位ADC)。 在电源层,DAC / ADC参考来自UREF1(我实际上并不需要非常特定的参考电压,但我需要与DAC的最大输出进行精确比较)。 进入数字和模拟部分之间的某些电阻器(例如,R713和R710)的GPIO可以打开和关闭模拟部分中的各种功能。R与C一起尝试从uC滤除任何数字噪声,请参阅此问题。 最后,RC网络R715,R716,C709过滤并衰减GPIO的输出,用作VCF(未显示)的步进输入以对其进行校准。 我想知道一些特定的要点: 水晶是否足够靠近并正确布线?我必须将uC模拟部分去耦电容放在晶体和uC之间,因为那是引脚所在的位置。 C715是VDDA的去耦电容。请注意,为了将去耦电容C717连接至Vref +,Vref-,我必须将VDD路由至C715,并在C717周围有相当长的轨迹。这不好吗? VREF-和VSSA直接接地,VREF +和VDDA的去耦电容的接地侧也一样。这与奥林在上一个问题中所说的一致,所以我认为现在应该可以了吗? 看起来是否有可能从DAC获得合理的输出?我希望获得约12位有效的信噪比。uC DAC是12位的,而外部DAC是原型的16位(有引脚兼容的12位版本,所以我以后总是可以调低)。 任何其他意见或建议也非常受欢迎,因为我不是专业EE,所以我在这里可能还会犯一些愚蠢的错误:) 更新: 我将根据此处的建议收集最新版本。 根据Armandas的建议在顶层进行更改: C715和C717的互换顺序 将最大功率平面的间隙从6密耳增加到9 mil(更大的平面,并且该平面将不通过引脚流动,例如使C712接地断开) TOP …


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降低12V至5V
免责声明:我对电气工程一无所知,我只是将其视为最适合我的问题的类别。 我有一个正在运行至控制器开关的太阳能电池板(由于缺少更好的名称),因此该控制器开关具有用于电池的连接和用于输出的连接。我已连接电池,并向输出提供12V-12.8V的电压。 我想将母头USB端连接到输出。但是我知道USB端口只能提供5V左右的电压。 在安装控制器和电池之前,我已经将太阳能电池板直接钩在旧点烟器手机充电器上。效果很好。但是,当我尝试将同一块小电路板连接到控制器的输出端时,它刚起弧,因此我将其卸下。 不知道我在做什么错。我在输出端连接了一个电压表,果然是12V。钩上一个LED灯,它真正亮了起来。但是,只要我连接了那条小电路,它就会起弧,并且如果我从USB壁式充电器的内部连接电路板...什么也没有,USB端口没有电源(用电压表测量)。

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反激转换器拓扑的有效功率限制是什么?为什么?
看看几种不同的隔离式转换器拓扑,乍一看,反激式看起来是最简单的。只有一个开关,所以只有一个驱动程序,(在所有其他条件相同的情况下)应该可以降低成本。但是,在高功率级别(5kW +)上,反激似乎通常不被认为是可行的。我问为什么在我职业生涯的早期,我得到的答案是模糊的。 我遇到一个人,他通常是在绕线自己的反激式变压器。他说,他一次只能获得500W的电力,但几乎没有,而且还需要大量倒带以优化变压器。与我交谈的商业制造商保持沉默,或者问我要那么大的反激式变压器我正在做什么疯狂的事情。 我碰到的一本老书说,反激式变压器需要在高频下工作,并且在这些功率水平下,可用的开关无法承受反激式转换器的压力。但是,尚不清楚为什么这些压力比其他单开关拓扑(如升压转换器)还要差。也不清楚为什么频率需要这么高。我怀疑这是因为在变压器/耦合电感器之间需要非常紧密的耦合,这限制了磁芯材料和尺寸的选择,决定了频率的选择,进一步决定了开关的选择。但这只是一个猜测。 那么真正的交易是什么?反激拓扑的有效功率限制是多少?为什么?

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NPN晶体管的基极电阻是哪个?
为NPN晶体管基极选择电阻的方法是什么? 我想在如下所示的设计中将P2N2222A用作开关。当我的基极电压为(1.8 V)时,我希望在NODE1与地面之间建立连接。 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图

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转换和稳定发电机轮毂的输出电压
前言-我对电子产品了解不多:P 我已经为我的自行车订购了Shimano发电机轮毂。我做了一些家庭作业,这是我的发现: 上述发电机的输出是6伏交流电。 发电机的输出电压不稳定,它随发电机的速度而变化。 灯可能会爆裂;)原因是由于电压输出不稳定。 基于上述,我有几个问题。 是否有一个简单的电路将AC转换为DC输出?我已经阅读了一些桥式整流器,但是想绝对确定。还有电路的大小,容易获得和可靠的程度? 我想知道的最重要的事情是,如何构建一个电路,以使发电机产生的6伏波动的交流输出转换为5伏(可向USB充电)的稳定DC输出?有没有可用的?这种电路的成本是多少?如何从头开始构建? 我读过某个地方,将设备插入不稳定的输入源(在这种情况下,从发电机到iPhone的5伏输出)会烧毁设备。因此,如果我无法构建(或购买)上述第2点的电路,我可以使用5伏输出为中间电池充电,例如用于iPhone的备用锂离子太阳能充电器和通过USB充电器充电的AAA充电电池,以及用这些来给我的小工具充电吗?

