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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Arduino模拟输入示例说明
首先,我对电子产品一无所知。 最近我得到了一个Arduino Nano。现在,我试图在http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage示例中了解为什么没有电位计标称值,以及该标称值的变化将如何影响模拟输入读数。 另外,为什么在http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial示例中,他们选择了10k电位器,而200k电位器却有所不同。 谢谢!
8 arduino  analog  input 

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史密斯圆图说明
我正在设计一些希望简单的RF(912 MHz)衰减器。我需要一些不同级别的衰减,但是每个固定的衰减器都可以固定。 我已经使用T焊盘配置中的现成电阻器制作了一个原型,当使用网络分析仪执行S21测量时,它给我提供了不错的衰减水平(相当平坦的19dB)。 但是,当我测量S11时,史密斯圆图无处不在。 现在,我应该说我的原型非常敏捷。基本上,我拆开了同轴电缆,并手工焊接在两个SMA连接器两端之间的一些接近计算的5%碳电阻器中。 我的问题如下:什么是史密斯圆图?如何使用它来改善衰减器+电缆的设计?考虑到它们不需要超高精度并且只需要在非常特定的频率范围(905-920 MHz)上工作,这是否是创建基本固定RF衰减器的可行方法? 与往常一样,感谢您的帮助。 编辑: 这是我的不含衰减器的同轴电缆的SC 这是我的电缆的SC,中间有衰减器 这是我感兴趣的频率范围内的衰减的对数图:首先是无衰减器: 第二个带衰减器: 另外,另一个问题困扰着我。如果我只是想降低输出的信号功率,那么损耗发生的位置/方式是否重要?因此,我知道如图表所示的低阻抗匹配意味着更高的VSWR ...但这不仅仅有助于衰减吗?再次感谢。

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为什么理想的电容器会产生矩形循环伏安图(CV)?
许多科学家对开发超级电容器感兴趣,超级电容器在带电板之间具有电解质而不是固体电介质。在电化学领域,循环伏安法(CV)通常用于确定超级电容器中电极(例如,碳基电极)的电容。 我经常听到,理想的电容器会产生矩形的循环伏安图(CV)。您能帮我理解为什么会这样吗?换句话说,为什么理想的电容器一旦施加电压V就会达到恒定电流I? 我确实在许多文献文章中都看到了几乎理想的简历(CV相当矩形,带有圆角)。但是,在其他图中,我看到了与“带有圆角的矩形”的相对偏差,因为我看到了突然出现的峰值,峰值或谷值。 例如,下面我已经绘出了从两个数字Khomenko,Electrochimica ACTA 2005,50,2499年至2506年。只是非常粗略和“手波浪形”,图8(左)的“带有圆角矩形”行为和图4(右)的“突变峰”行为的定性原因是什么?可能是图8中的样品(左)相对于施加的电位没有反应,而图4中的样品(右)则经历了氧化还原(法拉第)反应-表明存在所谓的伪电容-当外部电位存在时被申请;被应用? 请知道,我不是在寻找与我链接的文章有关的答案。我只是在循环伏安法的基本,定性方面提出这个问题。谢谢!

