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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在什么情况下,组装前可能需要对零件进行“回火”?
我知道组件应放在密封袋中或干燥的环境中保存。 我们曾经遇到过一个案例,装配车间从我们这里拿出一个开着的LED袋,当他们告诉我们必须将这些LED进行2周(!)的热处理以确保在开始装配之前已除去吸收的湿气时,我们感到有些惊讶。 。如果您有截止日期,这真的很痛苦。 我认为,如果一家公司从一次装配运行中取回剩余零件,那么将这些零件存放在次优条件下并不少见。 因此,我一直在寻找一些可能需要回火的组件的见解,因此应将其放在密闭的袋子中/在最佳存储条件下。至少有个想法可能需要回火是一个好主意。 谁能提供有关此主题的一些常规信息?

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用词或短语描述测量值的频率
在编写用于仪器的软件时,通常需要指定两次测量之间的时间间隔。举例来说,必须进行250次电压测量,并且它们之间必须相距1ms。 电气工程中是否有一个词或短语来描述两次电压测量之间的间隔为1ms?

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我浸泡的电容器还可以吗?
昨天早些时候,送货员放下我的电容器时,他没有按门铃,我也不知道它们已经走到我的前面。然后出现了强烈的暴雨,将我的八个1500uF,450V电容全部浸透了。它们具有紧密的塑料涂层,并且很快干燥几乎没有消耗任何水。 他们可以使用吗?您如何建议一次安全地测试一个,以查看它们的工作状况如何? 也许最好使用整流的自耦变压器电源,电压表进行典型的充电,然后放电到泄放电阻器和地中。我使用的高电流电源确实不需要任何额外的危险,并且要小心。

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散热器漏电流
我正在努力降低隔离电源中的泄漏电流。 电源使用隔离变压器从120V / 240V降压至6.5V。然后对电压进行整流,并通过五个TO-220 LM2941调节器,以产生用于最终电路不同部分的单独电源。LM2941与铝制散热器相连,在调节器和散热器之间以及在云母顶部和底部之间的导热胶之间带有Thermafilm绝缘体。用于固定LM2941的螺钉具有肩垫。散热器连接到电源设备的外壳,该外壳已接地。 如果将所有调节器从散热器上抬起,则泄漏电流会下降约10uA,这表明调节器-散热器接口对电源的总泄漏电流的贡献为10uA。如果可能,我想减少或消除10uA的电流。这种泄漏电流对于这种配置而言是正常的吗,还是我应该能够通过使用其他绝缘体或安装配置来减小泄漏电流? 背景: 我正在使用Dale 601电气安全分析仪测量泄漏。特定测试是应用部分测试中的市电,其中市电电压(120 / 240V)施加到电源的隔离侧,并测量流到保护接地导体的泄漏电流。

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表面贴装电阻器是否具有额定电压?
问题的假设是在所有情况下都满足功率要求。 我正在研究某些主电源(120 V rms)应用,并正在寻找电阻。在这些电压下有多少电阻太小?我通常使用0603或0805。 哪种尺寸的电阻器对于120 V rms而言是安全的?
8 resistors 

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使用干燥剂存储和交付电子产品
关于干燥剂和电子元件,我有几个问题: 每体积单位或每包装面积单位使用多少种干燥剂(例如硅胶)有一个经验法则? 包装必须很好地隔离开以使干燥剂发挥作用吗? 某些干燥剂在室温,湿度为50-55%的条件下寿命是多长? 自然,不同的电子设备对水分的敏感性不同。我在这里谈论的设备类型是诸如运算放大器,微控制器和存储器之类的IC。

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SPI数据存储设备:(micro)SD卡,DataFlash或串行EEPROM?
我正在重新审视我的一些设计习惯,其中一个正在受到严格审查:基于SPI的存储设备是(micro)SD卡,因为它们的性价比高,而且速度通常更高。 在三种主要的基于SPI的存储设备中-(micro)SD卡,DataFlash和更简单的25Cxx系列SPI EEPROM(并24Cxx考虑了微控制器中的内置EEPROM和I2C EEPROM),这是给定用例的合适介质下面?请记住,我将所有介质都用作原始块设备,因此“ SD卡需要文件系统”参数不成立。 用例: 系统配置和校准数据。示例:以太网接口的MAC地址,机载参考电压的测量电压。 日志。示例:从传感器捕获的数据。 代码和代码资源(太大,无法容纳在程序存储器中或必须随身携带。)示例:系统更新,国际化和本地化字符串,用户界面资源,字体。 安全和数字版权管理。示例:加密密钥(公共和/或私有,对称和/或非对称)数字签名。

