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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选择用于直流的MOSFET
我对MOSFET的选择有一个一般性的问题。我正在尝试为直流使用选择MOSFET。我希望用N型MOSFET代替5A 24V继电器。 MOSFET将由微型驱动,因此我需要逻辑电平门。微型是5v逻辑。 我将大量生产这些,因此成本是我的主要动力。 我遇到的大多数MOSFET在SOA曲线中都没有直流区域。例如,我可能正在寻找的是IRLR3105PBF。 数据表在这里 这是我看过的参数: VDSS Max = 55V,比我的24Vdc总线>>要好。 功率计算器-5A * 5A * 0.37mOhm = .925W(高,但我认为DPAK可以处理) 图1&2-VGS @ 5V-> VDS = 0.3V @ 25C(但是图表20uS Pulse我希望这是DC?)VGS @ 5V-> VDS = 0.5V @ 175C(再次我希望这是DC? ) 图8-查看VDS-0.5V(最坏的情况),它仅显示1V。1V可以高达20A,远远超过10mSec脉冲所需的电流。(实际上我对此感到困惑,我是否应该假设我将以1V的VDS来查看?) 但是接下来是我的主要问题,我想要DC在哪里寻找? 这是一个不好的选择吗?(我感觉是因为它在数据表中没有提到DC)搜索Digikey时我应该寻找什么? TLDR我应如何选择FET用作直流电?

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确定铝电解电容器的极性
这个问题的灵感来自于此:确定铝电解电容器的极性。 我认为问题在于如果没有标记并且引线已经被切割,如何确定极性。问题是不同的,好奇心仍然没有得到满足。 我发现这个问题在电子产品中也没有,但是公认的答案表明,测量电容器的外壳电压可能表明极性相反。看起来很有趣。 两个问题: 如何通过实验确定铝电解电容器的极性? 当电容器反向偏置时,外壳的电压为什么会不同?

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充电时电容器消耗多少电流?
我正在使用一个大电容器来缓冲螺线管的负载要求(太阳能/电池供电设置,螺线管一天要踢几次)。有人提到如果我使用足够大的电容器,则需要串联一个电阻以缓和“电容性负载”(我后来发现的一个术语与这种情况无关)。 那么-3300uF电解电容在首次通电时会在12V电路中吸收多少电流(理论上)?(我意识到随着费用的增加,价值会随着时间下降。)

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为什么我的推挽驱动器排油环响得如此之大?
我已经读过《杀死我的MOSFET的原因》,它似乎呈现出与我的MOSFET类似的电路(我的次级也被中心抽头,并且有两个高速二极管整流成10R / 400uF负载) 变压器为12:1,我的电源电压在300mA时在10v至25v之间。 由于我认为雪崩击穿,晶体管正在发热。我使用了50V的设备,示波器显示的是〜200V的设备。在每种情况下,DS电压都会振荡直至击穿(如果电路中有足够的能量)。我想通过此电路推动10W,最好是100W。我意识到面包板对于100W设计不可行,但应该做10个。 振铃频率为2.x MHz。电源输入电容器不是低esr或特别高的值。

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如何在陶瓷电容器和电解电容器之间进行选择
我在设计电路时,发现很多数据表都没有指定电容器是陶瓷电容还是电解电容。因此,我开始怀疑电容的值是否会告诉我应该使用的种类。 的确,当电容为nF或pF量级时,应使用陶瓷电容器,而当电容为uF量级时,则应使用电解电容器?
9 capacitor 

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缠绕定制变压器的最佳资源是什么?
您找到的绕组定制变压器的最佳资源是什么? 散文,视频,论坛等 我正在寻找更多实际方面的东西,而不是从资源上解释变压器绕组比率的基础。一旦获得足够的答复,我将把它们汇编成一个列表。我故意不区分电源变压器和信号变压器,所以我希望能兼得两者。 例如,以下是我的一些: https://sound-au.com/xfmr.htm http://www.ieee.li/pdf/introduction_to_power_electronics/chapter_15.pdf http://www.coilcraft-cps.com/pdf/doc857_Multiple_Applications.pdf http:// /www.jensen-transformers.com/an/Audio%20Transformers%20Chapter.pdf

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如何在FFT中选择频率分辨率和窗口大小?
我正在对频率从200Hz变为10kHz的时变信号进行频谱分析。我正在使用FFT分析信号中的频率分量。我的问题是: 如何确定信号的频率分辨率和窗口宽度? 哪种类型的窗口功能适用于时变信号? FFT的最佳大小应该是多少? 信号的采样率为44.1kHz。
9 dsp  fft 

