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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如何确定微控制器是否损坏?
我的“垃圾邮件”箱中有几个微控制器。我认为其中一些人在对它们进行编程后表现出奇怪的行为时就到达了那里。从那以后,我学到了很多东西,例如,对编译器进行错误的优化如何导致这种奇怪的行为。另一方面,某些微控制器可能由于静电,超出容忍电压等而受到了严重损坏。因此,我相信某些微控制器可能处于良好的工作状态。 在抛弃所有东西之前,我想知道:是否有相对简单或简便的方法来测试微控制器以确定其是否仍然良好? Micros特别是DIP和SOIC版本的Atmel ATTiny13,ATTiny26和ATTiny2313。

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具有晶体管/ MOSFET的恒流电路设计比较
那里有一些用于恒流器件的设计,但是大多数设计都使用某种芯片。我一直在寻找一种方法,用现有的零件构建自己的恒流电源。目的是控制具有10W(10-12V,350mA)的RGB LED。 由于我几乎没有电子学方面的经验(上一堂课是7年前的事),所以我想运行你们两个不同的设计。 第一个是我从这里直接拿来的 我发现的第二个是这里的这个。有趣的是我周围有达灵顿车手。我以不将R1连接到主电源的方式对电路进行了少许修改(请参阅链接文档中的图6),但通过Arduino PWM端口进行控制。 这是否可能,或者我需要更多的零件来支持PWM? 您如何看待这两个电路的比较? 附:零件编号只是由CircuitLab输入的,因此请不要过分注意它们。我绝对会使用不同的部分,并会事先查阅他们的数据表。 编辑 一段时间后,我实际上已经建立了一个电路(使用MOSFET)。我还添加了一个低通滤波器来连接音频信号。与Arduino作为RGB LED驱动器一起,光会随着音乐的节奏而跳动。 我为R,G和B从上面构建了3次恒定电流驱动器电路 输入连接到Arduino的三个PWM引脚 根据杰里米·布鲁姆(Jeremy Blum)的教程,我构建了一个简单的低通滤波器,该滤波器具有2个运算放大器,一些电阻和电容以及一个微调电位器。 现在,可以连接音频,该音频分为扬声器的一个信号和运算放大器的一个输入。运算放大器放大信号,然后将其发送到Arduino模拟引脚输入 通过在Arduino上运行一些代码,我现在可以根据模拟输入触发光 我添加了一个稳压器(LM7809),以将Arduino的电压从12V降至9V。这不是真正需要的,但是我有一个,想尝试一下:) 构建这个过程我很开心,现在想把它放到灯上,做更多的编码...

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水下距离测量/传感
我正在大学的一个包含ROV的项目中工作。我正在尝试提出一种简单的方法来创建距离感应系统,该系统不需要大量的工作。非常简单的东西,可以测量到20厘米,分辨率相当。 我研究了超声波,但显然在水中效果不佳+防水很麻烦,而且红外线也不理想。我购买了探鱼器,因此可以使用换能器,但是它也有很多障碍,即创建过滤器。 有什么简单的方法可以破解探鱼器,或者使用MCU和传感器创建简单的感应单元?

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从PIC18s上的I2C开始
对于一个项目,我希望三个PIC(两个从PIC18F4620,一个主PIC18F46K22)通过I2C总线进行通信。稍后,可以添加更多从设备(如EEP​​ROM,SRAM等)。我正在使用C18编译器在C中为这些PIC编写代码。我在Internet上浏览了很多东西,但是找不到用于处理(M)SSP外设的库。我已经在I2C模式下阅读了(M)SSP外设上的这两个PIC的数据表,但找不到如何与总线接口。 所以我需要主库和从库。 您有什么推荐的吗?你在某处有这样的图书馆吗?它是内置在编译器中的吗?如果是,在哪里?网络上有什么好的教程吗?

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为什么10针DIP集成电路如此罕见?
这是从这个答案切线的想法,特别是行“ 有10和12针DIP ”。 经过一番搜索,我终于找到了一个10引脚DIP部件:NTE1450,5瓦音频功率放大器。该零件显然已经过时了,我找到的一个数据表无法再次定位。 我在10针DIP中发现了许多其他组件:LED显示屏,DIP开关,电阻器组,当然还有DIP插座。 逻辑门列表中充斥着许多8引脚PDIP,其中14引脚PDIP泛滥,但是10和12显然是贱民。我还没有真正寻找12针DIP IC,但我怀疑这也很少。 为什么10针DIP如此罕见?