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接近传感器
愚蠢的项目,但有趣... 我想了解特定应用中的接近感应的一些想法。我试图让我的狗在改良的跑步机上跑步并自动执行他的奖励。我的目标是使他保持居中(相对于行进方向)。我需要能够检测到他的位置并相应地改变跑步机的速度。所以: 当他居中时,速度达到设定点 随着他开始疲倦和后退,跑步机的速度将减慢 当他从跑步机上消失时,它将完全停止 大多数跑步机(包括我的跑步机)都配有一个安全开关,可将慢跑者拴在一起,并在拉出时将其停止。在我的情况下,这不是一个选择,因为我希望他在没有人工帮助的情况下按指定的时间间隔上下车。跑步机的侧面不应受阻,因为他喜欢在完成运动(或获得报酬)后向侧面保释。 我目前的想法: 沿一侧使用一系列以不同频率调制的IR LED,另一侧使用匹配的接收器。因此,我可以通过丢失的频率来判断他的位置。这是不理想的,因为它需要沿着侧面至少与他的身体一样高的东西,以防止他摔倒。 从前面(朝向头部)使用超声波传感器,我可以使用它来确定距跑步机前面的距离。听起来不错,但据我了解,这种频率对狗来说很烦人。不知道这是否正确。 再次使用RFID并将其附着在他的衣领上……我想这将需要侧面的传感器来防止他发牢骚。我也认为我无法像使用IR LED那样获得准确的位置。 另一个想法是建造某种树冠并使传感器朝下看。也许在跑步机的皮带上涂上特定的网格并从其反射光。 最后,这比我想要的要复杂,但是我可以使用网络摄像头和一些开源软件(例如运动)来跟踪目标在他衣领上的位置。 最后一点,最大速度在8到10 mph之间。 有什么想法吗? 编辑: 该视频虽然不是同一台跑步机,但显示的是同一品种的狗(尺寸),他也以类似的方式从跑步机上跳下。 我偶然发现了Sharp的这些 IR接近传感器。可以将它们安装在跑步机的朝向尾巴的头部,以与头部保持一定距离。规格似乎合适(距离)。有没有人有这些经验?他没有完全的反思能力,所以我想知道这些在我的应用程序中是否能很好地工作。

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为什么微控制器中的数据路径总是2倍的幂?
微控制器的数据路径始终是2宽的幂:4位,8、16、32位等。即使使用12位宽指令的PIC也是8位控制器。为什么?这有设计上的优势吗?12位数据总线或7位控制器有什么问题? 编辑 7位的含义不大,但这正是让我想到这个问题的原因。答案参考了8位的传统。但是16位不是8位,而24位可以处理8位数据和16位,对吗?他们为什么跳过24位而转到32位?

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通过RCA连接器通电会带来什么危险?
除了在Wikipedia上通过引用之外,我没有在Google上搜索RCA电源连接器之类的术语的运气。我有很多RCA连接器和大量壁式疣。我有一个小的LED台灯,我想用壁式疣代替电池供电,但是我没有任何壁式疣插入的母接头。 所以我的想法是使用适配器,并将一端更改为RCA连接器。如果我施加几伏特,也许是500mA左右,那么就RCA连接器而言,是否会有任何问题?显然,我需要降低LED的电压,并且必须处理这些问题,但是如果连接器有任何问题,我将尝试寻找一些标准的连接器。

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频率折返在开关稳压器中起什么作用?
我正在考虑使用LT3759。他们宣传的功能之一是频率折返。 频率折返 当启动期间VOUT极低或输出出现短路故障时,开关稳压器必须在低占空比下工作,以将电源开关电流保持在电流限制范围内,因为在此期间电感器电流衰减率非常低。关闭时间。最小导通时间限制可能会阻止切换器以编程的切换频率获得足够低的占空比。因此,开关电流将在每个开关周期内不断增加,超过编程的电流限制。为了防止开关峰值电流超过编程值,LT3759包含一个频率折返功能,以在FBX电压较低时降低开关频率(请参见“典型性能特征”部分的“标准化开关频率与FBX”图)。一些频率折返波形在“典型应用”部分中显示。频率折返功能可防止由于最小导通时间而导致IL超出编程限制。 对于其中包括的以下示例应用电路, 它们提供了频率折返波形的曲线图。 这似乎与折返式短路保护不同。但是频率折返如何工作?有什么比喻其过程的呢?如果不进行频率折返,该图将是什么样? 我还没有在其他开关稳压器数据表中注意到频率折返功能,那么该功能有多重要?

