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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该接线原理图符号是什么意思?
我今天碰到了这个接线符号,却一直无法找出它的含义。互联网上以某种方式搜索“十字线示意图符号”并不是特别有效。 这是我需要担心的事情还是仅仅是USB连接的代表?
10 symbol 


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是什么导致我的MOSFET漏极电压下降的这种情况?
最终更新: 了解以前神秘的功率MOSFET开关波形摆动!@Mario在下面揭示了根本原因,这是所谓的VDMOS器件所特有的,它是IRF2805等许多功率MOSFET的典型代表。 更新: 找到了线索!:) @PeterSmith 在以下评论之一中提到了了解MOSFET数据表中栅极电荷规格的绝佳资源。 在第二段的第6页上,第二段末尾引用了v G D > 0 时变为常数(随V D S的变化而停止变化)的想法。,但让我开始思考v G D可能发生的情况:CGDCGDC_{GD}VDSVDSV_{DS}vGDvGDv_{GD}vGDvGDv_{GD} 事实证明,当上升至0V以上时,这是正确的。vGDvGDv_{GD} 因此,如果有人了解该驱动机制是什么,我认为那将是正确的答案:) 我正在仔细研究MOSFET的开关特性,这是我研究开关转换器的一部分。 我已经建立了一个非常简单的电路,如下所示: 在仿真中会产生以下MOSFET导通波形: 漏极电压下降约20%到Miller高原时,会出现拐点。 我建立了电路: 范围很好地证实了模拟: CgdCgdC_{gd} MOSFET方面经验丰富的人可以帮助我理解吗?

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为什么要使用2N3904代替2N4401?
2N3904和2N4401在所有规格中似乎都是可比的零件。2N4401的额定电流更高,但否则它们的价格和其他一切都差不多。显然,要给出100%的通用答案是困难的,因为两个零件都是由多个制造商制造的。但是,只要有可能,是否有理由使用2N3904而不是2N4401?

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启用中断但没有ISR
我想知道如果启用了中断会发生什么情况(例如:恩智浦LPC1778的CAN模块中的仲裁丢失中断),但是没有为该中断定义ISR。 当发生这样的中断时,我知道相应的中断标志将被置位,但是由于我尚未定义任何ISR,因此不会为该中断的控制传递存储任何中断向量偏移地址,因此控制将回传到主例程,我可以通过在主例程中轮询中断标志来重置中断标志(这是我的想法)。当CPU确定没有ISR跳到该中断标志时,会有任何延迟吗? 任何可能发生的解决方案都可以真正帮助我。 谢谢。 更新: 我在uC上启用了CAN中断,但是没有定义ISR。当我执行内部回送测试时,代码进入了无限循环。这是在LPC1778上执行的无限循环的反汇编代码: B . ENDP 所以,如果您正在使用中断,请使用ISR。

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为什么示波器连接跳闸了RCD?
我正在尝试研究电力线仪表(测量电压,频率,安培,瓦特的典型模型)上的SPI接口。 我打开模块,发现SPI引脚坏了。因此,我插入了仪表和示波器,并将示波器探头连接到CLK引脚,并将探头接地连接到GND引脚。 连接GND引脚后一两秒钟,设备IC盖被炸断,该属性的RCD炸毁,必须复位。 我做错什么了?这如何打击刚果民盟?
10 ac  oscilloscope 

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齐纳二极管提供过压保护
我正在考虑将齐纳二极管用于数字输入引脚的过压保护。 典型IC引脚的绝对最大额定值从(GND-0.3V)至(VDD + 0.3)。 我可以使用齐纳二极管将电压限制在VDD以下。但是,典型的齐纳二极管的正向电压为0.7V。无法将低电压限制为-0.3V。 我的信号是1MHz信号,因为它是边际差异并且持续时间很短,可以安全地忽略吗?

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在有刷直流电动机中,为什么电刷有弹簧?
在尝试理解有刷直流电动机方面,这篇文章非常有帮助,但是我仍然对电刷机制有一些基本问题。例如,春天的目的是什么? (来源) 而且由于刷子看起来基本上像是弹簧,所以“刷子”这个名字是怎么出现的?
10 motor  dc-motor 

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LED功耗理论与现实
从理论上讲,如果一个LED消耗10mA的电流,那么17个并行LED消耗的电流为170mA,但实际上,当我连接17个并行LED时,它们仅消耗100mA的电流而不是170mA,为什么理论与现实之间存在差异?
10 led 

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使用现有原理图一起修改电路
我正在使用开放源代码硬件制造商(Sparkfun,Adafruit,Teensy等)的现有分线板来制作原型。一切都很好! 我正处于开始设计自己的PCB以便将组件整合到一块板上的阶段。 现在,每个分支板都由相同的LiPo电池供电,因此看来,我也许能够简单地使用每个板上的现有原理图,并将它们简单地组合到一个板上,每个“组件组”从中获取电源。电池并共享地面...类似于当前各个分线板的接线方式。 这看上去像是那么简单吗,并且是新手电路制造商采用这种方法而不实现KVL,KCL和Thevenin节点计算等的惯例? 感谢您对此的任何建议。