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水位检测,其中的水被某种程度的污染并且含有大量溶解的盐
在这里发现了这种出色的QnA,它提供了测量或检测水位的多种选择。就我而言,足以区分水箱的4个水位(极低,低,中,满)。 我需要做同样的事情,但是就我而言,我不得不担心这不是完全干净的饮用水。从深管井中抽出的水似乎已被淤泥(生锈的深棕色/黑色)和大量溶解的盐污染。当淤泥通过基于5微米毡/超细纤维的沉淀物预过滤器进行过滤时,在后泵段中,它存在于地面的污水池中。盐也是一个大问题,因为它会弄脏(盐沉积)金属,塑料和几乎任何表面。任何长时间浸没在水中的金属/塑料部件都会积聚大量盐,需要将其清除掉(困难)。 考虑到这些操作环境的特征,我想知道以下哪种检测水位的方法(均来自上面引用的先前QnA)最可靠地工作,并且随着时间的推移需要最少的维护。 储罐底部的压差传感器。盐/淤泥沉积物会阻塞传感表面或其边缘,并在几个月后停止运行的机会。随着时间的流逝,盐/淤泥沉积物本身可能会导致压力读数出现误差。 浮球开关-由于它具有运动部件,我想知道是否可以通过盐/淤泥沉积物使它们运动(漂浮物的流动性降低)? 电容式感应-在引用的QnA中没有对此进行详细解释,但我在其他地方读到,它取决于水的平均介电系数,其中2个绝缘探头沿着水箱/集水槽的深度放置,相当接近。其电容随所测量的水位而变化。确切的机制尚不清楚。同样,显然,低压交流电显然用于此目的,但是再次,不清楚如何。另外,我还不清楚盐/淤泥沉积物在电容随时间的变化中可能起什么作用。 在多个级别进行电导率测试-电极放置在各个级别,当水到达放置在特定级别的特定电路时,应将其用作闭合电路。电流(例如24VDC之类的电流)在短时间内周期性地通过电路,以确定哪些电路闭合,并从这些信息中推断出水位。现在,盐/淤泥会改变电导率吗?它们会腐蚀电极吗?我可以使用铝或铜电极吗? 超声波接近感应-将此类传感器正面朝下放置,即直视储罐底部,并使用标准的接近感应机制检测水位。在我看来,这是最有希望的,因为传感器很少(如果有的话)很少与水接触。另外,它的安装应该是最简单的。然而,在所有这些方法中,这可能是最昂贵的方法,并且可能不太牢固(即在封闭的水箱/集水箱的极端湿度和温度变化下可能效果不佳)。

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原理图批判:Phy与RJ45 / Magnetics的接口
我正在做我的第一个主要原理图设计,并且非常感谢您对1000BASE-T以太网接口的模拟端的一些反馈。我最关心的是模拟线路终端以及模拟信号和独立接地层的隔离供电。这是模拟方面。我使用了与phy模拟输入相同的中心抽头电压,并使用铁氧体磁芯电感器隔离了接地。 这是PHY的模拟电源(去耦电容足够吗?我使用了与输入电源引脚一样多的电容): 我有点担心phy(88e1111)没有专用的模拟GND,因此我认为模拟输出是相对于全局GND的。这不会破坏设备外部的接地隔离吗? 如果您可以批评我的原理图布局,我也将不胜感激,客户将看到这一点,我希望它是完美的!


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如何将arduino上的麦克风与运算放大器连接?
我正在尝试将联络麦克风连接到arduino。我对电子的知识很少,所以请多多包涵。 我有几个lm833n音频双运放,我想使用它。不过,我仍在努力了解运放。 我一直在阅读arduino上的音频输入说明。它使用以下电路: 但是,这是针对TL072运放;我不确定是否可以使用lm833n?而且该电路是否适合接触式麦克风? 另外,如果有人可以指出我对运放的良好(简单)介绍,那将非常好-Wikibooks页面对我来说有点密集