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预充电超级电容器与预充电电池相比有多安全?
使用系统运输和出售预充电的超级电容器有多安全? 我正在设计一个太阳能系统,我想使用 Maxwell的BCAP0005超级电容器(2.7V,5F)之类的东西来存储能量。 即使使用超级电容充电器电路,充电也可能需要80秒。有人建议我可以将系统与预充电的超级电容一起包装,以节省首次使用的时间。这听起来很合理,因为有些系统带有预充电的LiPo。但是我听说过有关大型电容器的安全问题。 添加: 感谢那些指出超级电容可能会在一天之内自行放电的人,这使得有关运输带电电容的问题有些不切实际。 请在我的新后续问题中解决与自放电有关的问题。 在给定泄漏电流的情况下,如何计算电容器的自放电时间?
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从ECG电源去除50hz噪声
我们目前正在做一个心电图机的生物医学项目,在软件方面无法解决的问题是消除50 Hz噪声。现在,我们尝试使用模拟滤波器消除50 Hz的噪声。是否有人想使用模拟组件消除50 Hz的噪声。 (原始标题指出问题出在信号中-史蒂文)

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摩尔定律时间表
我发现令人难以置信的是每个面积的晶体管如何不断增加。到目前为止如何取得成就?我的无知告诉我,如果对各个阶段的IC进行正确的设计,那么它们应该在短时间内就可以做到这一点,但是与此同时,我确信这是大量的渐进式改进。问题是,他们做了哪些改进?它们是针对某个主题的所有变体,还是完全不同的改进,可能是混合的,但对于它们是什么改进以及为什么要进行这么小的增量,有一些启示。 它主要是光刻方面的改进吗?还是晶体管/电路设计允许更大的瑕疵容忍度?还是材料科学方面的改进允许在晶体管,走线和分层中使用更高质量的材料?还有其他方面吗? 谢谢

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虽然优化了循环
我的微控制器程序中有以下代码: // Wait for ADC conversion to complete while ( ( ADCSRA && _BS( ADSC ) ) == _BS( ADSC ) ) {} ADCSRA是一个寄存器,它将在模拟转换完成后更改其值,而我想等一下。该位指示转换完成。 查看生成的汇编代码,将整个循环替换为一条指令: in r24, 0x06 ; ADCSRA 读取了该寄存器,但尚未测试其值! 如何更改C ++代码以指示编译器继续重新检查寄存器,而又不会不必要地延迟程序? 我使用avr-gcc工具链。 编辑: 我更改了代码,如下所示(Thnx:lhballoti): while ( ( ADCSRA & _BS( ADSC ) ) == _BS( ADSC ) ) …

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组件测量触摸
我正在寻找一个组件,当它没有检测到任何东西接触时,其主要标准是非常低甚至没有功耗。 它只需刷一下就能捡起10克重的东西。 如果有这样的东西,那叫什么?
8 sensor 

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电压和电流限制电路
我是电路设计的新手,所以我觉得我真的迷失了方向,或者过分思考了(很可能是前者)。我需要一个电路,其作用类似于限流电源,可以在多个独立输出上以特定电压(20mV)和限流(100mA)设计该电路。我的每个输出都可能会短路或电阻很低。 到目前为止,我已经看过可以提供恒定电流源的IC,但是没有一个在我需要的电流范围内。我看过稳压器,但不确定如何限制稳压器的电流。 到目前为止,我看到的最有希望的事情是使用两个晶体管限流器,如下所示: 资料来源:维基百科 可能可行吗?如果我有多个这样的电路(连接到相同的VCC和GND),它是否仍能按预期工作?有没有更好的方法来解决此问题?

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使用Rigol DS1052E测量电源纹波
我最近收到了Rigol DS1052E示波器(作为生日礼物)。我读过有关示波器的文章,但我从未真正使用过。 所以我的问题是: 如何使用此示波器测量浮动线性电源的纹波电压? 可以用此示波器完成此操作吗(否则共模噪声会太高,因为探头的接地夹已接地)?为了获得相当准确的读数,我需要差分探头吗?还是可以使用示波器的两个通道并将它们添加在一起?

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这些电阻之间有什么区别?
看一下这两个不同的电阻: 图1 来源 图2 来源 第一个看起来对我来说“正常”(过去我一直购买的电阻器的样子..),但是第二个看起来有些奇怪。这两个图片均为5%碳膜电阻器。 它们之间有什么区别?
8 resistors 

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