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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真的不可能知道CPU在做什么吗?[关闭]
已关闭。这个问题需要更加集中。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗?更新问题,使其仅通过编辑此帖子来关注一个问题。 7个月前关闭。 计算机程序员经常背诵“ x86指令完全不透明”的口号:Intel告诉我们他们在做某事,但是没有希望任何人都可以验证正在发生的事情,因此,如果NSA告诉他们对RNG进行后门操作,那么我们就无法真正做到这一点。做任何事情。 好吧,我相信计算机程序员不能对这个问题做任何事情。但是电气工程师将如何攻击它?电气工程师可以使用哪些技术来验证电路实际上执行了其规格中描述的操作,而没有其他操作?

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前置放大器有什么意义?
我说的是吉他放大器,但我认为这个问题与任何类型的音频放大器有关。 在放大器原理图中,我经常看到放大的两个阶段-首先,信号由前置放大器电路放大较小的量,然后由功率放大器电路再次放大。 这对我来说似乎是多余的。以两个小的步长而不是一个更大的增益放大信号有什么意义? 我的第一个想法是:这种多级放大是否有助于减少信号中的有害噪声?但是我想得越多,它的意义就越小,因为第二阶段肯定也会放大任何噪音。
24 amplifier  preamp 

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Banksy如何使RF接收器运行12年?[关闭]
已关闭。这个问题是基于观点的。它当前不接受答案。 想改善这个问题吗?更新问题,以便通过编辑此帖子以事实和引用的形式回答。 去年关闭。 我说的是班克斯(Banksy)在拍卖会上撕碎的“气球女孩”画。 我认为普遍的共识是他没有这样做,并且是在拍卖之前(或者几年前,而不是12年之前)成立的。但是可以说他做到了,他怎么能让它保持这么久的力量呢?什么样的射频接收器以如此低的功率运行?哪些电池可以承受12年的低负载但恒​​定负载寿命?


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为什么逆变器与电网同步需要5分钟?
我们最近安装了一些太阳能电池板和逆变器。逆变器每次打开时(维护后或一天中的第一天),都必须使其发电阶段与电网同步,这很容易理解。 但是为什么要花5分钟左右呢?当我问安装它的人时,他说“这是某种标准,每个逆变器大约需要5分钟才能同步”,却不知道原因。 逆变器每秒更改60次,以与电网同步。有时可能需要观察网格,但是仍然有5分钟的时间太多,错过了进行同步的机会: 60 Hz x 60秒x 5分钟= 18,000个周期 我想念什么吗? 我的逆变器是Delta SOLIVIA太阳能逆变器3.8 TL。
24 ac  dc  inverter  solar-energy 

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为什么LED必须是二极管?
我知道LED代表发光二极管;但是为什么该组件需要成为发光二极管呢? 我的问题假设我们到处都可以看到的“指示灯”(用于照明,屏幕等)实际上是二极管-这种假设可能是错误的。
24 led  diodes  light 



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该天线元件的目的是什么?
我有一个5GHz的23dBi Wi-Fi平板天线,其几何形状如下图所示。 我对这种奇怪的天线设计的目的非常好奇。元素具有如此独特的形状,尽管有很多对称性,但每个元素都略有不同。有些元素没有连接到任何东西(寄生物?),但是许多元素都绑在了中心线上。天线的接地层在下方(大约一英寸),被驱动元件被蚀刻在PCB上。 如此复杂的几何结构如何实现这样的设计?我在某种程度上熟悉电磁学和天线理论,但是我还不了解。

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盒式保险丝是什么元件?
这是Sony EVO-9500A(旧的8mm磁带播放器/录音机)。 墨盒保险丝类型是什么?它的尺寸为1/4“ x 1 1/8”,与3AG保险丝的尺寸相同。它的正面刻度从0到10,看起来像温度计。唯一的标记在背面的“ FC”上。PCB的插槽标记为“ FC901”(如上图所示)。 这东西的电阻读数约为3.2k欧姆(读数在高端10k波动很大,直到2k ohm)。 我不确定这些阅读资料是否还能提供帮助,因为我不知道该组件是否有效。(磁带播放器未发送视频或音频,这就是所有这些的开始。) 那是什么东西,它有什么作用?

