技术教程 第2页

老薛主机是杂牌吗?老薛主机到底怎么样?

老薛主机是杂牌吗?老薛主机到底怎么样?

综合资源 5095
老薛主机,成立于2008年10月,起先是为个人独立博客主提供免费博客空间,逐渐的,为了保证持续的发展,开始提供优质低价美国空间,目前专注于提供高性价比的海外空间托管服务和域名注册服务。从2008年到现在2023年整整15年,一直专注于提供高性价比的免备案虚拟主机、服务器和域名注册服务,能够坚持这么多年的主机商...
技术教程丨Clover使用教程大全!

技术教程丨Clover使用教程大全!

技术教程 5065
Clover引导简明教程:Clover引导简明教程 - 腾讯云开发者社区-腾讯云 (tencent.com)制作Clover 引导U盘:制作Clover 引导U盘 - 知乎 (zhihu.com)【教程】使用Clover启动Nvme协议的固态硬盘【教程】使用Clover启动Nvme协议的固态硬盘 - 哔哩哔哩...
如何画出完美的PCB板子?

如何画出完美的PCB板子?

技术教程 5092
一、布局元器件布局的10条规则:1. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.2. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.3. 元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。4. 相同结构电路部分...
变压器输出电流与匝数之间的关系

变压器输出电流与匝数之间的关系

技术教程 5117
01 高频变压器一、问题提出今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少,  却能够输出很大的电流。 作为对比, 他又找到了一个体积大体相当的工频变压器。 这个变压器的输入输出线圈的匝数非常多。 但输出的电流却非常少。 UP主因此提出了一个问题, 这两...
NPN三极管工作原理,这么说你就明白了

NPN三极管工作原理,这么说你就明白了

技术教程 5003
NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,三极管是电子电路中最重要的器件,他主要的功能是电流放大和开关的作用。工作原理实际上,只要你了解了三极管的特性,对你使用单片机就顺手很多了。大家其实也都知道三极管具有放大作用,但如何去真正理解它,却是你以...
PCB线路板导通孔必须塞孔,到底是什么学问?

PCB线路板导通孔必须塞孔,到底是什么学问?

技术教程 4985
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via h...
电源口防雷电路设计

电源口防雷电路设计

技术教程 4995
电源口防雷电路的设计需要注意的因素较多,有如下几方面:1、防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。2、在遇到雷电暂态过电压作用时,保护装置应具有足够快的动作响应速度,即能尽早的动作限压和旁路泄流。3、防雷电路加在馈电线路上,不应影响设备的正常馈电。例如,采用串联...
高速射频AD转换器前端设计

高速射频AD转换器前端设计

技术教程 5062
AC性能比较权衡在将巴伦、LNA和FDA与TRF1208等单端转差分(S2D)放大器进行比较时,重要的是要搞清楚设计宽带、高性能模数转换器(ADC)接口时所涉及的指标。如果提前考虑好的话,以下五个指标可以有助于使设计不出问题:输入阻抗或电压驻波比(VSWR):该参数是一个无量纲参数,它显示在有用带宽内有多少功...
硬件工程师必备的过压保护电路

硬件工程师必备的过压保护电路

技术教程 5029
过压保护,是指被保护线路电压超过预定的最大值时,使电源断开或使受控设备电压降低的一种保护方式。其作用是,若开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出电压超过设计阈值时,为保护后级用电设备防止损坏,将输出电压限定在安全值范围内。过压保护电路设计的两个方向。一、使用集成芯片做过压保护电路设计此类芯片...
几款常用的保护电路

几款常用的保护电路

技术教程 5030
鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热保护、空载保护、短路保护等等,本文就整理了一些常见的保护电路。电机过热保护电路生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值...
汽车电路图知识合集,看完这篇全懂了!

汽车电路图知识合集,看完这篇全懂了!

技术教程 5031
写在前面:汽车技术的飞速发展、电喷车的普及,给广大的汽修朋友们带来了挑战,想要成为一名优秀的汽修工,提高自己的收入,必须得懂点汽车电路的知识了。也曾有很多汽修朋友们跟小编反映,很想学习电路方面的知识。下面这篇文章看完,对于电路的基础知识应该可以了解个大概,好东西要跟大家分享~太全所以文章有点儿长,比较忙一时看...
实图分析运放7大经典电路

实图分析运放7大经典电路

技术教程 5052
运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。1、运放在有源滤波中的应用上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率...
MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?

MOS管驱动电路设计,如何让MOS管快速开启和关闭?

技术教程 5039
关于MOS管驱动电路设计,本文谈一谈如何让MOS管快速开启和关闭。一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存在,这个电容会让驱动MOS变的不那么简单。下图的3个电容为MOS管的结电容,电感为电路走线的寄生电感:如果不考虑纹波、EMI和冲击电流等要求...
接错电源正负极电路冒烟了,如何避免这种尴尬?

接错电源正负极电路冒烟了,如何避免这种尴尬?

