電路設(shè)計(jì) 文章 最新資訊
拆解按摩器:有意思的按鍵與LED控制電路,學(xué)習(xí)借鑒一下!
- 之前公司節(jié)日發(fā)了個(gè)腰部按摩器,幾乎沒怎么用,搜了下價(jià)格好像還要一百多,個(gè)人感覺有點(diǎn)浪費(fèi)了,直接發(fā)錢更好。倒是好奇他的結(jié)構(gòu)和控制是怎么做的,于是拆解來分析下吧,也算是物盡其用發(fā)揮點(diǎn)余熱。拆解外觀和配色個(gè)人感覺還行,比較青春拉開拉鏈,拆開外面的布面,里面還有一層紗面按鍵部分使用魔術(shù)貼固定拆開紗面后,看到里面的結(jié)構(gòu),整體是一個(gè)海綿可以看到如下,電池,按鍵板,充電線的三條引出線電池是用一個(gè)元器件盒子裝的,使用雙面膠固定,外面使用透明膠布固定,還用剪刀開了線槽,直接用便宜的元器件盒子,都省的開模專門設(shè)計(jì)盒子了,也算
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牛人總結(jié),開關(guān)電源六大電路對比
- 基本原理直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)直流降壓升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)直流升壓降壓變換器(CUK變換器)兩象限/四象限直流-直流變換器單端正激變換器單端反激變換器
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利用遠(yuǎn)程采樣改善低壓差調(diào)節(jié)
- 了解低壓差 (LDO) 穩(wěn)壓器的遠(yuǎn)程檢測如何在長連接、窄走線或高功率應(yīng)用中抵消寄生電阻和電感。
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功率半導(dǎo)體驅(qū)動電源設(shè)計(jì)(一)綜述
- 工業(yè)應(yīng)用中,功率半導(dǎo)體的驅(qū)動電源功率不大,設(shè)計(jì)看似簡單,但要設(shè)計(jì)出簡單低成本的電路并不容易,主要難點(diǎn)有幾點(diǎn):1 電路要求簡潔,占用線路板面積要小一個(gè)EasyPACK? 2B 1200V 100A六單元IGBT模塊,周長20cm,占板面積27cm2,很小,在四周要安排布置6路驅(qū)動和4-6路隔離電源并不容易,如果需要正負(fù)電源就更復(fù)雜。2 電力電子系統(tǒng)需要滿足相應(yīng)的安規(guī)和絕緣配合標(biāo)準(zhǔn),保證合規(guī)的爬電距離和電氣間隙,這使得PCB面積更捉襟見肘。3 對于中大功率的功率模塊,驅(qū)動板會放在模塊上方,會受熱和直面較強(qiáng)的電
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誰會關(guān)心高速串行信號中的隔直電容器到底放到哪呢?
- 在高速串行電路中,隔直電容放到哪里好呢?一些工程師的回答無非會是兩種情況:放到驅(qū)動端或者是放到接收端。有人說放到接收端,原因是:由于信號從驅(qū)動端通過傳輸線到接收端,期間會造成衰減,上升時(shí)間也會延長,當(dāng)信號最終到達(dá)接收端的電容時(shí),大部分的高頻分量已經(jīng)沒有了,反射減少了,因此能有更多的信號到達(dá)接收端。(時(shí)域)一個(gè)SI工程師可能會告訴你:對于所有的無源鏈路,鏈路中所有的元素都是互相影響的,整個(gè)拓?fù)湟彩怯嘘P(guān)聯(lián)的,不管信號是向前傳還是向后傳都是一樣的。因此,跟電容放哪沒關(guān)系。(頻域)為了解決這個(gè)問題,下邊用簡單的方
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PCIe的AC耦合電容靠近哪里放置?你是不是一直被誤導(dǎo)了?
- 1、首先靠近一邊放置,不要放半截位置??拷欢朔胖茫粫颜麄€(gè)走線的阻抗分成幾節(jié)。無論是有連接器還是沒有連接器,靠近發(fā)送端還是接收端一邊放置,這樣讓中間的走線是一個(gè)完整的阻抗。如果是CPU到連接器,那么要么電容靠近CPU、要么靠近連接器??拷麮PU:靠近連接器:因?yàn)殡娙輹斐勺杩共贿B續(xù),不管是器件管腳,還是連接器,其實(shí)都會造成阻抗不連續(xù)。那么讓不連續(xù)靠近一個(gè)位置放置,會比放在半截要好很多。讓中間的走線是持續(xù)的連續(xù)阻抗。2、規(guī)范中沒有說靠近TX放置規(guī)范中說的是放置在發(fā)送端的差分對,并沒有說是靠近TX放置。但
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19種常見的二極管應(yīng)用電路
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為什么在高速PCB設(shè)計(jì)中,信號線不能多次換孔?