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旧的WW2时代的雷达如何准确地测量时间延迟并将其集成到示波器中?
光速约为每秒30万公里。仅有1 ms的误差将导致偏离约300 km,这对于雷达而言是太大的误差。我猜想它需要大约10微秒的精度才能达到3 km的测距精度。 但是,我想知道的是如何将微秒精度集成到示波器中,以便操作人员可以在视觉上注意到1毫秒的差异。翻译是什么?例如,1微秒的差异使笔尖相距10毫米?我了解示波器将信号转换为电压,但是我不明白的是,如何处理延时并在屏幕上显示出来?这需要真空管吗?


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LED如何被认为是高效的?
我一直发现包含LED的电路很难理解,请耐心等待。我知道大多数人都觉得这很容易,但是我对他们感到困惑,因此我的某些假设可能不正确,如果是这种情况,请纠正我。 因此,问题就来了:既然LED毕竟是二极管,它们本质上是充当具有正向电压的导体,对吗?这就是为什么我们需要一个下拉电阻来调节流经电路的电流的原因。 例如,假设我们有一个Vf为2 V,工作电流为20 mA的LED。(我认为这些数字是合理的吗?如果不是,请再次告诉我。)我们的电源为恒定4V。这意味着我们需要电阻在2 V电压下汲取20 mA电流,因此它将是一个100Ω电阻,流经40 mW。那是很小的用电量,但是所提供的一半功率是通过热量浪费的。因此,在这种情况下,最佳案例效率不是50%吗?我会想到,就直流电源而言,这实际上不是很有效。 因此,当人们提到LED的高效率时,他们是在指LED本身将使用的功率有效地转换成光的事实,还是即使考虑了50%的最大壁挂效率也被认为是有效的? 还是仅仅是我举了一个例子,而这个例子恰好是生产应用中永远不会发现的可怕的电路设计?

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为什么毫米波天线上的反射器旋转?
Facebook上的 WIRED YouTube视频,其中Facebook寻求通过太阳能无人机向互联网传播的内容,以及Facebook的首次努力从天而降Internet的内容显示了一个碟形天线(从02:00开始),看起来像是Cassegrain辅助反射镜。视频和文章的上下文表明,它是用于测试到飞机的E波段毫米波数据上/下链接(根据文章,大约为60至90 GHz,或5至3毫米波长)。 我注意到辅助镜像正在旋转。通过观察摆动并检查单个帧,似乎每秒至少旋转4转。它可能会快得多,而别名会使它看起来很慢。 我想不出什么原因会转弯。它绕光轴旋转,因此不会在主要和次要喇叭位置之间切换。 为什么毫米波天线上的反射器旋转? 上图:此WIRED YouTube视频中提取和裁剪的帧制成的GIF 。 上图:右键单击可查看大图;从有线到毫米波数据链接到飞机的地面站。照片来源Damon Casarez。

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为什么没有BGA芯片具有圆形垫的三角棋盘格形状(“六边形网格”)?
当高互连密度和/或低寄生电感至关重要时,球栅阵列是有利的集成电路封装。但是,它们都使用矩形网格。 甲正三角形镶嵌将使足迹π/√12或90.69%被保留用于焊球和周围的间隙,而普遍存在的正方形镶嵌只允许π/ 4或覆盖区的78.54%被使用。 从理论上讲,三角形平铺可以使切屑占位面积减少13.4%,或者在保持相同占位面积的同时增加焊球尺寸和/或间隙。 选择似乎显而易见,但我从未见过这样的软件包。是什么原因呢?信号路由是否会变得太困难,电路板的可制造性会受到某种影响,这会使胶粘剂底部填充不切实际还是该概念已获得专利?

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