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在“无电源”状态下的ETH PHY保护
我的问题很简单:在典型的以太网设置中,RJ-45插孔通过一些变压器(如果需要,可以称其为磁性)连接到以太网PHY。(可能在微控制器内部或外部PHY中)。 现在,如果设备未通电但LAN电缆已插入(非常常见的情况),则在未通电的情况下,可能会有一些数据包通过变压器到达PHY。由于在未供电的IC引脚上具有非零电平时通常会出现问题,因此在这种情况下为什么没人关心?) 请注意,我并不是在谈论ESD保护,因为在这种情况下,后者将无济于事! 谢谢!
8 ethernet 

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带有电动机电容器的异步电动机有时在应有的情况下不会向后运行
长话短说: 当电容器老化并且失去其额定电容的很大一部分时,是否有可能使带有运行(或启动)电容器的异步电动机无法向后运行? 更长的故事: 在单相设备中使用电动机电容器的异步电动机由两个三端双向可控硅开关元件控制。电机本身有三根线,我们称它们为L1,L2和N。L1和L2之间有一个电容器。这两个三端双向可控硅开关元件为L1或L2供电,从而允许电动机向前或向后旋转-至少这就是我所假设的。 简化原理图(开关符号实际上是双向可控硅): C标记为4 µF,但它的测试值为2.2 µF(通过使用带有100Ω电阻的RC网络并通过示波器和函数发生器找到转折频率进行检查-缺少C范围的DMM。 )。所以,是的,C确实是不好的,并且替换它是一个好主意...只要符合我对电动机方向的假设... 有时,似乎电动机在应向后运行时会向前运行,而我的猜测是这可能是由于电动机的运行电容器中的电容较低所致。 更长的故事,还有一些背景信息: 我正在对洗碗机进行故障排除。我的特定模型有一个带两个轮子的泵马达。当它向前运行时,它将水泵入内部,愉快地进行水洗和冲洗碗碟。当它向后运行时,它将水从洗碗机中抽出并排入下水道。观看它的工作状态并出现了一段时间的故障之后,我感到有时电动机在“转储”方向上运行失败,并在“切换”方向上保持运动,这通常是在程序切换时执行的一个步骤从“干净”(向前)到“转储”(向后)的速度相当快。然后,面板上一些闪烁的LED指示灯指示发生故障,并且停止工作。闪烁模式不在用户手册中,并且与其他服务错误消息(例如“底部有水,偶尔不按相反方向运行(转储)。当控制器假定泵应该倒水并且结果进入超时状态时,似乎液位开关仍告诉控制器有水存在(并且有水存在)。更换电动机的运行电容器是否有可能解决该问题?偶尔不按相反方向运行(转储)。当控制器假定泵应该倒水并且结果进入超时状态时,似乎液位开关仍告诉控制器有水存在(并且有水存在)。更换电动机的运行电容器是否有可能解决该问题? 是的,这个问题的动机是我正在尝试修理家用电器。但是...带电动机电容器的单相系统上的异步电动机是很常见的问题,这个问题实际上是一个相当普遍的关注点...一旦电容器产生的椭圆场变得太窄,就不可能了吗?电机启动方向错误?更何况它不是运行电容器而是启动电容器?稍后我可能仍会在问题中编辑有关我的洗碗机的特定品牌和型号的信息,但就目前情况而言,该问题与任何带有电动机电容器和电动机且应能够向前和向后运行的设备有关。 一次,我不得不在洗衣机中的电动机旁边更换一个电容器,但是那里的问题不是方向。一旦衣物在滚筒中变湿和沉重,它只是没有足够的扭矩。在这里,泵的扭矩似乎仍然可以,但是似乎有时无法以正确的方向启动...

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用于22颗卫星的66个GPS通道-为什么是3倍?
现代GPS芯片可以同时使用来自许多卫星的信号来获得解决方案。虽然通常需要4个,但更大的数目可以帮助改善某些类型错误的解决方案。 例如,Adafruit Ultimate GPS使用GlobalTop FGPMMOPA6H芯片。据说该模块具有66个频道,能够同时跟踪22颗卫星。 我对GPS信号处理(至少是粗略的采集阶段)的基本理解是,天线信号被放大,可能会发生频率偏移并被解调。所有卫星都在同一频带中广播,但是来自每个卫星的信号均由唯一的Gold码调制。信号通过相关性识别-芯片决定哪些卫星可能在地平线上方,并将这些Gold代码加载到相关器中。 大约有32颗GPS卫星,因此离地球表面22颗就足够了(空间是另一回事)。 但是为什么有66个频道可以接收22颗人造卫星呢? 阅读此答案:“每个频率,每个卫星需要一个频道。” 看起来三分之二(66/22)可能来自于跟踪L1,L2和L5信号的能力,但是我不确定这是怎么回事。但是,这个答案导航接收器内部的通道数量绝对比市场营销建议表明的要多,L5本身需要两个相关器。 为什么是66/22?
8 gps 

