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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继电器数据表中的“拾取”,“压降”和“额定”电压是什么?
如下图所示,这些电压是多少?好吧,对于有评价的人,我“认为”我知道它的实际意义,但是如果有人问我:“这是什么?” 我会花很多时间说出来。因此,我不确定它到底是什么。 对于压差和启动电压,我不知道它们是什么。最后,您将看到“最小”和“最大”符号。我只是不明白他们指的是什么。 注意:图像或数据表的来源是数据表
9 relay 


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焊膏根本不润湿
我的焊锡膏有问题,我想知道它的起源,这样我就可以解决问题,并按组件正确焊接。 我使用由ChipQuick生产的无铅Sn42 / Bi57.6 / Ag0.4焊膏 这是数据表 我正在使用的注射器已在三周前打开,并在室温下保存至今(我已用防护罩将其关闭当然,每次使用之间的上限)。 在实际用于焊接部件之前,我进行了一些测试:我只是将其几部分沉积在铜板上,之前用酒精擦拭过。 我必须处置一个焊炉(不是一些打捞的烤面包机,而是为此应用设计的真正的焊炉)。但是,它的工作方式类似于常规定时器:用一个按钮设置时间​​,用另一个按钮设置温度。 所以这是我到目前为止使用的过程: 我将板子放在环境温度的烤箱中 我在90°C下启动烤箱,等待一分钟 我将其设置为140°C,然后等待两分钟 我将其设置为180°C,然后等待焊膏“熔化”并转变为实际的焊料 最后,在激活后,我关闭烤箱并打开门,以快速恢复到环境温度。 问题是:我总是以一个不错的球体结束,而不是观察到铜表面散布的焊料。完全像这样: 我想知道在此过程中是否做错了什么,或者这肯定与焊料的存储条件有关。请注意,制造商表示其“保质期”良好,但我不知道这是否意味着不应打开容器。

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我的FPGA是否耗尽了路由资源?
我的串行ATA控制器设计可用于几乎所有种类的Xilinx 7系列设备,但Artix-7设备除外,这让我头疼。 纯设计(SATA 6.0Gb / s,150 MHz设计时钟)可以在我的Artix-7 200T上实现。如果添加ILA内核(以前称为ChipScope),则无法满足时间要求。 我该怎么做才能缓解这种情况:-在每个ILA内核中增加了2个流水线级-在GTP收发器和逻辑之间增加了1个流水线级-使用重定时,重映射和广泛放置作为替代实施策略 此图像显示了正常的设计流程。ILA内核远离SATAController(SATAC)和8位CPU(SoFPGA),但是控制器仍然具有故障路径(这是唯一具有故障路径的区域)。 感觉Artix-7在某些区域没有路由资源。我如何获得表明这种怀疑的报告? 我还尝试了重新计时,重新映射和更广泛的放置策略。结果是这样的: 计时失败几乎是相同的... PS该设计仅使用178个> 300 BlockRAM。我使用Xilinx ISE在其他设计中几乎使用了每个BlockRAM,但是我从未遇到过这种行为。 编辑: 这是每个切片的所有负松弛值的热图(以红色显示)


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晶体振荡器中奇怪的额外频率
我从另一个设计师那里继承了一个电路,该电路使用12.288 MHz晶体作为音频时钟源。我们最近遇到了供应链问题,要求我批准具有相同规格的备用零件。作为其中的一部分,我比较了“黄金样本”单元和正在考虑的新晶体的FFT。 我惊讶地发现两个单元的FFT看起来都像这样: 在这里,您可以看到两个频率峰值-一个在12.28 MHz(接近预期的12.288 MHz)处,另一个在12.72 MHz处具有几乎相同的幅度。对我来说,这似乎是个坏消息-尽管音频输出听起来对我来说很好。 有谁知道这可能是什么原因?假设将其用作DSP的时钟(将其用作音频时钟源),这种行为可能会产生负面影响吗?
9 clock  crystal  fft 

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如何使用CIE 1931色度图使用5个LED进行加色混合?
我使用的是琥珀色,绿色,蓝色,白色(2500K-色温)和白色(6500K-色温)LED,并更改它们的亮度以达到CIE 1931色度图上的特定颜色和亮度(光通量)。 我正在指定xamber,yamber,xgreen,ygreen,xblue,yblue,xwhite2500K,ywhite2500K,xwhite6500K,ywhite6500K。这些是CIE 1931图表上每个LED的相应坐标。我还要指定xmix和ymix(这是我想要获得的颜色的坐标),以及Ymix(这是我想要获得的颜色的亮度)。 我想获得的解决方案是每个LED的Yamber,Ygreen,Yblue,Ywhite2500K和Ywhite6500K亮度值,以达到xmix,ymix和Ymix。 我现在可以执行此操作,但是问题是我的方法只给了我LED亮度的一种可能组合。有时无法实现这种组合(例如,Yblue太高-我的蓝色LED根本无法按解决方案的要求发光)。 我想知道是否有一种方法可以使5个LED获得许多不同的亮度组合,以达到所需的颜色和亮度,因此我可以选择最佳的LED并在可能的值范围内。 如果您愿意,我可以进一步详细介绍,例如,如果有帮助的话,我会使用一些公式和方法来获得单数解。 这是我的第一个问题,因此,如果我做错了什么,或者您可能建议我这样做以使问题更易于回答,请告诉我。 非常感谢你。 编辑:我用来获取Yamber,Ygreen,Yblue,Ywhite2500K和Ywhite6500K的组合的计算如下: 首先,我们建立一个3x5的矩阵A: 然后我们采用该矩阵的伪逆,并将结果称为B。我在MATLAB中这样做,如下所示: B = pinv(A); 然后我们将B与另一个矩阵相乘,得到的结果为5x1矩阵形式: 由于格式问题,附加图像似乎更加容易。希望这可以帮助。
9 led  colour 