- 為什么在高速PCB設(shè)計(jì)中,信號線不能多次換孔?大家在進(jìn)行PCB設(shè)計(jì)時(shí)肯定都接觸過過孔,所以大家都知道過孔對PCB信號質(zhì)量的影響很大,先給大家介紹一下我們在PCB設(shè)計(jì)時(shí)過孔應(yīng)該如何選取。通常有三種類型的過孔可供選擇:(單位是mil)8/16±2mil 10/20±2mil 12/24±2mil通常,當(dāng)板子比較密的情況下,我們會使用8/16±2mil(8/14,8/16,8/18)大小的過孔,當(dāng)板材相對空曠時(shí),可選擇12/24±2mil(12/22,12/24,12/26都可以)大小的過孔,10/20之間可以
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一種按鍵防誤觸延時(shí)開關(guān)電路
- 1、應(yīng)用背景在我們?nèi)粘I钪校玫淖疃嗟碾娮赢a(chǎn)品,比如電腦、手機(jī)等,一般都有開關(guān)機(jī)鍵,當(dāng)我們想開機(jī)或者關(guān)機(jī)的時(shí)候,我們就必須長按(比如5s)才會產(chǎn)生動作響應(yīng)。圖1 應(yīng)用場景這樣設(shè)計(jì)的目的就是防止誤操作,防止不小心碰到了,然后就開關(guān)機(jī)了,影響體感。今天給大家分享一種按鍵防誤觸延時(shí)開關(guān)電路。2、電路分析該電路主要由PMOS管,NPN三極管和按鍵組成。由按鍵S1和軟件GPIO1來控制MOS管Q1的通斷,達(dá)到控制設(shè)備開關(guān)機(jī)的效果。圖2 電路電路分析:步驟一:按鍵S1按下,MOS柵極被拉低,Vgs=Vg-Vs=VA
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單片機(jī)電路設(shè)計(jì)的一些難點(diǎn)
- 單片機(jī)是嵌入式系統(tǒng)的核心元件,使用單片機(jī)的電路要復(fù)雜得多,但在更改和添加新功能時(shí),帶有單片機(jī)的電路更加容易實(shí)現(xiàn),這也正是電器設(shè)備使用單片機(jī)的原因。那么在單片機(jī)電路的設(shè)計(jì)中需要注意的難點(diǎn)有哪些?你都解決了嗎?下面分享10個(gè)單片機(jī)電路設(shè)計(jì)中的難點(diǎn),一起來學(xué)習(xí)吧~1.?單片機(jī)上拉電阻的選擇大家可以看到復(fù)位電路中電阻R1=10k時(shí)RST是高電平 ,而當(dāng)R1=50時(shí)RST為低電平,很明顯R1=10k時(shí)是錯(cuò)誤的,單片機(jī)一直處在復(fù)位狀態(tài)時(shí)根本無法工作。出現(xiàn)這樣的原因是由于RST引腳內(nèi)含三極管,即便在截止?fàn)顟B(tài)時(shí)
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布爾代數(shù)計(jì)算器
- 要在線求解布爾代數(shù)表達(dá)式,您可以使用布爾代數(shù)求解器。此工具有助于簡化和求解表達(dá)式,提供詳細(xì)的步驟和邏輯電路。它是學(xué)習(xí)和練習(xí)布爾代數(shù)的有用資源。在我們的電路中,我們使用布爾代數(shù)簡化方法(如 Quine-McCluskey 算法)來簡化布爾表達(dá)式并在顯示屏上顯示輸出。它用作便攜式計(jì)算器,以動態(tài)簡化布爾表達(dá)式。布爾代數(shù)計(jì)算器功能:便攜式快低功耗低成本可靠布爾代數(shù)計(jì)算器框圖:圖 2.1 – 布爾表達(dá)式最小化計(jì)算器的框圖框圖說明:上圖顯示了該項(xiàng)目的基本框圖?,F(xiàn)在讓我們詳細(xì)討論所有塊:電源: 它可以定義為向
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手機(jī)檢測器電路設(shè)計(jì)
