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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适用于Linux上32位微控制器的最佳IDE
我选择一个32位微控制器来实现卡尔曼滤波器。 Atmel Studio 6 IDE非常吸引我。但是,它似乎只能在Windows上运行。 谁能建议一个好的Linux IDE? 否则,我想我将在虚拟机中使用Atmel Studio 6 IDE。 提前谢谢了,

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倒灌形保形涂料可替代灌封
有没有类似于浇铸的倒形涂料的标准工艺,然后倒掉多余的涂料?排出多余物的好处是减轻重量并获得更好的冷却效果。 根据我有限的经验,灌封通常涉及将两部分的环氧树脂或聚氨酯的固体块倒入电子外壳中。即使使用热填充剂,热阻通常也很高,这导致冷却降低。需要两部分的灌封料,因为固体块不能进行空气固化,而两部分的配料会增加加工成本。 另一方面,通常是喷涂保形涂层(导致产生阴影)或浸涂(对于外壳不起作用)。 我从未见过这样做,但是使用类似于灌封的方法倒入1份低粘度的保形涂料是有意义的,然后通过抽出或排空模腔来去除多余的涂料。像浸入工艺一样,多余的部分将被回收用于后续零件。由于所得的涂层很薄,因此可以使用1份的空气固化化合物。 有人有经验或意见吗?


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什么是高端电流限制?
什么是高端电流限制?在google搜索该词时,我发现将其应用描述为“高端负载切换”的IC。这是同一件事还是完全不同?此外,该术语意味着还存在低端电流限制吗?这是什么?

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通过射频(手机信号)为LED供电
如果我们设置了以下限制,我们如何设计类似于YouTube视频中所示的手机检测器: 纯粹是被动的(没有电池等外部来源) 电源应来自手机的RF信号 请注意,LED的亮度必须很高。我们需要什么组件/二极管,您可以指出任何原理图吗? PS:根据评论,它们使用RF二极管,但未指出任何部件号。另外,有人使用RF二极管/微波二极管进行了尝试,但是他们未能使LED像发布的视频一样明亮地点亮。
9 rf  diodes 


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自主供电(无电池)无线按钮
假设它是现实的,那么制作一个自供电无线按钮的可行方法/电路设计又是什么呢? 这是我所说的三个术语的意思: 自供电:仅通过按下按钮的机械动作获得的动力 无线:按下按钮进行RF传输(让我们考虑一下在传输过程中峰值电流消耗为40 mA的情况) 按钮:我可以在业余爱好者商店或甚至自己建造的任何类型的按钮,但不是必须转动曲柄才能启动开关的按钮;) 我想在家里(室内)建立一个小的“网络”项目,这些按钮位于不同的位置,但是想消除任何电池电源,因此我正在尝试使用自供电的想法。毕竟,按下按钮确实会带来可以使用的机械能,而且,由此产生的RF传输事件将是电路只有生命或需要汲取电流(大约40 mA)的唯一时间。 到目前为止,我破碎的想法: 我正在考虑使用在机械事件期间充电的电容器/超级电容器。 也许我可以使用某种方法来收集推力中的机械能(压电,基于齿轮等)。 我注意到,这里可能会使用这种有趣的芯片:LTC3588


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为什么网络需要公共接地电缆?
我正在阅读有关计算机和嵌入式系统中的串行通信的信息,发现以下语句- 通过电线连接的计算机必须具有公共接地参考,通常由电缆中的接地线提供。(来源) 这是什么原因呢?我认为接地线仅用于防止漏电。通信网络中对公共接地线的需求是什么?
9 ground 

