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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触发器的比赛条件是什么?
我已经阅读了两本教科书,并咨询了老师,但似乎没有什么可以澄清我的疑问。 我教过的两个种族的版本是- 当SR触发器的S和R输入为逻辑1时,输出将变得不稳定,这被称为竞争条件。 当SR触发器的S和R输入为逻辑1,然后将输入更改为任何其他条件时,输出将变得不可预测,这称为竞争条件。 哪一个是对的?或者,他们俩都错了,如果真是错,种族到底是什么?

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加速度计知道何时向上或向下直线移动吗?
我需要一个只能放在物体顶部的传感器,以计算物体上下移动的次数。 将加速度计放置在对象上方是否可以完成此任务,或者它可以跟踪上下移动之间的过渡? 如果不是,哪种类型的传感器可以完成此任务? ----------------编辑:------------------------- 理想情况下,我想要一个传感器,可以将其放在下面概述的框顶上,并计算其上升和下降的时间。它具有多个防止扭曲的导轨。我计划将arduino用作执行数学运算的微控制器,只需要一个能够感应上/下运动的传感器即可。欢迎所有建议。谢谢。 + + + + + + ------------ | box | | moves up | | and down | ------------ + + + +

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菊花链式USB总线的可靠性如何?有哪些风险,如何将其最小化?
介绍 USB已经存在了很长一段时间,甚至在某种程度上广泛用于汽车,船舶和太空工业。但是,在以下方面,某些通信方式比其他方式更可靠: 热冗余的可能性 保护连接的设备免受其他连接(电涌,短路,行为不当[数据,电压电平,定时...] ...)或集线器/交换机本身故障的影响 故障前较长的平均时间(“冻结”或硬件故障) 通常,错误率不太重要,因为协议库/堆栈会处理检测和纠正(可能需要重传)。 题 我想知道基于USB集线器(例如16个端口,无论是否菊花链)的系统的可靠性。通常会发生什么问题,以及可以采取哪些措施(保护/拓扑...)来防止单点故障蔓延(理想情况下,我只需要交换有故障的设备就可以使用了)。 具体问题 对于正在工作的特定设备,我需要将16台设备同时连接到主PC和冗余PC(如果另一台崩溃,则接管)。75%的设备同时具有以太网和USB,而25%的设备仅具有USB,我想知道是否应该单独使用USB简化所有功能(这也可能提高可靠性),还是同时使用USB来最大化可靠性。对于USB,将使用手动开关在两台计算机之间进行切换。 为了说明这一点,我正在考虑的集线器就是这个,可处理<350W的电涌,但似乎并不是孤立的。我直觉他们会过度使用“工业”一词,因此我可以将其切换为几个菊花链式7端口。连接的设备是一堆工业PID温度控制器,一个UPS和一个精密温度计。但是,这个问题更笼统。
8 usb  bus  reliability 

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有人再使用运放为物理系统建模吗?
我正在为系统建模和仿真考试学习。因此,教科书说模型分为三类。 图形-框图和信号流图。 物理-物理相似性模型和物理类比模型。 符号-语言和数学模型。 撇开我的怀疑,框图不只是一个数学模型,而是一个微分方程组,这是我的问题。 他们将物理相似性模型定义为原始系统的缩小版本。另一方面,物理类比模型是使用电路对真实系统进行建模。 我以为这是40年前完成的,目前没有任何东西可以击败现代数字计算机的计算能力。模拟电路是否仍用于对某些系统建模?
8 modeling 

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如何防止运算放大器饱和?
如果反馈断断续续,如何防止运算放大器进入饱和状态? 例如,在该电路中(现实生活中问题的简化情况),运算放大器充当负载的电流源,但有时负载可能会断开。 断开负载后,运算放大器输出将进入正轨,并且运算放大器将进入饱和状态。重新连接负载后,运算放大器将花费额外的时间来开始调节电流,然后转换到预期的电流设定点。根据运算放大器的不同,从饱和状态恢复的时间可能会很长。流经负载的电流是该时间段内的最大电流(哎呀)。 在这种情况下如何避免饱和?反馈网络是否还有其他组件可以做到这一点?也许某种输入或输出限幅电路?是否有运放会使用内置电路从本质上限制其输出(或输入)电压,使其远离电源轨?

