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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rand()函数和RNG(随机数生成器)外设之间有什么区别?
我想知道STM32F4XXXX MCU中的RNG(随机数发生器)外设。请参阅本参考手册(第748页)。另一方面,我们在stdlib库中有rand()函数来执行相同的任务。现在我有两个问题: rand()函数和RNG(随机数生成器)外设之间有什么区别(优点和缺点)? 看这部分: 请说明这两种选择(尤其是第二种选择)。

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我的手机电池是否比笔记本电脑电池更好/更具电容性?
当我们外出寻找手机时,我要做的第一件事就是总是查看电池容量,通常为2000 mAh,3000,对于(外部电池)最大为10000 mAh。 从笔记本电脑的电池来看,它们的体积要大得多,并且与手机中最笨重的电池只有一点点的区别。 我的笔记本电脑电池的容量为5000 mAh,可能不会比15-20V高很多, 如果我得到四节10,000 mAh手机电池,则在串行连接中获得的电压范围相同,但仍然是10,000 mAh吗?(或40,000 mAh)。但是我会节省空间。 为我的笔记本电脑构造这样的电池是明智的选择吗? 我的逻辑正确吗?

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为什么平衡仅用于锂电池?
我从未听说过铅酸电池具有任何电子设备来平衡电池,甚至没有任何手动方式来平衡它们。 但我认为所有锂电池都具有,或至少具有一定尺寸以上的锂电池。 为什么锂电池和铅酸电池之间存在这种差异? 假设我带了四个12V电池并串联。我是否需要平衡,或者会有益,或者我可以假装它是一个48V电池?

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为什么切换器比线性稳压器更有效?
众所周知,开关稳压器比线性稳压器更有效。我还知道线性稳压器必须消除输入电压和输出电压之间的差乘以电流作为热量。 但是,为什么这不适用于相同条件的开关调节器:相同的输入电压以及相同的输出电压和电流? 我知道切换台会变热。我的主板上有一个过热的东西,几乎无法触摸它,但同样,它的每侧只有2 1/2毫米,与带有散热片的通孔7805相比,它看起来像一只蚂蚁。

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应将无气孔电解电容器倒置安装?
我在本CDE应用指南和Nichicon应用指南中读到,如果将螺丝端子电解电容器倒置安装,则通风孔可能无法正常工作,并且电解液可能会泄漏。正确的方向是直立的,或者是水平的,通风孔在电容器的顶部。 较小的电解电容器通常没有这样的通风孔,而是有刻痕的顶部。 在这种情况下,我看不出有什么理由期望出现问题。这种电容器的安装方向是否有限制?

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为什么更多的带宽意味着更高的数字传输比特率?
我了解到,以前在此网站上曾问过类似的类似问题,如下所示。但是,我对答案感到困惑。如果我解释了我的理解,可以有人指出我错了吗? 为什么更多的带宽意味着每秒更多的比特率 为什么更高的频率意味着更高的数据速率... 我将从我所知道的开始: 香农定律给出了理论上限 Cnoisy=B∗log2(1+SN)Cnoisy=B∗log2(1+SN)C_{noisy}=B*log_{2}(1+\frac{S}{N}) 如果S = N,则C = B 当N→∞,C→0 当N→0,C→∞ 奈奎斯特公式表示要达到此限制大约需要多少级 CÑ ø 我小号é 升Ë 小号s= 2 * B * l og2中号Cno一世sË升Ëss=2∗乙∗升ØG2中号C_{noiseless}=2*B*log_{2}M (如果您没有使用足够的逻辑级别,您将无法接近香农极限,但是通过使用越来越多的级别,您将不会超过香农极限) 我的问题是我很难理解为什么带宽与比特率完全相关。在我看来,可以沿信道发送的频率上限是重要因素。 这是一个非常简化的示例:完全没有噪声,2个逻辑电平(0V和5V),没有调制以及300 Hz(30 Hz-330 Hz)的带宽。香农极限为∞,奈奎斯特极限为600bps。还要假设该信道是一个完美的滤波器,因此带宽之外的任何东西都会被完全消散。当我将带宽加倍时,我将比特率等加倍。 但是为什么呢?对于具有300 Hz(30 Hz-330 Hz)带宽的两级数字传输,“ 0V”和“ 5V”的数字信号将是一个(大致)方波。此方波将消散低于30 Hz和高于330 Hz的谐波,因此它不是完美的方波。如果它的基频至少为30 Hz(因此“ 0V”和“ 5V”每秒切换30次),则将有大量的谐波和良好的方波。如果其基波频率最大为330 Hz,则该信号将是纯正弦波,因为没有高次谐波使它成为方波。但是,由于没有噪声,接收器仍然可以将零与零区分开。在第一种情况下,比特率将为60 bps,因为“ 0V” 和“ 5V”每秒切换30次。在第二种情况下,比特率最大为660bps(如果接收器的阈值开关电压正好是2.5V),而如果阈值电压不同,则比特率会略低。 但是,这与上限预期的600 bps的答案有所不同。在我的解释中,重要的是通道频率的上限,而不是上限和下限(带宽)之间的差异。有人可以解释一下我误会了什么吗? 同样,当我的逻辑应用于同一示例但使用FSK调制(频移键控)时,也会遇到相同的问题。 …

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USB充电器是规范电源吗?
我正在尝试设计基于ATMega328(来自Arduino独立类型套件)的电路,并且正计划添加USB连接器并通过通用USB电话充电器类型设备为开发板供电。 我是否需要在电路中添加稳压器,还是仅假设充电器能够提供足够的5V电源? 我在http://arduino.cc/en/Main/Standalone上找到的说明显示了如何添加调节器,但是我不确定是否需要它。