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MOSFET功耗计算-Diodes Inc.数据表
查阅Diodes Inc.的数据表,我在遵循其MOSFET的功耗极限计算时遇到了麻烦。 例如DMG4496SSS http://www.diodes.com/_files/datasheets/ds32048.pdf 它们在第1页上指定 I_D(最大值)= 8A @ V_GS = 4.5V(R_DS(on)= 0.029欧姆) 但随后数据表也在第2页上给出: 功耗P_D = 1.42 W 结温T_J = 150°C 热阻R_ \ theta = 88.49 K / W 并在第3页: R_DS(on)@ V_GS = 4.5V,I_DS = 8A约0.024欧姆 对我来说,这看起来像是一团糟: P = 0.029 ohm *(8A)^ 2 = 1.86 W,远大于第2页中P_D = 1.42 W的允许功耗 即使第3页的R_DS(on)= 0.024欧姆值,P …

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在开关电源中寻求电阻器的建议
我正在尝试维修LCD显示器中的电源。这是围绕20-30瓦范围内的OB2268AP的相当基本的设计。由于主MOSFET短路,蒸发了稳压器IC上的一个引脚,烧毁了两个电阻器,使另一端损坏,另外还造成了一些附带损害,电源出现了惊人的故障。 这是对电源电压进行滤波和整流后的电路部分,因此在U +和U-之间存在300V DC。 PCB上有一些怪异之处: R706不是电阻器,而是扼流圈电感器(有意义) 未安装ZD702 R708不是电阻器,而是稳压二极管。我可以在其名称的末尾识别出“ 24”,所以它可能是24伏齐纳二极管 R710和R712被烧成酥脆,所以我无法确定原始值,并且我需要一些有关这些值的建议。OB2268的参考设计没有提及R710,但我怀疑它是一种低欧姆电阻,具有针对Q701的栅极容量的某些“保护”功能。我猜大概是2.2Ω,4.7Ω吗?我想,任何更高的门的上升和下降时间都会受到影响。 让我感到难过的是R712。IC上的引脚6是限流器的SENSE输入。阈值为0.86伏;加上3.3Ω的R711,限制为0.25Ampère。如果R708确实是24伏的齐纳二极管,它将充当IC自身电源电路(D703,'R'706等)的次级限制。那么您对R712的猜测是什么?也许该值不重要(根据数据手册,引脚6的输入电阻为40kΩ),也许不能太高,否则齐纳R708无法可靠工作。 更新:R711实际上是0.33Ω 更新2:我修复了以下组件: Q701: IRFB9N60A (600 V, 9.2 Amp mosfet) R701: 2.2 ohm R712: 1 kohm I702: an optocoupler I had lying around :P 我将示波器连接到Q701的门上,上升沿有点弯曲,并且有一些振荡/过冲,但似乎还可以。下降的边缘是笔直而锋利的。 关于IRFB9N60A的注意事项:与原始7N80C相比,该晶体管不是隔离式封装。

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电气灭蝇器使用什么电压?
我对电气灭蝇器中使用的电压感兴趣-有人知道(请不要猜测)通常使用的电压?明确地说,我说的是电源供电的壁挂式设备。 我也会对使用的一般拓扑感兴趣-我猜想会有某种自谐振反激且输出未经校正。有人知道吗?我还没有分开...

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CE短路的BJT(PNP)有什么作用?
我在TI数据手册中浏览了LM78L05,并注意到此应用原理图: 注意Q2如何使其集电极和发射极短路。我不能说我以前见过,搜索也没有发现任何东西。 Q2在该配置中将扮演什么角色? 我有点怀疑一个二极管,但无法弄清楚为什么一个普通的旧二极管不能更好地工作并且便宜很多。该2N4033数据表将其描述为一个通用的PNP硅平面RF晶体管。

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是什么使电子炸弹或电磁脉冲(EMP)具有破坏性?
维基百科说,电磁脉冲与任何电磁信号一样,EMP能量可以通过以下四种形式中的任何一种来传递: 电场 磁场 电磁辐射 导电性 https://zh.wikipedia.org/wiki/电磁脉冲 我知道这四种能量形式都在我们周围,我们在日常生活中使用它们,例如:变压器中使用了电传导,我们使用电磁辐射来收听广播电台和电视节目。它们对电子设备没有破坏性。所以: 是什么使电子炸弹具有破坏性? 我相信这可能会在短时间内影响信号,然后所有电子设备将再次正常工作。 至于我的第二个问题: 它如何才能实现范围广泛(大型无线电)的受损电子设备?如何损坏城镇或大区域的所有设备? 注意:我问这个问题是因为我很好奇,只是想学习,我不想破坏东西:)

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