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如何改善这种布局?(具有离散磁性和POE的千兆以太网)
回答: 布局没有什么大不了,事实证明,当与我们使用的PHY IC配对时,以太网变压器的插入损耗超出规范0.2dB。 题 千兆以太网的PCB布线是否有明显的错误? 千兆以太网具有许多设计约束,由于PCB上组件的布局,有时无法遵循所有设计规则。执行千兆速度并馈入POE电源需要此设计。 它还必须通过FCC EMC / EMI和ESD测试。 我已经阅读了几乎所有可用的应用笔记(TI,Intel..etc)。据我所知,我已尽我所能地跟随他们。迹线以差分对的形式布线,并具有最佳的间距以防止串扰。每段最少使用2个通孔/桩。它们尽可能地对称,并且后磁对每对都匹配在1.25mm之内,预磁对它们在2mm之内匹配。走线在最底层布线,以避免跨越多个电源平面作为参考。 但是,这种设计提出了一些挑战,我对此缺乏经验,无法评估。即,您何时选择违反设计规则,以及在多大程度上可以摆脱设计规则。 特别 RJ45和Magnetics必须原样放置。从RJ45到Magnetics的走线长度匹配在2mm以内,并且全部以差分对的形式放置。但是,这有点混乱-这会导致GBE性能出现问题吗? 由于限制因素,磁性元件下面有两个中心抽头走线(对于POE)-这会成为EMI问题吗?(应用笔记建议避免在磁性材料下方的区域) 后期磁学有两个要警惕的特性-晶体振荡器和变压器(在切口中),这可能会增加信号的噪声,如何避免这种情况? PHY端的VIA / Stub是否以可接受的方式布置? 我缺少此布局的明显缺陷吗?

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为什么大多数USB OTG双角色设备使用micro-B连接器而不是micro-AB连接器
我的意思是,这违反规则! 大多数声称具有主机功能的USB OTG设备(大多数Android智能手机和平板电脑)都具有简单的micro-B连接器。他们不应该有微型AB连接器吗?Micro-B应该用于无法充当主机的设备。 实际上,这导致了USB OTG电缆的泛滥,如下所示: USB规范(micro-USB规范第3.4章:兼容电缆组件)中禁止使用这些规范。我们清楚地看到它是一个微型B插头,而不是微型A插头(有倒角),并且它与标准A型插座关联。我不知道如何允许他们在此上打印USB徽标。 那么,为什么制造商(电话制造商和电缆制造商)都这样做呢?USB联盟如何允许它? 我问这个问题是因为我实际上是在设计USB OTG设备。无论如何,我都不打算通过USB对其进行认证(考虑到成本),但是我想知道我是否应该严格遵循这些标准,还是像其他所有人一样严格遵循这些标准(事实是-因此-每个人都习惯于微型B,而不是微型A,确实倒角有助于防止尝试将连接器反过来放置)。


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手机拆卸:这是做什么用的?
我为Moto G(第1代)更换了一块破损的屏幕,而现在却在为“幻影输入/幻影触摸”而苦苦挣扎。为了找出问题所在,我遇到了位于屏幕背面和手机“主板”之间的部分(请参见下图)。这部分需要什么?

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太阳能计算器内的LED
为什么很多太阳能计算器都包含红色或红外LED而不对用户隐藏?到目前为止,我只在德州仪器(TI)计算器中看到过这一点。 以下是德州仪器(TI)计算器中的一些示例,摘自iFixit上用户提供的指南: 来自datamath.org的较旧的TI计算器: 这是更新的TI-106II,似乎是红外LED: 我想我是在EEVBlog或bigclivedotcom的Youtube视频中首先看到这一点的,我记得无论是谁录制的视频,人们都对里面为什么有LED感到困惑。如果有人看过该视频,并且可以提供很好的URL。 有任何想法吗?