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为什么我的部分IE转换器电路具有较大的失调电压?
以下电路是增益可调的有源电流电压转换器。 原理图 未显示:电路上电但未使用时,反相输入通过10K电阻保持为低电平。每当进行测量(包括IN悬空的校准测量)时,该电阻就会断开。 模拟开关和运算放大器上的电源为+/- 11.5V。典型的VOUT范围在-10V至+ 10V之间。 目的 该电路用于测量纳安级范围内的电流。输出上的几个mV很大。恒定偏移量并不是真正的问题,因为可以通过使用开路输入测量输出并将其减去后续测量值来轻松地校准它们。 每个板有6个或更多这些电路。 组件 所选的运算放大器具有非常小的(<10 pA)失调和偏置输入电流,以及非常小的失调电压(<1 mV)。这是AD8625AR。 SW1A和SW1B是同一CMOS开关(ADG1236)的不同极。它们一起切换以选择反馈电阻,该电阻确定转换器的增益。源极和漏极引脚上的最大泄漏电流为1 nA(开或关)。未显示的开关(用于通过10K电阻将反相输入保持为低电平)的性能类似。典型的泄漏电流非常小(<0.1nA)。 问题 我遇到的问题是,在某些批次的电路板上,这些电路中的某些(或全部)电路具有较大的失调,而这些失调在上电时会缓慢衰减。但是,大多数板卡始终稳定,偏移很小。 IN悬空的VOUT上的典型失调小于1 mV。在受灾的板上,失调可能高达120 mV。 当患难的电路板上电时,失调将缓慢地(几天后)稳定在〜5 mV。断开电源后,偏移量会再次累积,因此在关闭几天后重新打开电源时,它又变高了。 每个板上都有一堆这些电路。在第一批5个板中,所有这些板均受到影响。在下一批中,没有任何受影响。在最近一批中,每块板都有一个受影响的电路,但并不总是相同的。 在最坏的情况下,所有模拟开关的最大泄漏电流将为1.2nA,从而在最高增益设置下产生12mV的失调,因此我认为这不能解决我所看到的所有失调。 失调电压还能从哪里来?是否存在常见的电路板缺陷会导致这种现象?

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如何检查电源是否接地?
假设我想验证室内电源插座上的接地端子是否确实接地(根据我的阅读,其中一些没有!)。我将如何检查? 我之所以问是因为最近购买了ESD腕带,但我知道,除非它确实接地,否则它是没有用的。

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变压器空载升温
我们通过切割磁芯从微型蒸汽炉中拆卸了变压器​​,放入了适合我们目的的次级绕组(因此,变压器输出16VAC rms),然后将磁芯焊回了钛。现在,铁心正在加热,而变压器空载在次级上。通过加热,我的意思是核心在大约一个小时内变得太热而无法触摸。初级和次级本身不会加热,即它们比磁芯还冷。 是什么原因造成的?有什么巫毒可以解决吗?

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将具有状态反馈的PID控制器组件转换为单传递函数和离散状态空间形式
作为一个为期一年的项目的一部分,我已经为这个问题努力了大约一个星期。我们正在基于模型设计用于特定反应堆的控制器。在看了一段时间之后,我仍然无法使它正常工作-因此,如果能得到一些帮助,我将不胜感激。 我们大量依据的一篇已发表的文献评论将PID控制器列出到每个单独的组件中,而不是一个组合方程式,如下所示: ⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪P(n )= Kp[ G (n )− t a r gÈ 吨]一世(n )= 我(n − 1 )+ KpŤ一世[ G (n )− t a r gÈ 吨]D (n )= KpŤddGdŤ(n ){P(n)=Kp[G(n)−target]I(n)=I(n−1)+KpTI[G(n)−target]D(n)=KpTDdGdt(n) \begin{cases} P(n)=K_p[G(n)-target] \\I(n)=I(n-1)+\frac{K_p}{T_I}[G(n)-target]\\D(n)=K_pT_D\frac{dG}{dt}(n)\end{cases} 只需将三个组件组合到PID控制器输出中即可: P一世D (n )= P(n )+ 我(n )+ D (n )PID(n)=P(n)+I(n)+D(n) PID(n)=P(n)+I(n)+D(n) 然后,作者在PID信号之上添加了一层状态反馈,以获取最终的控制器输出应用于系统。 { Q (n …

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如何安全地为多个深度循环电池同时充电?
我在汽车拍卖会上工作,我们使用深循环船用电池,并将其与助力车相连,将助力电缆连接到货车周围来推动汽车。我们的电池经销商告诉我,最好的单独充电方法是在低(2-5 amp)的充电设置下持续12-24小时以上。 我们使用的轮式汽车电池充电器在6伏和12伏电压下具有多种安培设置(2安培至200安培)。过去,我们遇到了电池放气,甚至因未正确连接到充电器而爆炸的问题(幸运的是没有人受伤)。 最近一次尝试对它们同时充电的失败尝试包括:将两个铜管分别钩到充电器的正极和负极上(以2amp的设置运行),并将4块电池的正极和负极升压电缆连接到相应的铜管上。他们似乎并没有以这种方式收费,即使过了几天。我的猜测是,安培数是在4个电池中分配的,因此,它们只会流到很小的细流,如果有的话。我一直担心不能将充电器提升到20安培左右,以测试这一理论,却无法确定它是否安全。 如何使用轮式汽车电池充电器安全地为多个深循环电池(目前使用4个)安全充电?

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蝇的介电常数是多少?
有点随机的问题,这一直是我实验室中讨论的话题。我猜更具体的问题是:苍蝇的身体是用什么材料制成的,它们的介电特性是什么?

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