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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万用表转盘内部有什么作用?
使用过万用表的每个人都对这些表盘很熟悉。刻度盘的位置指示可测量数量的最大范围。 但是为什么要求我们自己调整最大范围?将表盘从20V调节到200V时,万用表内部会发生什么?如果我们将表盘的电压设为20V,而被测电压为50V,为什么电表不能提供测量?我对万用表的内部工作知识不多,但是我了解电压是通过让无穷小的电流通过万用表并测量磁场(沿这些方向的东西)来测量的。但是,为什么仪表不能自行调节量程呢? 编辑:我知道有有自动调节仪表,但我想知道为什么别人都可以手动调节。
28 multimeter 

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法拉第笼中的小孔会大大降低其阻止干扰的效果吗?
我屏蔽了吉他的拾音腔,以最大程度地减少干扰。我正在使用具有导电胶的铜胶带将其接地。 无需赘述,可以说有一个小地方我很想念或发现,因为很难到达,所以很难发现,所以法拉第笼子不会一直被完全“密封”。这会大大降低保持架的效率吗,还是只是将其与孔的大小成比例地减小? 我问是因为我没事,如果它的效果稍差一点,但是如果它破坏了整个事情,那么我会付出额外的努力。



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我已经成为耳机的导体...但是如何?
因此,我每天晚上都有一对Bose消除噪音耳机,可以通过键盘的USB端口为键盘充电,以为它们充电。我的键盘碰巧是金属的Apple键盘。您将看到为什么这在以后需要注意的重要性。 随着时间的流逝,我注意到我的右耳塞上出现了某种沉闷的电子嗡嗡声,这是在我打开消除噪音功能时发生的。这种嗡嗡声并不总是在那里。它会在任意时间段随机出现,然后消失。声音也不大,但是足够大,足以引起注意和烦人。 在最长的时间内,我不知道为什么会发生这种情况。有时,耳塞会完全安静(如预期的那样)……然后嗡嗡的声音会无处发出。这是令人难以置信的烦人,而且我唯一的补救方法是听大声的电子音乐,这种音乐与嗡嗡声融为一体,因此相对不那么引人注意。当然,听几乎任何其他类型的音乐都很烦人,因为我的耳塞会随机,断断续续地嗡嗡作响。 终于,有一天,我注意到当我触摸Android手机时,嗡嗡声会变大。起初我以为这是由于我的身体姿势以某种方式拉伸了导线,但经过进一步测试,我确认了我的Android手机是罪魁祸首。我慢慢发现,即使未将耳机插入扬声器,触摸不同的物体也会导致这种嗡嗡声的音量变化。 我注意到的一件事是,触摸耳机插孔,同时触摸增大音量的Android手机,将使嗡嗡声静音。经过进一步的测试,我注意到即使在触摸Android手机或在其他任何有嗡嗡声的情况下,触摸金属键盘也会使嗡嗡声静音。 我终于意识到,当我触摸诸如苹果键盘,耳机插孔或Android手机之类的物体时,我的身体正在以某种方式导电,并且这些都与恼人的嗡嗡声和其无效有关。我发现这个奇怪而有趣的事情。 自从发现以来,我发现我可以通过按下金属键盘上的任何指尖来消除这种烦人的嗡嗡声。这也很烦人,因为它会使打字变得笨拙,以使一个手指连续压在金属部件上。但是,我完全不知道为什么会这样。我怀疑这可能与我每晚使用键盘通过其USB端口为耳机充电有关,但我无法证实这一假设。 所以我的问题是双重的: 这种奇怪的现象如何起作用,其中我的身体显然是通过某种物体来导电的,这些物体以某种方式控制了耳机中的异常蜂鸣声? 而且如何在不让我的身体与那些物体接触的情况下停止这种嗡嗡声?显然,我不能同时握住耳机插孔并听任何东西,而这种触摸键盘金属部分的习惯既不适用于打字,也不适用于已经遭受CTS困扰的手腕。 任何见解均表示赞赏。

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为什么我们需要一个与我们的微控制器应用程序分开的引导程序?
为什么我们需要在微控制器的相同闪存程序存储器(特别是STM32F103,称为引导加载程序)中使用单独的程序? 将其与主应用程序分开有何特殊之处? 一般而言,基于微处理器的系统(例如PowerPC MPC8270)的引导程序是否与微控制器(例如ARM STM32F103)的引导程序完成相同的工作,或者它们在根本上是互不相同的工作,但两者都称为“引导程序” ?