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MOV有哪些常见应用?(金属氧化物压敏电阻)
洗衣机损坏的所有者最近要求我检查他在内部发现的损坏的电路板。使用示意图,我能够确定烧焦的区域以前包含一个标记为MOV的设备。我在板上发现了几种这样的设备,现在发现它们是金属氧化物压敏电阻,可用于过压保护。 考虑到该板似乎是某种低电源(变压器,整流器,晶体管等),并且还包含熔断的0.5A保险丝,熔断的MOV最可能的功能是什么? 通常,MOV用于PCB设计吗?现实世界中的电路示例会很棒。

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为什么该运算放大器无法正常工作?
我正在研究可调电流源。前段时间讨论了各种电路: 用于LED灯串的简单可调电流源 ...但是由于我已经确定了一个选项,并且它无法正常工作,因此我正在启动一个新线程来关注我的难题。 这是电路: 电阻分压器(30K电阻器和电位计)在“置位”时提供参考电压(v1的直流扫描仅使罐轴旋转)。运算放大器应进行伺服“门控”,以使“感测”等于“设定”,因此流过负载“ Rload”的电流(以毫安为单位)等于“设定”的电压(以毫伏为单位)。就那么简单。 为“设置”电路供电的12v电源和运算放大器是由24v电源供电的7812。mosfet实际上是FQP10N20C(相当强大的电源nfet)。 我已经使用LTspice进行了模拟,并且其行为符合我的预期。但是在面包板上,随着“设置”从0增加到大约400mV,“检测”轨迹越来越难以“设置”。有一次我看到“设置”为257mV,但“检测”只有226mV。因此只有226mA流过Rload和R1。“门”为3.53V,“下降”为11.7V。如果只是隔离地检查运算放大器,似乎应该将“栅极”驱动得更高(直到大概在某个时候,足够的电流流过,“检测”等于257mV)。 该运算放大器旨在与单端电源一起使用,并且应该能够轻松地将其输出驱动至3.53V以上(电源电压为12V)。FET的栅极不应吸收任何电流(已用电表验证)。 我很沮丧 运算放大器(LT1006)的数据表

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这种闪亮的绝缘子的身份是什么?
无花果:闪亮层 我已经多次看到,在金属物体上,给出了一种绝缘层(我已经用万用表测试了它的电阻,它显示出无穷大的欧姆)。 该层的整体颜色为金绿色,但色块可能从红色到绿色不等。 在小型变压器(如上图),开关,风扇调节器等上可以看到它。 该层会改变其颜色,并且当零件受热时,色带会移动其位置。 现在,这个金色绝缘子的身份是什么?它的电阻率和其他特性是什么? 而且,电磁线圈中使用的另一种红色绝缘子的标识是什么?还有,它的电阻率和其他特性是什么

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在什么长度的电缆上匹配电缆两端的阻抗变得重要?
我正在为PMT建立一个基础,该基础输出宽度<= 1 µs的脉冲。在Hamamatsu的PMT手册中,在pg上有说明。112(重点是我的): 当使用非快速响应类型的光电倍增管或使用短长度的同轴电缆时,在光电倍增管一侧不一定需要阻抗匹配电阻。 为什么电缆长度会影响对端接电阻的需求,并且在光电倍增管一侧具有阻抗匹配电阻的长度会开始变大(对于RG-174)?

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如何制作自己的电致发光线?
我看了杰里·埃尔斯沃思(Jeri Ellsworth)制作自己的电线的视频。它看起来很简单,而且由于我从事霓虹灯工作,因此我收集了许多不同颜色的荧光粉。 我尝试了两种方法来制造电线:用E6000胶粘荧光粉,然后使用苏打制成的糊剂(偷偷摸摸的霓虹灯弯管机的秘密!),两种方法都没有做任何事情。 我怀疑荧光粉中的胶水或粘合剂是关键。我怀疑它导电。 有没有人通过制造自己的荧光粉墨水来制作自己的电子显示屏或电子显示屏?
8 el-wire 

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