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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插座或插针,为什么?
我想我已经找到了上一个问题的解决方案,现在我要从本地供应商处订购一些FCI“ Clincher”连接器以进行试用。 我的问题是,我应该用插座或插针端接柔性LED灯条的末端吗?又为什么呢? (在实践中,我将为该原型使用套接字,因为这是Element14的库存,但是如果有很强的理由要这样做,那么“值得我等着库存,等待真正的库存”。 ((更大,更昂贵)项目。)
11 connector  pins 

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稳压电源-它们如何工作?
我正在构建一个小型音频放大器(szekeres设计的电流控制变量),它显然需要非常干净,可调节的电源。由于零件订购的最低要求,除其他事项外,我将最终获得一个备用lm317等。据我了解,标准变压器-> 惠斯通电桥桥式整流器和开关电源都相对嘈杂,因此,由于我有备用零件,我想知道按照参考设计来构建稳压器是否会有所作为,或者我应该只使用开关电源为其供电-我应该能够找到我计划使用的15-20 V电源,而根本不使用稳压器来供电 对于这个问题确实使用电压调节器降低荡漾和噪音,还是仅仅是一个复杂的分压器?

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没有经验的合成器
我从小就拥有广泛的音乐背景,并且对合成器非常着迷。我曾梦想着进入EE程序以实现梦想,但我负担不起学费(长话短说)。 基本上,我想构建一个3振荡器模拟合成器,但是我在构建电路板上的经验为零。我知道基本的信号流和处理过程,并且具有很强的设计意识,但是我真的不具备入门知识。 我认为从1振荡器开始并向上构建将是一个很棒的学习经验,我很想达到你们中的一些人的水平,并真正制作一个完全可用的合成器。 我的问题是,对于面向音频的电子产品,我可以从哪里开始使用这种完整的模拟合成器?我走得太远了吗?我需要做些什么?

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去耦电容器
我见过许多IC建议将Vdd上的电容器去耦至Vss-这是明智的。 但是,某些IC(例如dsPIC33FJ128GP802)具有三个Vss引脚,而只有两个Vdd引脚(AVdd和Vdd)。那么,我应该在每个Vdd引脚上,或者从每个Vdd引脚到每个Vss引脚上放置一个去耦电容器吗?

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我的晶体振荡器布局如何?
HC-49 xtal是8 MHz晶体,径向晶体是RTC 32.768 kHz晶体。C11,C12为22pF,C13,C14为18pF。 迹线直接进入微控制器(PIC24F)。 我尝试遵循Microchip的指南,但他们建议使用表面贴装xtal,并谈论了与我无关的“保护环”。

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与2层板相比,制造4层板要花费多少钱,这值得吗?
我现在想知道我的超级OSD项目是否要使用4层板。 目前,它由两个微控制器和一些其他电路组成,例如分立的音频放大器和开关逻辑,以及一个串行EEPROM和一个温度传感器。大概有40个电阻,10-15个电容和一些其他组件(所有表面贴装0805或0603。)布线可能会比较棘手。 为一个相对简单的项目购买4层板值得花额外的钱吗? 我在栅栏上,我喜欢2层,因为它便宜,而且如果您有合适的设备,您甚至可以在家中做,那么4层会更贵,但允许我将更多的东西压成每平方毫米。我已经看到了几个使用4层的开源项目(Super OSD是开源的),但还有更多使用2层的项目。 那么,意见呢?
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EMI:实验室中的CFL与白炽灯?
作为绿色环保的树拥抱者,我已经将所有CFL灯都放在了家里。只需大约1/4或1/3的功率即可。不错,但是发荧光的灯会发出很多电磁干扰。这会给任何人带来麻烦吗?在您使用敏感电子设备的房间或房屋中,CFL或其他荧光灯与白炽灯相比有什么经验?是否有人坚持用钨钨来降低EMI?

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设计HF PCB时要考虑些什么?
我目前正在用Eagle Cad设计一个小的PCB,它以GPS 1PPS信号(每秒一个短脉冲)作为输入。1pss的脉冲时间约为1us。 好的,我知道那不是超级HF,但仍然如此。 在设计用于HF的PCB时有哪些好的设计规范? 路线的弯角好于垂直吗? 较粗的路径比较细的路径好吗? 地平面=好吗? 等等..

