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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为什么线性锥度电位器的端点是非线性的?
我购买了带有线性锥度的旋转电位器。我认为这意味着从最低位置到最高位置的电阻变化是线性的。但是,我发现这仅保持大约180度,此后电阻为非线性。我在下面附上了一个数字: 这是数据表。除了说它是线性的之外,它不包含任何电阻数据(除非我完全错过了它)。 有趣的是,这是针对一年级电路实验室的,因此,如果这种行为很典型,那么实际上会更好。例如,我可以为他们分析数据并选择线性关系所适用的范围。但是,如果我的锅坏了,那我显然不会这么做。 那么,这是我的电位器问题,还是正常现象?

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激光钻孔微通孔的电流容量
是否有人提供激光钻孔微通孔的当前承载能力的来源,公式或计算器?我还没有发现什么好东西。我敢肯定,这也取决于电镀。铜填充,导电填充和开放或非导电填充之间有区别吗? 例如,我可能会使用5mil的激光器,并使用2-3mil的电介质和导电材料填充它们并使其平坦。 哦,我确实问过我的供应商,但没有回音... 编辑:我不认为这是通孔可以承载多少电流的副本,因为激光钻孔的通孔结构不同于钻孔的通孔。实际上,我在多个地方都读到它们比传统的通孔具有更大的电流,因此我一直在寻找是否有人有答案。
10 pcb  via 



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虚拟地面悖论?
我无法接受我认为与运算放大器的虚拟基础有关的自相矛盾的情况,如果这是一个非常愚蠢的问题,请原谅我。 当运算放大器中的“负反馈”(理想)使其输入端子之间的差等于“零”时。输出也不应该也为零,因为运算放大器从根本上说是一个差分放大器,根据等式: Vo =(开环增益)*(输入的差分电压黑白) 到目前为止,我想出的解释是: 1)运算放大器的输出确实为零,并且它是在外部电路 (由电阻Rf和RIN)所有创建该电压,其在点加起来的运算放大器的输出电压(在这种情况下零)的乙创建系统的实际输出。 2)虚拟接地不是完美的,并且输入端存在非常小的差分电压,该差分电压乘以变化的高增益并产生输出。 从根本上来说,如果不将输出设为零,我将无法理解运算放大器行为的实际定义如何与虚拟接地现象保持一致。请帮忙!

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经典DIP开关的替代品
我正在寻找使用户能够经常更改配置的部件。现在,我正在使用连接到I2C I / O扩展器的SMD DIP开关。 让我困扰的是这些组件(DIP开关与IO扩展器IC组合在一起)的庞大占用空间以及相当繁琐的用户界面。是否有DIP开关或具有与我可以通过I2C这样的数字总线进行通讯以读取其状态的功能相同的功能? 我也愿意接受完全不同的方法。我需要的是可以永久更改的机械方式,并且至少允许64种不同的状态。重要的是,可以在电路未加电时进行配置,并向用户提供确切配置的视觉反馈。可以给电路加电的唯一方法是自包含配置和视觉反馈,而无需来自微控制器或SoC的控制。 该问题与6年前的问题有关:DIP开关更换 编辑:答案中有一些很好的建议,我想我没有回答这个问题,社区投票应该决定什么是有帮助的,什么不是。如果您遇到的问题与我一样,请仔细阅读所有答案。

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民用GPS接收机可达到的最高更新速率是多少?
我有兴趣了解民用GPS接收机的最大可实现更新率。特别 依赖接收机专门的GPS卫星(例如不包括基于IMU运动估计插值) 假设限制(即排除可行性问题,例如处理能力) 锁定后的更新速率(例如TTFF) 我发现最快的民用接收器芯片的更新速率为50Hz,例如Venus838FLPx。 根据这个 stackexchange 线程中的 alex.forencich ,它可能是“相当高”: 很难将位置更新速率固定在卫星上,因为它们全部在接收器中。卫星以50位每秒的速度和1.023 MHz的CDMA码片速率简单地发送轨道星历数据和一天中的时间,所有这些都精确地锁相到原子频率标准。GPS接收器在CDMA扩展码上保持锁定,并使用该锁定来确定卫星之间的到达时间差。首先获得锁定需要一段时间,但是之后可以以相当高的频率更新位置。我不确定这的上限是多少。 当然,这与民用接收器的CoCom速度和高度限制无关。 这就是我所发现的。
10 gps  gnss 