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信号的幅度低于0 dB是什么意思?
我是一名软件开发人员(使用.NET,C,C ++等高级语言),试图了解计算机如何在较低级别工作。 我知道振幅总是正的,因为它是由(上下)/ 2计算的。但是,我不明白实际上是一个负振幅,即如果波低于平衡(0),那意味着什么。 看起来令人困惑的负值以分贝(dB)给出。 这可能更多是一个物理问题,但我试图理解模拟电路。


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产生差分信号
给我一个小任务(实际上是一个大任务的一部分),其中的要求是生成一个看起来像来自麦克风的信号。需要保持以下要求: 1.0Vpp的 正弦波 微分 现在,这些实际上是两个问题: 我知道信号需要差分,所以我需要两个信号,但是这两个信号必须在0V附近对称吗?麦克风在此处提供的正常输出是多少。否则:我可以只使用一个正弦波,再将其乘以2,接收器的输入看起来就一样吗? 有什么便宜的方法可以做到这一点?我知道我可以使用微控制器及其DAC功能生成一个不错的正弦波。但是,我如何从中获得差分信号。还是已经有我想要的IC?

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我的PCB上的xtal设计有多好?
我正在为使用Eagle的学校项目设计板。我以为我可以使用PIC18的板载时钟,因为它不能做很多事情(大部分只是LED),但是它的任务之一是RS232通信,我(只是)了解到板载的精度还远远不够用于任何形式的通讯。由于RS232链接至关重要,因此我需要它来工作。因此,我的任务是在已经拥挤的PCB上塞满xtal和两个盖帽。这是我今天凌晨3点的结果: 我敢肯定,我已经让一些经验丰富的电路板设计师大汗淋漓。发光的大痕迹被磨碎了。考虑到绝对没有移动PIC或顶部的两个芯片的空间,而移动底部的两个芯片的空间很小,这是我能做的最好的选择。电路板将进行CNC铣削,因此走线宽度不能小于1600万/间距不超过16 mil。我重新安排了我的工作,以确保OSC1和OSC2没有过孔。瓶盖是约20pf的小巧陶瓷,我只是使用圆柱状部件来填充垫片。 (另外,蓝色是最底层,红色是最顶层;所有东西都必须是通孔并在最底层连接) 我计划以4.9152MHz运行芯片。如果出于某种不可思议的原因它的速度不够快,我想选择7.2MHz。我知道速度会影响设计。 任何意见,将不胜感激。我可能要旋转盖子,以使到xtal的迹线更短。我看不到有任何可能的方式可以建议使用“接地环”,因为那里没有空间。 编辑:这是一个更新的设计。我关闭了具有更好覆盖区的盖子(仍然是陶瓷的),并且微控制器仅在一个点上连接到接地层。虚线显示了我要将保护环放到哪里(TPIC的引脚1和20为N / C): 编辑3:更好的痕迹,更好的屏蔽,我认为这是可以得到的:

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确定电源是否隔离?
我一直在寻找一种低成本的适配器,可以用来为正在使用的某些电子电路供电。目前,我仅有的唯一要求是适配器是隔离电源的,以确保安全。但是,我在所拥有的适配器上找不到任何标记,或者在网上找到的任何适配器都无法标识出适配器是否与市电隔离的标记。 有没有办法确定AC-DC壁式适配器是否与电源隔离,最好不要拆开它,还是将它们全部隔离,而我却一事无成? 我想到了一些不同的具体示例: 手机USB充电器 刊登广告为线性未稳压AC-DC电源 宣传为开关模式AC-DC电源 笔记本电脑电源砖 宣传为稳压电源(开关模式或线性模式无指示)

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为什么扬声器要制造各种阻抗值?
我熟悉音频应用中的阻抗匹配的概念,但是有些东西使我难以理解。首先,是家庭影院站点的片段: 扬声器的阻抗为8欧姆,6欧姆或4欧姆(这些是“标称”或近似值,因为扬声器的阻抗始终随音乐的不同频率而变化)。4欧姆扬声器通过AV接收机的输出晶体管吸收更多的电流,并且由于更大的电流等于更大的功率,因此4欧姆扬声器往往具有更大的动态范围,并且比8欧姆扬声器更容易播放。 如果低阻抗扬声器通常具有更好的动态范围并且可以实现更大的音量,为什么我们仍然看到6、8甚至16欧姆的扬声器?我们不应该朝着阻抗更低,效率更高的扬声器“前进”吗?高阻抗扬声器仅仅是向后兼容的产物吗?

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