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电容器随时间增加电压?
我最近购买了两个3300uf 100v电容器,并将它们并联。我将其充电至100v,然后将其放电。然后,我挂上万用表,注意到电压上升非常缓慢,每20-40秒大约上升0.01伏。因此我对电容器放电,电压回到零。今天早上醒来时,我检查了电容器,发现它升到了5伏!而且我能够为它们供电。这里发生了什么? 编辑: 感谢罗伯特在答案之一中的评论,我认为他是对的。这可能是介电吸收。

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普通有线耳机上的媒体按钮如何工作?
我的意思是可插入手机插孔的简单模拟耳机。不是USB,不是蓝牙,不是带有额外接口的花哨专有插头-只是一个通用立体声+麦克风插孔。 插孔插头上的四个“带”是GND,右耳机,左耳机和麦克风。而且没有任何东西可以覆盖这些按钮-通常是“音量调高/调低” +“媒体键”来接听电话。 这些按钮如何传达被按下到手机上的信息?
28 audio 

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ARM到底卖给供应商什么?
假设: 计算机体系结构:描述处理器的不同模块之间如何交互。 使用vhdl文件定义计算机体系结构 计算机组织:描述处理器模块在硅片上的物理布局。 使用一组光掩膜(以及在每个步骤中使用的制造过程,例如化学制品)定义计算机组织 因此,计算机组织要求将制造工艺考虑在内。 ARM不在制造业务中,因此它不出售光罩。 我的问题: ARM到底向卖方出售什么产品(例如,飞思卡尔)? 对于SoC(片上系统)(例如:iMx6),哪一部分是ARM,哪一部分是飞思卡尔?谁整合了?

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可以将薄薄的铜走线用作保险丝吗?
如果成本很重要,但对于保护其余电路也很重要时,将铜走线的薄部分用作一次性保险丝是否安全?是否应在该位置取下阻焊膜?在小包装中使用0R电阻作为自恢复保险丝怎么办? 这是针对与故障位置相比熔断时间不重要的应用。对于要求更高的应用程序,是否提供各种宽度的轨迹图?我还没有找到。
28 pcb  fuses 

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我可以使用1.5V电池将电压从3.3V降低到1.8V吗?
我正在连接通过SPI以1.8V工作的EEPROM;不幸的是,我周围没有1.8V电源,这是一个周末项目,我想在不去商店的情况下完成它。 我问了一个熟练的朋友一个建议,他建议我可以在电路中放置一个1.5V AA电池来获得1.8V。 这是声音配置吗?我是新手,但凭直觉,我觉得出了点问题,尤其是在当前强度方面。 编辑1:我知道这是个坏主意,但是我要在这里知道为什么。我找不到类似的问题,因此我认为在这里提醒为什么不追求这些坏主意会很有用。我将接受答案,并解释为什么不这样做。我知道应该使用稳压器完成此操作,我问如果没有它,是否有可能,因此答案可以是/否,并带有解释。我也很想知道任何人认为这是可能的。 编辑2:对于感兴趣的功耗,EEPROM是Winbond W25Q64FW,我将通过TXB0108电平转换器(B面)使用它。根据记录,我从来没有尝试过此电路(特别是在收到答案/评论之后),但是我对阅读可能的结果非常感兴趣。

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计算机如何计算正弦值?[关闭]
计算机如何计算正弦值?逻辑上,当我考虑它时,唯一明显的方法是将许多sin值放入内存中,而当需要“计算” sin值时,它只会从特定的内存地址中提取数据。(例如sin(x)会从包含sin(x)值的内存地址中提取数据)这似乎是唯一可行的方法。还是有一个可用于计算值的正弦的函数?我真的是想问一问计算机是如何在基本水平上计算犯罪的。是否有一种方法可以使用由更多“基本”运算组成的不同函数来近似正弦值,而ALU能够执行多个“基本”运算以近似正弦值,还是只是从内存中提取值?