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VHDL:计数位时接收模块随机失败
背景 这是一个个人项目;考虑到将FPGA连接到N64,FPGA接收的字节值然后通过UART发送到我的计算机。它实际上运行得很好!不幸的是,在随机时间,设备将发生故障,然后恢复。通过调试,我设法找到了问题,但是由于无法使用VHDL,我对如何解决它感到困惑。 我一直在与VHDL玩弄几天,而我可能无法解决这个问题。 问题 我有一个示波器,它测量进入FPGA的N64信号,另一个通道连接到FPGA的输出。我也有数字引脚记录计数器值。 本质上,N64发送9个数据位,包括STOP位。计数器对接收到的数据位进行计数,当我达到9位时,FPGA开始通过UART发送。 这是正确的行为: FPGA是蓝色波形,橙色波形是N64的输入。在接收期间,我的FPGA“回音”输入的信号以进行调试。FPGA计数到9后,它开始通过UART传输数据。请注意,N64完成后,数字引脚计数为9,FPGA输出立即变为低电平。 这是一个失败的例子: 请注意,计数器会跳过位2和7!FPGA到达末尾,等待N64的下一个起始位,但是什么也没有。因此,FPGA超时并恢复。 这是N64接收模块的VHDL。它包含计数器:s_bitCount。 library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity N64RX is port( N64RXD : in STD_LOGIC; --Data input clk25 : in STD_LOGIC; clr : in STD_LOGIC; tdre : in STD_LOGIC; --detects when UART is ready transmit : out STD_LOGIC; --Signal to …
9 fpga  vhdl  protocol 


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处理交流电源时,我在多大程度上需要关注PCB穿通?
我正在做一个直接处理交流电源的项目。 我知道要为相邻轨道保持适当的爬电距离,并且如果您没有足够的空间提供适当的爬电距离,则可以添加隔离槽。 但是,是否完全需要考虑重叠的铜层之间的穿通? 基本上,如果我有一个两层板,顶层带有一个承载AC Hot的水平走线,而底层接地了一个垂直的走线,我什至需要担心它们重叠的点,仅绝缘FR4的介电强度? 如果我有一个PCB,其中整个顶层都是倒入交流电的铜浇注层,并且整个底层都接地了怎么办?担忧的门槛在哪里? 用什么经验法则(或实际标准)来评估这种布局?
9 ac  mains 

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难以将铁焊接到地平面的烙铁
我有一个在PCB上使用的48W烙铁,我正在与Eagle进行设计并为我弥补。我是一个业余爱好者,所以不用多说,我可能在此工作中使用了错误的工具。 我的设计使用表面贴装组件,而当我尝试焊接到连接到接地层的表面贴装焊盘时,我的烙铁确实很难熔化焊料。 48W偏小一点吗?我应该用功能更强大的熨斗代替熨斗,还是不是问题所在?如有任何帮助,我将不胜感激。
9 soldering 

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负载后可以放置保险丝吗?
考虑到对保险丝的常规处理是将其置于负载之前的正极侧,这是常见的做法,还是有实际原因支持? 可以在负载“之后”将保险丝放在负极吗?考虑到1,有一种流派认为电流从负侧流向正侧,而2,在串联电路的所有点上电流都应该相等(这就是为什么电阻可以在LED的任一侧通过的原因)并仍然规范电流)。除了常规约定以外,是否有任何特殊原因将保险丝置于正极侧? 因此,可以在电路中间放置保险丝吗?
9 fuses 

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微处理器的最大时钟频率
最近,我听说AMD发布了新的Vishera系列FX处理器,该处理器以5 GHZ运行。我的问题是处理器的时钟频率是否有上限?那就是我们可以永远提高时钟频率吗?在更高的时钟频率下,我们将面临哪些电气问题?

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信用卡防水吗?
我有一个非磁性(又称带芯片卡)信用卡。我遇到了一次经典事故,那就是在洗衣机里洗了个澡。:)立即想到一些问题:-它们防水吗?-可以说我尝试了就可以了。它有机会在清洗后4-5周后破裂吗?

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使用回收组件
5至15年的旧电子设备可以在多大程度上修复哪些组件?换句话说,拆解以供业余爱好者使用的可行方法是什么?特别是,可以重用表面安装的IC吗? 我自己的经验告诉我们,电阻器,晶体管和小型电容器可以很好地存活,但是我不确定小型二极管,小型和表面安装的电解电容器,晶体。另外,我在回收连接器方面有不好的经验(引脚从塑料盒中取出)。 在某种程度上相关,如何检查非平凡的组件?他们中的一些人会失去很多精度吗? 也许有一些关于主题和指南的专业Web资源。 更新:我真的很感兴趣一个人的答案,他们或多或少都具有回收各种组件的丰富实践经验。我个人不记得由于拆焊的热影响而导致任何失败(但是我没有使用SMD的经验)。这使这个问题变得更加有趣,因为到目前为止的答案都不利于实践。

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