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电源为什么总是使用单面PCB?
我正在设计一个带有板载电源开关模块的PCB,该模块需要在输入和输出侧进行滤波和保护。它将是双面PCB,但我想知道电源部分是否应保持为单层。我所见过的几乎所有电源始终使用单面PCB。 开关模块为120VAC-24VDC。我在输入侧使用共模扼流圈,功率因数校正电容,旁路电容,MOV,保险丝和热敏电阻,在输出端使用滤波器电容,旁路电容和瞬态电压抑制二极管。我使用了一些顶部痕迹,使所有内容整齐地排列在一起。我想单面PSU仅用于成本,但是我有什么需要关注的?

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描述恒定电流/负载下碱性电池电压的功能
介绍 常用的碱性电池(金霸王等)的放电曲线非常有趣。例如,AA金霸王在恒定负载下具有以下电压特性, 和恒定电流: (http://www.procell.nl/pc1500.pdf) 电池电压也受温度影响。例如,从我最近的一些测试中,波动大致对应于一天中所测量的时间(温度)。如果电池更热,则它们测得的电压更高。 题 在我自己尝试进行此操作之前,是否有人知道数学函数来描述恒流和/或恒负载下碱性电池的电压?一个额外的好处是将温度作为参数的函数。当然,线性近似通常就足够了,但是我需要更好的选择。 目的是使曲线(代表函数)适合从被测设备获取的电池电压读数。这样可以预测电池寿命以及不同温度下的电池寿命。
12 batteries 

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S = VI * / 2导数
我想知道在哪里可以找到复数幂公式S = VI * / 2的推导,其中S,V和I是复数相量。 我已经看到了很多验证,人们将其中的内容归纳到等式中以表明它确实起作用。 到目前为止,这就是我所知道的,如果和且, 则和和S =Vm∠øv*Im∠ø_i/ 2V=VM∠ϕVV=VM∠ϕV V=V_{M} ∠ \phi _{V} I=IM∠ϕII=IM∠ϕI I=I_{M} ∠ \phi _{I} S=VRMS⋅IRMSS=VRMS⋅IRMS S = V_{RMS} \cdot I_{RMS} VRMS=VM∠ϕV2–√VRMS=VM∠ϕV2 V_{RMS}= \dfrac{V_{M} ∠ \phi _{V}}{\sqrt{2}} IRMS=IM∠ϕI2–√IRMS=IM∠ϕI2 I_{RMS}= \dfrac{I_{M} ∠ \phi _{I}}{\sqrt{2}} S=VM∠ϕV⋅IM∠ϕI2S=VM∠ϕV⋅IM∠ϕI2 S = \dfrac{V_{M} ∠ \phi _{V} \cdot I_{M} ∠ \phi _{I}}{2}
12 power 

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PIC芯片中是否有内置序列号?
我有几十个PIC16芯片。我想从芯片中检索某种唯一的序列号以用于识别。我知道可以手动完成。但这很乏味。 问题: PIC是否有内置序列号? 如果答案为“否”,那么从Microchip订购芯片时,是否有一种简便的方法可以将具有唯一序列号的代码上传到每个芯片?
12 pic  microchip 

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我可以将多个18650电池与标准MicroUSB 3.7V充电器板并联使用吗?
我希望从ebay上获得此蓝牙音频接收器/放大器板,根据示意图,其中有一个MicroUSB 3.7V锂电池充电器组件。 根据我的理解,连接多个电池不会增加电压,而是增加电流/容量,我将能够并联多个3.7V 18650电池(可能是4个)以增加运行时间,但需要更长的充电时间时间? 这是普遍情况还是芯片特定情况?我已经问过所有销售该产品的卖家,但他们都不知道答案。 链接到eBay项目:http : //www.ebay.ca/itm/181744265268

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二极管逻辑门
由于某种原因,我了解晶体管逻辑门,并且能够解决问题,但由于某种原因,我不了解由二极管构成的和/或逻辑门。如果有人可以使用电路分析向我解释这一点,我将不胜感激。

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将电线或引脚连接到测试点有什么技巧?
我越来越多地发现自己需要拆开设备以寻找并连接到串行键盘。这些便笺簿通常使我可以访问用于研究或修补的底层操作系统,而我对此非常满意。 不过,我不满意要进行必要的硬件连接。就是说,虽然我拥有焊接工具,但是我却非常害怕使用它们。作为一个软件专家,我真的只想进入,看看一些东西,然后出去,而不会造成任何持久的损害。 将引脚/导线连接到测试点或无焊料的非通孔焊盘上以进行短期使用是否有交易技巧?也许导线带有圆形导电尖端,可以很好地屈服于胶带或热胶? 便签站点示例:

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