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您可以从空中收集电能吗?
我最近找到了一个有关从空气中收集能量的网站,我想知道是否有人可以告诉我以下内容为何无效? 他们的“发电机”应该从电离层发电(不是紫外线,X射线等)。有人声称它可以完全消除您的电费账单(更大的版本,而不是此示例)。据我了解,这是可能的(这是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)发现的),但是此图看起来并不可行。任何帮助,将不胜感激。 网站上的示例: 你需要: (4)1N34锗二极管 (2)100 µF 50 V电解电容器 0.2 µF 50 V陶瓷电容器 这是他们提供的电气图: 他们声称可以用它为手机供电。我不确定要使用哪种天线。 尽管这似乎是虚假的,但我最近才找到该网站,并且正在寻找有关其背后物理的更多信息。 也许Teslo的专利可以更好地说明问题,所以这里是:Patent 685958.pdf 找到了一些东西:这是一个解释它的页面。 尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)自由能源:揭示最大秘密
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电阻体的颜色是什么意思?
我不是指彩带,而是指身体本身的颜色。它们有棕色,蓝色,绿色等。是否有标准? 例如,epanorama说: 但是有两种电阻器主体颜色,如果您要固定某些电子电路,则应该知道它们需要什么。电阻器本体颜色白色和蓝色用于标记不易燃电阻器和易熔电阻器。如果您在电路中遇到tjis型电阻器,请不要用普通电阻器替换它,因为这会引起火灾,这是电路中有些东西扭结的危险。 这始终是真的吗?仅限于某些制造商?

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电容器的额定电压:陶瓷与电解
现在我知道,在电解电容器方面,通常最好的做法是使用额定电压1.5倍至2.5倍的最大额定电压,因为通过在极限范围内运行可以大大缩短使用寿命。 但是,相同的协议适用于陶瓷电容器吗?例如,假设使用25V的陶瓷电容器-以24V运行时会大大降低其使用寿命吗? 我目前正在设计一个需要可靠的PSU,因此目前我正在使用50V的电容来获得最大20V的输入(不提供35V的电容),但是如果可能的话,我想切换到25V的电容。

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从零到“几乎亲”:新手尝试学习。好,快速的资源?
我在电子行业一共是零。我只知道什么是电阻器,什么是电容器。我也知道555是什么,只是因为15年前被告知它是做什么的。除此之外,还有其他名称。但是,我确实具有数学和物理学方面的高级知识。 我想学习电子学。越快越好,但是没有古怪的东西和实践练习。我不会实际实现这些电路。我不想制作自己的闪烁指示灯或自己的水晶收音机。相反,我想知道许多组件(晶体管,齐纳二极管,FET,MOSFET等)的特性,什么时候适合使用它们以及为什么使用,如何设计电路并平衡这些组件等。的话,我想了解。我不想做(我想做,但是我不能因为缺少空间而做)。 在哪里可以找到实现此目标的资源(书籍或在线教程)?
11 learning 


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Arduino Bootloader详细信息
有人可以解释一下Arduino引导程序的工作原理吗?我不是在这里寻找高层次的答案,我已经阅读了代码,并明白了要点。我还阅读了另一篇文章(我什至是其中的回应者之一)。 Arduino IDE和引导加载程序代码之间发生了许多协议交互,最终导致了许多内联汇编指令,这些指令通过在串行接口上​​传输的程序对闪存进行自编程。 我不清楚的是在第270行: void (*app_start)(void) = 0x0000; ...我将其识别为函数指针的声明以及对NULL的初始化。在引导加载程序将委托给用户加载的代码执行的位置,随后会调用app_start。 当然,某种程度上app_start需要某种方式获取非NULL值才能将它们全部组合在一起。我没有在引导加载程序代码中看到这一点...它是否与由引导加载程序加载的程序进行了神奇的链接?我认为引导加载程序的主要部分是芯片复位后进入软件的入口。 大约70行汇编中必须包含一个秘密的解码器环,该环告诉主程序app_start的实际位置在哪里?也许这是Arduino IDE所利用的一些隐性知识?我所知道的是,如果有人不将app_start更改为指向0以外的其他位置,则引导加载程序代码将永远永久旋转自身……那么诀窍是什么? 单独说明一下,引导加载程序代码是否有可能依赖于中断,还是不行吗? 编辑 我对尝试将引导加载程序移植到Tiny AVR(特别是ATTiny44A)感兴趣,该AVR没有单独的存储空间用于引导加载程序代码。对我来说显而易见的是,引导加载程序代码依赖于某些熔丝设置和芯片支持,我想我真的很想知道将引导加载程序移植到没有这些熔丝和硬件的芯片上需要做什么。支持(但仍然具有自编程功能)? 我以为我可以使用AVR307的实现将USI用作半双工UART(使用Timer0中断和引脚更改中断)。谁能提供有关如何为不支持引导加载程序的硬件编写/移植引导加载程序代码的指南? 我想我会将引导程序代码放在地址main的正常位置(例如0x029e或编译器放置main的任何地方)。然后,我将使引导加载程序代码中的“地址”添加一个偏移量,该偏移量使我刚好超过main的结尾,并将“ app_start”设置为该地址。我是在正确地考虑这个问题还是我完全错过了什么?谢谢! 编辑2 FWIW,我找到了一个文档化的程序,该程序用于将Arduino草图加载到ATTiny85上,这是我最初处理此问题的地方...我认为这很简洁

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为什么在逻辑门的输入端不超过Vcc很重要?
看到一个大于Vcc的电压的逻辑门(除了魔术烟雾放电)会发生什么?仅仅是因为栅极设计的电压不能高于建议的Vcc,还是即使芯片在一定电压范围内工作,将电压限制为实际的Vcc通常也很重要?
11 voltage 

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