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2-ff同步器如何确保正确的同步?
使用2-ff同步器已经成为信号跨越时钟边界的标准。而且有很多纸/图说明了这种机制,例如: 似乎BCLK只能样品的脉冲ADAT一次(在第二个上升沿BCLK),这将导致对输出的亚稳态bq1_dat。如何在下一个有效时钟沿将bq1_dat采样为“高”? 除了我的问题之外,我还想添加一些我认为能使信号安全通过另一个时钟域的信号(假设2-FF足以满足MTBF要求)。如果有任何错误,请纠正我。 ps:亚稳状态不会显示“四处游荡”的波形,而是既不是“ 1”也不是“ 0”的电平。下图显示了一个亚稳态输出的示例。 原始数据来自WJ Dally的EE108A的讲义,第13讲:亚稳性和同步失败(当好的触发器变坏时会出现)。

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传感器输出电压意外升高
我在产品中使用Shinyei PPD-60PV微粒传感器,但在测试中发现有些奇怪的地方,我也不知道如何解释。它连接到通过电缆接口适配器板上而 WildFire板上。WildFire通过其USB端口由5V供电。PPD-60PV具有两个通过接口适配器板进行的5V / GND连接,以及一个模拟输出,该输出通过接口适配器板连接至WildFire的A7 ADC输入。 我的产品支持两种基本操作模式:(1)已连接Wi-Fi,以及(2)离线。我发现,在Wi-Fi模式下,PPD-60PV传感器的模拟输出似乎上升了约一伏。我发现(并努力地缩小了症状)是,仅在ESP8266连接到Wi-Fi网络之后,这种电压上升才逐渐发生(几秒钟)。重置ESP8266(并使其与Wi-Fi网络断开连接)后,它也会逐渐(在相似的时间段内)恢复到正常基准值。 进一步的诊断实验表明,即使我将Wildfire的模拟输出完全断开,也会在传感器的模拟输出上出现这种电压上升并保持5V / GND连接并用示波器进行探测,。 同样,如果我有两个组件插入同一电源,其中一个组件处于Wi-Fi模式,而另一个组件处于离线模式,则离线模式单元会出现电压上升现象。上升肯定存在,并且还值得注意的是,与设备本身处于Wi-Fi模式(例如600mV-700mV)时相比,上升的程度较小。 连接到隔离电源(例如电池组)的离线设备不会经历电压升高,例如,尽管物理上靠近Wi-Fi连接的设备。 我想知道这是否可能是接地路径的电阻问题,但这里的长度都非常短,我测量了两个传感器接地连接到WildFire接地之间的电阻,每个电阻均为0.2欧姆,并且我测量了系统的总电流为约300mA(显示在传统台式5V电源的LCD上)。就我的推理而言,这当然不能说明1V的上升。 我的理解是PPD-60PV模拟输出是低阻抗缓冲输出,但从数据表中还不能完全清楚。目前,我有点困惑/困惑,我不确定下一步该怎么做。 所以,关于我的不幸问题。什么是我在这里观察到的根本原因?您对我接下来将如何解决这个问题有什么建议?

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为什么音频运算放大器需要如此高的电源电压?
这可能是一个愚蠢的问题,但是我还无法在互联网上的任何地方直接找到它。我还在线回答了一些相关问题,希望不要偏离主题太多。 在专业齿轮中,线路电平音频信号的峰峰值约为3.5V,为什么音频电路通常需要或建议+/- 12v或更高的电源电压? 这纯粹是净空的事情吗?还是运算放大器的非线性取决于电源电压? 还是支持更便宜的组件?查看TL072的数据表,如果负载电阻变小(2k Ohm),则最大输出电压可低至电源轨的2/3,但对于10k Ohm负载,最大输出电压通常为电源轨的90%。但是,您还可以使用轨到轨的高端运算放大器吗? 提示此问题的主要内容是查看Cirrus CS4272的数据表以及评估板上的原理图/数据。在这种情况下,即使ADC在0v至5v的电压范围内工作,他们仍选择为输入缓冲器使用双极性+/- 18V电源。在该特定示例中,他们使用NE5532D8,其最坏情况下的输出摆幅为电源轨的80%,并支持低至+/- 3v的电源轨。 因此,如果ADC仅支持0-5v音频(大概偏置在2.5v左右),为什么他们会使用+/- 18V的电源,而使用+/- 3v的电源仍然可以轻松适应3.5V峰峰值范围? 根据数据手册,该电路也没有发生缩放(增益或衰减): XLR连接器通过单位增益,交流耦合的差分电路为CS4272模拟输入供电。2 Vrms差分信号将驱动CS4272输入达到满量程。 因此,任何超出线路电平的信号都会被ADC削波。相对于运算放大器,最好在ADC中进行削波?或者,即使它仍仅提供约3.5v峰峰值线路电平输出信号,还是输出级需要更高的电源轨? 在驱动5v单电源ADC的情况下,为什么在5v单电源上使用具有更高双极性电源的输入级比在LT1215之类的器件更好的原因是什么?(我无法发布链接,因为在这个特定的Stack Exchange上我还没有10个声誉...对Google来说很容易) 谢谢!

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