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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我的基于MOSFET的双向电平转换器疯了吗?
出于便宜的考虑,我决定不从Sparkfun订购5v至3.3v电平转换器,而是自己组装。的原始概略使用BSS138 MOSFET,但因为我享受表面安装焊接大约相当于根管治疗,我决定使用一个类似的表面上的MOSFET是通孔安装且容易获得从我的首选供应商。 结果是次优的。将5v线接地时,一切都很好-3.3v端变为0.07v。但是当将3.3v接地时,5v线显示为4.14v左右(否则高于5.1v)。通过仔细阅读所涉及的数据表以及有关该主题的原始飞利浦应用笔记,我开始得出结论,门极阈值电压是问题所在。 通过更改原理图并将MOSFET的栅极连接至5v而不是3.3v,双方似乎都可以正常工作。将任一侧拉低会导致另一侧变低。但是,我完全不相信这实际上是一件理智的事情。我对原始原理图的理解不够深刻,无法形成明智的见解。 修改后的原理图会奏效吗,或者我目前看到的仅仅是good幸,还是释放魔力烟雾的先兆?



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防静电袋的内部,外部或两者都具有导电性吗?
从维基百科: 为了产生防静电效果,黑色或银色的袋子略带导电性 和 装在防静电袋中的设备不应通电,因为袋子的导电性可能会导致设备各部分之间的短路损坏。 因此,我推断出这些袋子的内表面是导电的。那外表面呢?
25 antistatic 


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长寿命电子
我想知道我的一个项目是否可以订购长时间使用的组件。Mil-spec组件是否属于此类别?我基本上想要的是能够长时间使用并且具有很高可靠性的零件,除了使用寿命长(使用次数)之外,我还可以算出电解电容器,因为它们使用寿命不长。具有高额定功率的组件也可能更好。有人知道是否有制造这些产品的公司吗? ps我可以用来切换大量功率的继电器吗?因为继电器的开关量很小。
25 components 

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为什么Atmel AVR如此受欢迎?
最近的一个问题询问了各种类型的MCU的优缺点。鉴于答案,AVR似乎甚至都不值得一提。为什么在局外人看来,AVR越来越流行了?这是仅由于Arduino,还是因为其他因素使AVR成为特别优秀的微控制器?

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如何快速安全地对已充电的电容器(小而低压; <= 42V)放电?
我正在学习如何使用电容器(1pf-1000uf的陶瓷和电解电容器),并尝试使用面包板进行各种实验。我不断在布局中添加/删除内容,以查看会发生什么……但是等待电容器放电有时会花费很长时间!我目前正在阅读的这本书(Make:Electronics)建议“通过触摸电容器两端的电阻一两秒钟来使电容器放电”。这是安全/推荐的方式吗?我可以只用手指握住电阻并在两个端子上触摸它吗? 注意:我不得不承认我在看到电容器爆炸的图片以及由此产生的后果(例如面包板融化,桌子被烧毁,甚至看到有人失去手指的感觉)后对电容器有点偏执! 编辑:我目前正在使用1.5-12V,虽然我也有一些24V步进电机,但我最终希望开始工作。

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为什么不建议使用菊花链电涌保护器
我知道电涌保护器内部的MOV会随着时间的流逝而降低,但是我也看到制造商在包装盒中注明,如果我以菊花链方式电涌保护器,则保护保修无效。 所以问题: 如果存在以下情况,是否可以估算MOV的寿命: 一世。从来没有面对浪潮 ii。在此之前它面临着一些冲击 我购买电涌保护器,并带有指示电涌保护有效性的指标:它们如何工作? 该指标如何知道电涌保护是否仍然有效? 为什么制造商不鼓励电涌保护器的菊花链连接? 我假设大多数使用MOV的现成/商用“计算机”级电涌保护器 我很想知道MOV是否与电涌保护器的交流输出并联? 如果是这样,MOV如何并联影响它们(例如,将R或C并联或串联会改变它们的值/属性)

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如何在金属外壳上开一个矩形孔?
我正在做一个案例设计。有矩形开关。我正在尝试在金属外壳上打开一个矩形孔以将其固定在其中。我的工作做得不好,如果这种情况继续下去,看来我将彻底毁了这个案子。 我如何打开这个孔? 图片1 图片#2 矩形的尺寸为20.0mm x 25.4mm。