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将50 Ohm源端接到1M Ohm示波器输入中
由于购买一些装备数个月外,我现在面临着连接高速,高达1GHz,光检测器,需要一个50的任务负载阻抗,但我只示波器提供1M Ω输入阻抗。ΩΩ\OmegaΩΩ\Omega 我可以通过三通和终端器进行连接吗?还有其他选择将检测器连接到示波器吗?ΩΩ\Omega

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接地热电偶与“接地”热电偶
我在文档方面遇到问题,似乎对扎根一词的使用有冲突。据我了解,热电偶可以[接地,不接地或不带护套](http://www.omega.com/techref/themointro.html)。但是两条线实际上都没有接地,当它们进入热电偶放大器时仍然悬空。 但是,我读了很多关于热电偶的文章,他们谈论通过使用1M电阻将T-侧接地将它们接地。对我来说,这是完全不同的接地类型(http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/44-10/thermocouple.pdf) 我正在尝试使用Max31855接线板,它专门说它与接地的热电偶不兼容。那么,这是什么意思呢?我没有将任何一根线接地,但我使用的是K型接地热电偶,偶尔碰到静电冲击会重新启动Arduino,并通过串行发送各种垃圾。

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如何减慢MOSFET的开关时间?
我的NMOS切换速度太快,无法适应我的应用程序。我正在向门中发送逻辑电平的方波(PWM)。对我而言,不幸的是,正如预期的那样,输出也是近方波。 如何使Vout更梯形?或以另一种方式说,我可以做的最简单的修改以降低输出的摆率? 注意:(Vin)是施加在NMOS栅极上的电压&(Vout)是在NMOS漏极上看到的电压。

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谁能向我解释这种平衡的驱动器电路?
我正在寻找产生一个差分信号来控制激光投影机的振镜,据我所知,它必须为+ 5V / -5V(10Vpp)。我已经找到了用于激光竖琴的电路,但是对于这种特定的双运放设计却感到困惑。看起来好像是一对增益为1的反相和同相放大器,但它们相互馈送。这是一张照片: 原始文件可以在这里找到。 我很好奇是否有人可以告诉我它的名字或它是如何工作的,因为我已经看过很多“示例电路”,却找不到类似的东西。

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如何增加无源HF RFID的读取范围?
我正在开发一个原型,该原型的功能之一是检测对象是否在“范围内”几厘米之内。现在,我只是使用一个Arduino和一个廉价的Mifare RC-522套件,其工作频率为13.56 MHz: 我已经成功地获得了它来检测标签,但是当标签平行于天线定向时,它只能在大约3-4 cm的距离内。 根据我的有限 研究,根据天线尺寸,标签尺寸和方向以及收发器功率等因素,HF频段允许无源标签的读取范围在10 cm至1 m之间。 我意识到这种便宜的阅读器无法按原样完成任务,但是我对构建能够实现15-20厘米阅读范围的东西很感兴趣。 一些标准: 无需读取多个标签;仅一个标签是否在范围内。 无需写入标签。 无法使用有效标签。 我对RFID阅读器的构造还没有经验(但是),但是对了解我应该追求的目标很感兴趣。 这是我考虑过的一些事项: 将嵌入式天线抛在便宜的RFID阅读器上,然后构造自己的更大天线。我需要查看板载MFRC522是否能够完成提供额外电源的任务。 寻找一个不同的IC,可以从头开始构建一个阅读器。 寻找现成的解决方案,而不是尝试构建一个解决方案(更具成本效益?)。 使用非RFID的东西进行简单的接近检测。 我对微控制器和基本电子产品有丰富的经验,并且已经完成了音频和照明项目,但这是RFID的第一次。由于我不需要读取多个RFID适用的标签,因此我考虑了某种磁铁和霍尔效应传感器,但是范围似乎不够。我考虑过使用超声波接近检测器,但是该应用程序要求在检测未标记对象的同时检测已标记对象(超声波会在未标记对象上产生假阳性)。我已经考虑过在物体上放置某种反射表面并检测反射光,但是物体的方向不足以保持对齐。 因此,简而言之,我可以对现有的阅读器进行哪些修改,或者我应该寻求哪种替代技术来实现对15-20 cm被动标记对象的检测? 我计划使用SPI将任何接近检测器连接到微控制器。

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万用表中的DIY保险丝有哪些危险?
在过去的几年中,我一直在不使用F44.100A 1kV保险丝座中的保险丝的情况下运行Fluke 79III。这意味着我一直无法使用40mA电路。 当我炸掉旧的保险丝时,我发现以前已经用另一根焊接到原始Buss DMM-44 / 100保险丝上的保险丝进行了“维修”。然后我去寻找更换的保险丝,却很惊讶地发现它们的售价为每只10英镑,所以我对以前的所有者“修理过”保险丝而不是更换保险丝并不感到惊讶。 我现在想知道的是,再次“修复”这种保险丝会带来什么后果。我不玩三相,也不大可能玩超过260VAC,所以我可以安全地使用250VAC,500mA快速熔断器代替它吗? 观看Big Clives 有关保险丝的知识。(包括一个15kV的视频),如果Spehro Pefhany的答案尚未说服您不要尝试此视频。

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相机闪光灯电容器有什么特别之处?
电容器制造商提供的电容器系列专门针对相机闪光灯应用。例如,Rubycon具有FW系列,而NCC具有PH系列。它们的工作电压约为300V至330V,典型电容为100μF至150μF,因此乍一看,它们似乎是标准的高压电解电容器。但是,它们被指定用于相机闪光灯应用。 是什么使这些电容器在ESR,结构等方面特别合适?


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