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王小含的日志

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  • 干货 | 学好单片机必须要了解的8个电路设计

    单片机上拉电阻的选择   大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产
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  • 干货 | 数字地模拟地到底要怎么铺?

    高速PCB 的设计中,数模混合电路的PCB设计中的干扰问题一直是一个难题。尤其模拟电路一般是信号的源头,能否正确接收和转换信号是PCB设计要考虑的重要因素。文章通过分析混合电路干扰产生的机理,结合设计实践,探讨了混合电路一般处理方法,并通过设计实例得到验证。 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器
    分类: 干货|30 次阅读|没有评论
  • 干货 | 电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法

    静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。 常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,
    分类: 干货|38 次阅读|没有评论
  • 干货 | 一文看透继电器工作原理及驱动电路

    一、继电器(relay)的工作原理和特性 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常
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  • 干货 | 常见MOSFET失效模式的分析与解决方法

    提高功率密度已经成为电源变换器的发展趋势。为达到这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系 统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而言,具有高可靠性也是非常重要的。零电压开关(ZVS) 或零电流开关(ZCS) 拓扑允许采用高频开关技术,可以 大限度地降低开关损耗。ZVS拓扑允许工作在高频开 关下,能
    分类: 干货|36 次阅读|没有评论
  • 干货 | 从架构到RTOS 详解DSP和MCU的区别和联系

    一、区别 两则的分流造成的主要原因是数字信号处理的简便性,考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。 类似的运算在数字信号
    分类: 干货|29 次阅读|没有评论
  • DIY改装公交卡PCB电路板全球限量尊享定制版

      DIY 改装 公交卡 序:  小伙伴们有没有发现在深圳上班尤其是早高峰时,挤公交一个劲儿身不由挤,还没挤上去, ,眼瞅着又来了一辆好不容易从中门进去了,然后开始让别的小伙伴帮忙往前面递一下公交卡刷卡,“哎呀!你的公交卡怎么和我的公交卡一模一样,到底哪个是我的?” 为了从根源上解决这个问题
    分类: 干货|33 次阅读|没有评论
  • 干货 | MOS管工作动画原理图详解

    MOS管工作原理动画 绝缘型场效应管的栅极与源极、栅极和漏极之间均采用SiO2绝缘层隔离,因此而得名。又因栅极为金属铝,故又称为MOS管。它的栅极-源极之间的电阻比结型场效应管大得多,可达1010Ω以上,还因为它比结型场效应管温度稳定性好、集成化时温度简单,而广泛应用于大规模和超大规模集成电路中。 与结型场
    分类: 干货|40 次阅读|没有评论
  • 开关电源设计一定用得上:6大PCB设计技巧

    在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 1  从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置-&a
    分类: 干货|32 次阅读|没有评论
  • 随机信号又称为不确定信号,是指无法用确定的时间函数来表达的信号。一般这类信号的频域是连续的,而函数信号为断续的。随机信号分析的 工程 应用从实际角度出发论述了随机信号分析的基础理论及其工程应用。 本教程主要内容包括: 随机物理现象、随机信号的基本概念和数学描述方法,以及随机信号分析的基础
    分类: 干货|31 次阅读|没有评论
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