技术教程 5121
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?首先粗心不可避免,虽说只是区分正负极两根线,一红一黑,可能接线一次,我们不会出错;接10次线也不会出错,但是1000次?10000呢?这时候...
电阻器的识别与检测——1.2通孔插装电阻器

电阻器的识别与检测——1.2通孔插装电阻器

技术教程 5020
通孔插装电阻器通孔插装(THT)电阻器也叫直插式电阻器,是适用于通孔插装工艺的电阻器,它一般由骨架、电阻体、引出线及保护层部分组成,而决定电阻阻值大小的只是电阻体。电阻器的主要参数有标称阻值、允许偏差、额定功率、极限工作电压、稳定性、噪声电动势、最高工作温度、温度特性、高频特性等,我们在一般的使用中,仅考虑标...
电源设计细节大全(200个电源电路图)

电源设计细节大全(200个电源电路图)

技术教程 5011
资料包括干电池、蓄电池及微型电池的原理,应急电源、逆变电源、充电器、开关电源实例分析,UPS电源及常用电路和实例。附录包含了常用各种类型电池型号规格表,稳压电源中常用二极管各类参数表,国内外集成稳压器型号代换,国产稳压集成电路性能参数表,国内外开关电源性能参数表,二极管整流电路汇总,常见国内外电源电路图汇总。...
MOS管驱动电流估算

MOS管驱动电流估算

技术教程 4984
例:FDH45N50F如下参数:有人可能会这样计算:开通电流带入数据得关断电流带入数据得于是乎得出这样的结论,驱动电流只需 250mA左右即可。仔细想想这样计算对吗?这里必须要注意这样一个条件细节,RG=25Ω。所以这个指标没有什么意义。应该怎么计算才对呢?其实应该是这样的,根据产品的开关速度来决定开关电流。...
作为硬件工程师,这些PCB走线方式你一定要知道!

作为硬件工程师,这些PCB走线方式你一定要知道!

技术教程 4997
01电源布局布线相关数字电路很多时候需要的电流是不连续的,所以对一些高速器件就会产生浪涌电流。如果电源走线很长,则由于浪涌电流的存在进而会导致高频噪声,而此高频噪声会引入到其他信号中去。而在高速电路中必然会存在寄生电感和寄生电阻以及寄生电容,因此该高频噪声最终会耦合到其他电路当中,而由于寄生电感的存在也会导致...
ModBus通信详解,收藏好了!

ModBus通信详解,收藏好了!

技术教程 5086
导语:ModBus网络是一个工业通信系统,由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成。其系统结构既包括硬件、亦包括软件。它可应用于各种数据采集和过程监控。ModBus网络只有一个主机,所有通信都由他发出。网络可支持247个之多的远程从属控制器,但实际所支持的从机数要由所用通信设备决...
二极管在LDO电路中的几种常见用法

二极管在LDO电路中的几种常见用法

技术教程 5022
简单汇总一下,二极管在LDO电路中的一些常见用法。1、防反接——二极管接在VIN端输入VIN串一个二极管,如下图所示的D1,有两个作用,一个是防止电源反接;输入输出压差大的应用,二极管可以承担一部分LDO的热损。防反接原理:当VIN和GND接反的时候,因为二极管D1的存在,使GND无法进入LDO,无法形成电流...
44种实用电路图,掌握了,也就一通百通了!

44种实用电路图,掌握了,也就一通百通了!

技术教程 5070
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。文章中的电路图有难有易,有些图现在可能看不懂,说不定以后就能看懂了,建议大家收藏备用哦!1.三相异步电动机正反转控制电路2.双重互锁控制电路3.三相电...
上下拉电阻与驱动力的关系

上下拉电阻与驱动力的关系

技术教程 4977
前情提要最近看到一个关于上下拉电阻的问题,发现不少人认为上下拉电阻能够增强驱动能力。随后跟几个朋友讨论了一下,大家一致认为不存在上下拉电阻增强驱动能力这回事,因为除了OC输出这类特殊结构外,上下拉电阻就是负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本...
串口几种常见丢失数据的问题

串口几种常见丢失数据的问题

技术教程 5032
我们通常说的串口,一般指UART(Universal Asynchronous Receiver / Transmitter),通用异步收发传输器。串口是工程师最常用的一种串行外设,但在实际应用中还是会经常遇到各种问题。比如:丢失一字节数据。今天我们就结合STM32来讲讲UART相关内容,以及容易丢失一字节数...
带你解锁AC/DC、DC/DC转换器

带你解锁AC/DC、DC/DC转换器

技术教程 5035
首先,我们过一下AC(交流)和DC(直流)的概念。何谓ACAlternating Current(交流)的首字母缩写。AC是大小和极性(方向)随时间呈周期性变化的电流。 电流极性在1秒内的变化次数被称为频率,以Hz为单位表示。何谓DCDirect Current(直流)的首字母缩写。DC是极性(方向)不随时间...
如何用一条I2C总线驱动多个I2C设备?

如何用一条I2C总线驱动多个I2C设备?

技术教程 4998
应用设计中,用一条I2C总线驱动多个I2C设备师很常见,实施也很简单,本项目将连接以下I2C设备:1x16×2 I2C LCD显示屏,地址0x271x 128×32 I2C OLED显示屏,地址0x3C2x PCF8574 I2C Io扩展器,地址0x20、0x21上述组件可使用以下库文件,通过Arduino...
集电极开路电路工作原理讲解

集电极开路电路工作原理讲解

技术教程 5017
今天给大家分享的是:集电极开路电路、集电极开路晶体管电路、集电极开路工作原理、集电极开路TTL、集电极开路输出接线图、集电极开路优缺点。在数字芯片设计、微控制器应用和运算放大器中,集电极开始输出通常用于驱动继电器等高负载或用于连接其他电路。众所周知,BJT是一个晶体管,有三个端子(发射极、基极和集电极),这些...
一个单片机驱动LCD编程思路

一个单片机驱动LCD编程思路

技术教程 4983
来源| 屋脊雀|strongerHuang单片机驱动LCD的方法有很多,网络上也有很多配套的例程,但是,网上例程千千万,谁是你的“no.1”。今天给大家分享一个以面向对象的方式用单片机驱动LCD的思路。LCD种类概述在讨论怎么写LCD驱动之前,我们先大概了解一下嵌入式常用LCD。概述一些跟驱动架构设计有关的概...
电子电路的心脏-晶振的应用与合理的PCB设计

电子电路的心脏-晶振的应用与合理的PCB设计

技术教程 4983
我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会...