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USB接口的EMI / ESD保护?
我是一名学生,正在制作类似于Pro Micro的简单Arduino兼容板,并打算将USB连接器放在板上。 上面链接中的原理图没有显示任何类型的EMI / ESD保护电路,并且我在以前制作的电路板中从未使用过任何电路,但是这次我做了一些研究,发现建议这样做。 我正在阅读一份Atmel应用说明,其中提供有关USB接口的建议,它包含以下内容: 这里也有一些 类似的 问题,但是我仍然不确定一些事情: 应该使用TVS或齐纳二极管吗?对我来说,Atmel应用中的二极管看起来像齐纳二极管,但据我所读,似乎TVS二极管会更合适? 二极管的击穿电压应接近5V? 二极管和电容器的额定电压需要多高? SHIELD图示中的插针是否为SMD USB连接器(即外壳)的“支脚”? 谢谢你的建议。
8 pcb  usb  emc  esd 

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在AVR中断期间,调用堆栈如何操作?
(特定于Arduino Uno ...) 当AVR微控制器上发生中断并调用函数时,堆栈会发生什么?编译器是否内联代码?它是否将堆栈缓存在某个地方,然后重置堆栈指针?它是否仅具有用于中断的辅助堆栈? 据我了解,中断的向量是汇编中的直接GOTO命令。另外,我不认为微控制器会自动弄乱堆栈,因此它可能一个人呆着。但是,这仍然不能解释功能在ISR期间如何工作。

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为什么在WiFi中不使用铁氧体杆状天线?
它与软铁氧体的低矫顽力有关吗?在吉赫兹频率下,矫顽力仍然不够低? 看,我将高增益接收器天线和发射器天线放在一起。空间是一个问题。因此,可能与铁氧体棒相同,后者允许将几米长的天线缠绕在仅几英寸长的所述铁氧体棒周围,铁氧体棒将用于WiFi天线。 我错了吗?如果是这样,在哪些方面?

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查找LQFP芯片的第一引脚
我已经购买了一些LQFP 100封装的ATSAM4E8C芯片。数据表显示,IC应该有一个指示第一个引脚的点,而我的有两个点。一个较大的拐角处,一个较小的对角线白点。芯片上涂的名称的左上角与任何一个都不对齐。第一个销钉应该放在哪里?

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Kickstarter电子产品和当地法规
Kickstarter上有一些电子项目。为了获得成功,他们提供在全球范围内购买产品的权利。 我想知道他们如何能够遵守所有当地法规,例如CE,FCC,ETL,CSA等。 对于一小群创始人而言,似乎不可能知道将产品销售到的所有国家/地区的所有法规。我还没有看到任何Kickstarter项目会限制他们将产品销售到的州。 他们只是忽略一些地方法规吗?有合法的方法吗?
8 fcc  legal  regulations  ce 

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STM32F4启动概念和向量表重定位
在STM32F4微控制器的启动过程中,有些事情我不了解。 我的理解如下: ARM Cortex-M4引导程序期望堆栈指针初始化值和上的中断向量0x00000000 + SCB->VTOR,而SCB->VTOR在复位时被清除。 该位置没有内存。闪存从处开始0x08000000,SRAM 从处开始0x20000000。 为了使启动成为可能,µC可以将闪存或SRAM存储器范围映射到0x00000000。要映射的存储器范围由启动引脚的状态定义。 我的问题: 为什么STM32F4参考手册在第69页上说 当器件从SRAM启动时,在应用程序初始化代码中,您必须使用NVIC异常表和偏移寄存器在SRAM中重新定位向量表。 ?在我看来,这是没有必要的,因为整个内存区域还是会被别名的。有趣的是,当将闪存区域重新映射到0x0空间时,似乎并不需要这样做。 我可以认为,从SRAM引导的唯一用途是减少开发过程中闪存的写周期。从复位释放µC之前,您需要使用调试器将程序写入SRAM,然后从那里启动。但是,由于您具有调试器访问权限,因此无论如何从哪里引导都没有任何限制。那么为什么要具有此功能? 引导位置是从引脚导出的(至少在我看来)表明此功能不是在开发期间使用,而是在最终操作中使用。并且在最终操作中,SRAM在启动时是清除的。因此,从SRAM引导是没有意义的。

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电流互感器会产生成比例的电压或电流吗?
我买了一个看起来像下面的电流互感器: 数据表 我将变压器包裹在10A水壶周围,并使用万用表测量了这些值。 测量交流电压时,我测量了10mV(根据数据表,我应该得到5mV ...) 当我连接它以测量交流电流时,我几乎什么也没读(〜5uA) 从维基百科, 电流互感器产生的减小的电流与电路中的电流成正比。 如果不了解负载,变压器如何产生比例电流?如果在连接两端连接一个10Mohm电阻器,那么电阻器上会得到10M * 5mA = 50kV吗? 标签表明我应该得到一个成比例的电流,但数据表中规定了输出电压。哪个是对的?

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三态输出到三个模拟电平?
是否有可以将三态(低,高Z,高)输出转换为三个电压电平的电路? 理想情况下,该电路将仅使用无源和二极管。 引脚上的简单分压器能完成这项工作吗? Vdd | R | tri-state-----+-------out | R | Vss

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如何永远永久地将架构保存在fpga ic中
考虑到我做了一个架构来做一些特定的事情,例如以vhdl编写。 我可以将它永久地烧入fpga芯片吗?还是知道已知可以从串行闪存读取的事实,如何保护知识产权?
8 fpga 


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