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当您可以对两个寄存器进行XOR以产生0时,为什么MIPS将R0用作“零”?
我认为我正在寻找琐事问题的答案。我试图理解为什么MIPS体系结构在通过对自己的寄存器进行异或运算就可以实现同一目的时,在寄存器中使用显式的“零”值的原因。可以说该操作已经为您完成;但是,我真的无法想象您会使用很多“零”值的情况。我阅读了轩尼诗的原始论文,事实上,它只是分配了一个零,没有任何正当的理由。 是否存在将硬编码二进制赋值为零的逻辑原因? 更新: 在8k的xc32-gcc可执行文件(用于PIC32MZ中的MIPS内核)中,我有一个“零”实例。 add t3,t1,zero 实际答案: 我将赏金授予拥有MIPS和条件代码信息的人。答案实际上取决于条件的MIPS架构。尽管起初我不想分配时间,但我回顾了openparc,MIPS-V和OpenPOWER的体系结构(本文为内部文件),以下是摘要。由于管线的体系结构,R0寄存器是在分支上进行比较所必需的。 整数与零和分支比较(bgez,bgtz,blez,bltz) 整数比较两个寄存器并分支(beq,bne) 整数比较两个寄存器和陷阱(teq,tge,tlt,tne) 整数比较寄存器以及立即数和陷阱(teqi,tgei,tlti,tnei) 它只是归结为硬件在实现中的外观。在MIPS-V手册中,第68页有未引用的报价: 条件分支的设计包括两个寄存器之间的算术比较操作(在PA-RISC和Xtensa ISA中也是如此),而不是使用条件代码(x86,ARM,SPARC,PowerPC),或仅将一个寄存器与零进行比较( Alpha,MIPS)或两个仅用于相等性的寄存器(MIPS)。该设计的动机是观察到组合的比较分支指令ts进入常规流水线,避免了额外的条件代码状态或使用了临时寄存器,并减少了静态代码的大小和动态指令的获取速度。另一个要点是,与零的比较需要很短的电路延迟(尤其是在高级过程中转移到静态逻辑之后),因此几乎与算术幅值比较昂贵。融合比较分支指令的另一个优点是,可以在前端指令流中更早地观察到分支,因此可以更早地进行预测。在可以基于相同条件代码进行多个分支的情况下,具有条件代码的设计可能会有优势,但我们认为这种情况相对较少。 MIPS-V文档没有引用部分的作者。我感谢大家的时间和考虑。

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帮助了解此LED照明晶体管电路
我从参考设计中模拟了该电路,但我不完全确定它是如何工作的,或者您将如何设计这种东西。在仿真中,尽管输入电压范围高达25V,但看起来它旨在将流经D1的电流保持恒定在5mA左右。 我看到M1的栅极电压保持在1.6V左右,而BJT的基极电压随着输入电压的升高而升高。因此,随着电压的升高,通过BJT的电流会增加,因此它的作用就像可调阻抗,我想可以使栅极电压保持恒定。那正确吗? 这是您只是在香料中所做的事情,还是某种电流镜电路在某处定义得很好,而我只是不认识它?

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为什么编译器不直接使用LSR
嗨,我一直在使用Arduino Uno(所以是ATmega328p)进行项目开发,其中时间非常重要,因此我想看看编译器将我的代码转换成哪些指令。在其中,我有一个uint8_t每次使用迭代都会向右移一位的方法data >>= 1,看来编译器将此翻译为5条指令(data在中r24): mov r18, r24 ldi r19, 0x00 asr r19 ror r18 mov r24, r18 但是,如果我查看指令集文档,我会看到一条指令正是这样做的: lsr r24 我是否忽略了某些内容,或者为什么编译器也没有使用它?寄存器r18和r19不在其他任何地方使用。 我使用的是Ardunio,但如果我正确的话,请使用普通的avr-gcc编译器。这是生成序列的代码(已修剪): ISR(PCINT0_vect) { uint8_t data = 0; for (uint8_t i = 8; i > 0; --i) { // asm volatile ("lsr %0": "+w" (data)); data >>= 1; if (PINB …
10 arduino  avr-gcc 

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这些安全继电器如何工作?
我一直在尝试了解魏德米勒的这些安全继电器如何工作。但是,由于我在互联网上找不到任何有用的资源,因此对我来说仍然不清楚。这是数据表的链接:SIL3继电器 这是内部图: (来源:魏德米勒) 数据表说,这些继电器用于需要功能安全停用或激活的区域。但是如何? 它们与普通继电器不同吗? 为何有些触点并联和串联? 然后什么是测试输入?(数据表说这些输入用于测试继电器触点,但是如何?)
10 relay  safety 


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LTSpice中并联电阻的问题
我正在尝试构建电抗性负载箱,因此我可以在没有扬声器的情况下运行吉他放大器。基本上,这是一种模拟功率相对较高的扬声器的阻抗/频率曲线的设备。 我需要4Ω的标称阻抗,但我的本地电子产品商店不出售4Ω100W电阻器,因此我虽然获得了四个16Ω电阻器并将它们并联。 右边是使用单个4Ω电阻的正确阻抗曲线,左边是使用四个并联16Ω电阻的相同电路。 模拟结果为何不同?我认为这些电路应该是等效的。 Steve G.编辑:以下电路给出的结果与4 x16Ω电阻器电路相同(请注意浮动线):

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比较器:正弦波噪声大,相位噪声多少?
在电路中,比较器用于将正弦信号转换为方波。但是,输入信号不是干净的正弦波,但会添加一些噪声。 该比较器被认为是理想的,并且具有比噪声信号大得多的滞后,因此在正弦波的零交叉处没有振铃。 但是由于输入信号上的噪声,比较器会像清净正弦波那样稍早或稍晚切换,因此产生的方波具有一定的相位噪声。 下图说明了这种行为:蓝色曲线是有噪声的输入正弦波,黄色曲线是比较器生成的方波。红线显示正和负磁滞阈值。 给定输入信号上噪声的频谱密度,如何计算方波的相位噪声? 我想对此做一个适当的分析,但是找不到有关该主题的任何资源。任何帮助深表感谢! 澄清:我想分析给定电路产生的相位噪声,而不是问如何降低噪声!


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