- 現(xiàn)在最常用的電子設(shè)備是手機(jī)或手機(jī)。隨著通信技術(shù)的進(jìn)步,對手機(jī)的需求急劇增加。手機(jī)通常在 0.9 至 3GHz 的頻率范圍內(nèi)發(fā)送和接收信號。本文提供了一個(gè)簡單的電路,通過檢測這些信號來檢測激活的手機(jī)是否存在。我設(shè)計(jì)了兩個(gè)電路作為手機(jī)檢測器電路,一個(gè)使用肖特基二極管和電壓比較器的組合,另一個(gè)使用 BiCMOS 運(yùn)算放大器。手機(jī)檢測電路的基本原理Cell Phone Detector 電路的基本原理是檢測 RF 信號。在肖特基二極管電路中,肖特基二極管用于檢測手機(jī)信號,因?yàn)樗鼈兙哂心軌蛞缘驮肼暵收鞯皖l信號的獨(dú)
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窗簾開啟器/閉路電路
- 只需按一下開關(guān),這個(gè)電路就可以打開和關(guān)閉您家和辦公室的窗簾。因此,借助這個(gè)獨(dú)特的電路,我們不需要從一個(gè)地方移動來打開和關(guān)閉窗簾。該電路用于家庭使用,特別是用于較小的門窗。由于其體積小且組件容易獲得,它可以用窗簾輕松固定。您還可以借助市場上現(xiàn)有的適配器為電路供電。開幕器和閉幕器電路圖:開簾器和閉合器的電路圖 –開幕器和閉合器電路中的組件:集成電路IC1 (CD4013)IC2 (ULN2003)電阻器R1-R4 (5.6k)R6、R5 (1K)C1 (. 1uf)步進(jìn)電機(jī)描述:該電路由兩個(gè)名為 CD4013
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一文讀懂 MLCC 電應(yīng)力擊穿,硬件工程師必備知識
- 在電子設(shè)備的硬件設(shè)計(jì)中,多層陶瓷電容器(MLCC)是極為常見且關(guān)鍵的電子元件。它以其體積小、容量大、等效串聯(lián)電阻低等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于各類電路。然而,MLCC 在工作過程中可能會遭遇電應(yīng)力擊穿問題,這不僅影響設(shè)備的性能,還可能導(dǎo)致嚴(yán)重的失效。對于硬件工程師而言,深入了解 MLCC 電應(yīng)力擊穿機(jī)理,掌握失效分析方法和可靠性設(shè)計(jì)要點(diǎn),是確保電子設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。一、陶瓷電容的基本結(jié)構(gòu)片式多層陶瓷電容器的結(jié)構(gòu)主要包括三大部分:陶瓷介質(zhì),金屬內(nèi)電極,金屬外電極。在 其內(nèi)部,金屬電極層與陶瓷介質(zhì)層交替堆疊;金屬內(nèi)電
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電源口防雷,還可以這么玩!
- 電源口防雷電路的設(shè)計(jì)需要注意的因素較多,有如下幾方面:1、防雷電路的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足規(guī)定的防護(hù)等級要求,且防雷電路的殘壓水平應(yīng)能夠保護(hù)后級電路免受損壞。2、在遇到雷電暫態(tài)過電壓作用時(shí),保護(hù)裝置應(yīng)具有足夠快的動作響應(yīng)速度,即能盡早的動作限壓和旁路泄流。3、防雷電路加在饋電線路上,不應(yīng)影響設(shè)備的正常饋電。例如,采用串聯(lián)式電源防雷電路時(shí),防雷電路應(yīng)可通過設(shè)備滿負(fù)荷工作時(shí)的電流并有一定的裕量。4、防護(hù)電路在系統(tǒng)的最高工作電壓時(shí)不應(yīng)動作。通常在交流回路中,防護(hù)電路的動作電壓是交流工作電壓有效值的2.2~2.5倍,在直流回
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電路設(shè)計(jì)介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條電路設(shè)計(jì)!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對電路設(shè)計(jì)的理解,并與今后在此搜索電路設(shè)計(jì)的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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