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6个带阻,应以哪种方式读取带
我刚刚从Maplin购买了一袋随机电阻器,无法确定应该以哪种方式读取六个频段的电阻器。 例如,我有一个是: 紫色橙色红色棕色棕色红色 要么 红棕棕红橙紫 右侧或左侧的红色条带显得比其他红色条更粗。 有人能指出我在清楚的地方(或自己提供)的原因,因为在Google上搜索并没有给我任何清晰的信息。
25 resistors 

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电容式电源的效率如何?
像这样 Falstad sim版本 (我很累,我一直在犯错误,所以请第二次原谅我。) 现在由于缺乏隔离,这些不是非常安全的PSU。但是在密封的单元中,它们可以是获得没有SMPS或变压器的微控制器电源电压的廉价方法。 由于齐纳和电阻,它们的效率不是100%。但是,我有几个问题。 无论如何,电容器如何降低电压?它浪费电能作为热量吗? 如果齐纳管消失了,并且让输出浮动在50V左右,效率会接近100%吗?

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PID控制器上的酸奶
如何更改PID控制器的调节以应对不断变化的热特性? 项目:我在做酸奶。它在110华氏度下培养大约半天。您放入牛奶和一点发酵剂,然后喝酸奶。为下一批初学者节省一些钱,其余的就吃掉。简单又美味。 设置:我要拿一个食品安全的容器(带盖的锅)放在加热器上,添加一个k型热电偶,SSR和PID控制器,对于您要命名的任何PID控制器的参考实现,它们的连线都差不多。如果我将锅子(225W,约3/4加仑)用作锅和加热元件,则此方法效果很好,但我想做大批量(1加仑)。 问题:加热器与热质量比更大(1000W热板和不锈钢锅,而不是陶瓷锅)。在周期的后期,不稳定增加。PID控制器用水调节(牛奶要贵一些),并在最初的几个小时内将温度保持在2华氏度以内,但是随着酸奶的培养,我注意到明显的温度波动,并且与使用锅具不同,我看到了乳清分离(大概是由于温度过高造成的,或由于盖子上的凝结而增加的)。我可以肯定的是,更大的热量会抑制培养过程中热导率变化的噪音,但是我不确定如何在以后的阶段中更精确地控制温度,而又不会在开始时过度地破坏温度调节。

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为什么继电器具有最小适用负载?
我正在尝试为我的应用找到中继,并且我阅读了一个数据表,看起来不错,但指定了 最小适用负载:10mV 10µA 在我的电路中,预计继电器会闭合,但不会施加电压和电流。您可以将其视为串联的2个继电器,其中一个断开,一个闭合,因此没有电流。这听起来像是我上学以来要做的事情。 为什么继电器在负载侧需要最小的电压和电流?是否可以在我的条件下操作该继电器?如果我不遵守此要求,有什么可能会破坏继电器?“最小适用负荷”是什么意思?我何时以及如何需要考虑此值?
25 relay 

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Cortex-M系列和Cortex-R系列之间的真正区别是什么?
这真有趣!我搜索了一篇清晰的文章,但找不到与此相关的清晰文章。我也找到了此链接:ARM Cortex-R和此链接:Cortex-R系列,但它们并不十分清楚。在Wiki页面中写道: 这些内核旨在用于强大的实时使用 并在Cortex-R的页面中写道: ARMCortex®-R实时处理器为需要可靠性,高可用性,容错,可维护性和实时响应的嵌入式系统提供了高性能计算解决方案。 还有这些: 高性能:快速处理和高时钟频率 实时:处理在任何情况下都满足严格的实时约束 安全:可靠,可靠的系统,具有较高的抗错误性 经济高效:具有性能,功率和面积最佳的功能 例如:Cortex-M,最近恩智浦制造了NXP_LPC4XXX系列,时钟频率为200Mhz,Cortex-R,您可以看到:TMS570LS ARM Cortex™-R4微控制器,很有趣,因为它具有180Mhz时钟频率。 第二点:很明显。 对于第三点:还不清楚!这句话是什么意思?意味着Cortex-M不是安全/可靠的吗? 对于第五点:恩,我认为这只是一个要求! 谁有这个系列(Cortex-R)的工作经验?您对此有何看法?Cortex-M系列和Cortex-R系列之间的深刻而又确切的区别是什么?

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