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什么时候应该从ASCII切换到高级串行协议?
我所有通过UART与PC通信的微控制器设备都使用ASCII字符串发送命令和接收数据(在Arduino中实现)。这是我开始研究电子产品时学到的,我总是发现发送裸线就足够了。但是我注意到,我遇到的大多数设备都使用复杂的二进制协议,其中包括功能代码,地址和CRC错误检查。 什么时候可以接受基本的ASCII通讯?何时应该考虑使用更高级的功能,例如Modbus?商用设备是否使用这种ASCII?产业?


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随机泄漏电流的神秘案例
免责声明:我已经知道此电路调试难题的解决方案了(不是很简单),我将在一段时间后将其发布,以便其他人可以为这个神秘的故事做出自己的贡献!我认为这可能对电路设计师具有一定的教育意义! 几年前(〜8,IIRC),我在当地的一家杂货店偶然发现了一个非常有趣的特价:一些非常好(所以我认为)的Osram DOT-IT LED照明设备,价格只有一半。 如您所见,它们是小型电器,由三个AAA电池供电,装有三个非常明亮的白色LED。整个事情是通过按下透明圆顶来启动的软开关打开的。第一次按下时,三个LED会亮起,而在随后的每次按下时,其中一个LED会熄灭。因此,您可以选择设备将产生的光量。除了透明的塑料弹片外,外壳还采用了非常坚固的阳极氧化铝,后盖是带有强力磁铁的塑料,可以将物品粘在冰箱,车身修理厂或任何您想要的合适金属表面上。 由于当时在意大利的LED照明非常昂贵,而且像这样的小物件价格昂贵或完全残破,所以我认为最好买一打(我最初只尝试了一个装置,验证它发出非常强的光并且质量很高)。我打算将它们用作房子每个房间和汽车中的应急灯。 一切都很好,直到大约六个月后发生短暂的停电。令我非常失望的是,其中12件中的10件电池没电了! 当然,我的第一个念头是“嘎吱嘎吱的泄漏性软开关”,然后我就去跑了我的微电流表!实际上,我发现有几个单元的泄漏电流过高(〜1 mA),而其他单元的泄漏电流却很老实〜20μA。我很困惑。 我更换了低漏电的所有电池,并决定再次尝试。 几个月后,令人惊讶的是,他们再次失败了!我再次测量了泄漏,得到了不同的结果。一些单元的泄漏电流高达〜1 mA,而其他单元则“正常”。而且,我重新测试了两个原本显示高泄漏的单元,...它们不再泄漏了!!! 我受够了,因为那时我没有更多时间浪费在这个问题上,所以我将它们全部报废,将它们放在垃圾箱中(毕竟,它们中装有三个漂亮又昂贵的白光LED,我打算抢救他们)而忘记了他们。 几周前,我再次找到了它们,在疯狂的重组中,我想拆除这些单元并抢救这些LED。因此我发现内部电路是一块很小的PCB,仅容纳一个瞬时开关,LED,驱动器芯片和一个盖子。PCB如下图所示(出于好奇,我尝试查找该驱动器芯片的数据表,但没有运气)。 我只是为了好玩而再次测试了PCB,但仍然得到了以前观察到的不稳定的泄漏行为,但是在此过程中,我终于找到了罪魁祸首。 猜猜是随机和不规则泄漏的原因是什么!

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