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记住这几个特性,运算放大器的使用不再难
记得大学时学习模拟电子电路中关于运算放大器的使用,什么同相比例放大电路、反相比例放大电路、加法电路等,不同的结构和不同输入输出公式。当时没好好学,没有认真思考为什么这样,一味的死记硬背以应付考试。随着时间的流逝,记忆渐渐模糊,等到实际搭电路测试时发现输出电压和书上的结果完全不一样,(此处的原因说明省略100字)。最后经过现实的“洗礼”,发现运算放大器使用只要搞清楚以下几点,就不再难了,...
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2017-11-17 |
电阻电容电感二极管三极管在电路中的作用
一、电阻 定义:导体对电流的阻碍作用就叫导体的电阻。 电阻(Resistor)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。 电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:...
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2017-11-17 |
电源纹波产生的原因及去耦电容的选取
1.电源纹波产生的原因 首先说明一下芯片电源引脚产生纹波的原因。如下是一个典型的门电路输出级,当输出为高时,Q3导通,Q4截止;相反,当输出为低时,Q3截止,Q4导通,这两种状态都在电源和地之间形成了高阻态,限制了电源的电流。 图1 典型门电路输出级 但是,当状态发生变化时,会有一段时间Q3 Q4同时导通,这时在电源与地之间形成短暂的低阻抗,产生30- 100mA的尖峰电流。...
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2017-11-17 |
无线传感网——物理层通信技术
1.概述 网络的物理层主要关心数字化数据的调制与解调问题,这个任务是由收发机来完成的。在传感器网络中,主要的挑战性工作是确定调制方式和收发机的体系结构,使之具有简单、低成本、低能耗的特性,并且能够提供所需的足够稳健的活动。 由于无线传感网节点采用电池供电,能量有限,且不易更换。因此,能量效率是无线传感网无法回避的问题。从最基础的物理层开始到应用层,几乎所有通信协议的设计都要考虑到能效因素,...
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2017-11-17 |
LoRaWAN网络架构
终端节点 在上面的LoRaWAN网络架构图中,终端节点是在最左边,异步地广播数据包到网络。 遵循Aloha网络规范,保证终端设备可以将大部分时间处于空闲模式,功耗少于1uA。 这种方法可确保在小型电池上的应用可以实现10至15年的使用寿命。 因为低功耗,LoRaWAN网络是Aloha介质访问网络规范最适合的技术选择,广域网络主要工作在ISM频段。 在免授权频段中,介质质量和可访问性不能被保证,...
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2017-11-16 |
资深工程师分享PCB设计几点注意事项
作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。根据我的经验,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地方,希望能对您有所启示。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作习惯也相近,且有强大的仿真功能,...
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2017-11-16 |
必读:22个物联网专业术语,您了解几个?
提升聊天逼格,一举打入物联网圈,就靠这22个术语了! 1. 6LoWPAN 6LoWPAN是“IPv6 over low-power personal area networks”的缩写。是低速无线个域网标准,它基于IEEE 802.15.4实现IPv6通信。6LoWPAN的最大优点是低功率支持,几乎可运用到所有设备,包括手持设备和高端通信设备;它内植有AES-128加密标准,...
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2017-11-16 |
图文详解电容的9大功能
电容是电路设计中最为普通常用的器件,也常常在高速电路中扮演重要角色。 电容的用途非常多,主要有如下几种: 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
2017-11-16 |
【科普】无线传感网定位技术
1. 无线传感网定位问题含义? 指网络通过特定方法提供节点位置信息,其定位方式可分为节点自身定位和目标定位。节点自身定位是确定网络节点的坐标位置的过程;目标定位是确定网络覆盖区域内一个事件或一个目标的坐标位置。 2. 定位技术的方法及分类? 基于距离的定位算法、与距离无关的定位算法。 分类:①依是否依靠测量距离,分基于测距的定位和不需要测距的定位②依部署的场合不同,...
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2017-11-16 |
物联网 IEEE 802.15.4协议概述
摘要:IEEE 802.15.4描述了低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议。它属于IEEE 802.15工作组。IEEE 802.15.4是ZigBee、WirelessHART、 和MiWi规范的基础。 0. 引言
2017-11-15 |
一文详解片状共模扼流线圈
作者:村田制作所元器件事业本部销售推进企划部 三屋康宏 本文为大家带来共模扼流线圈的介绍。 共模扼流线圈根据干扰和信号的传输方式来进行区分 之前出现的片状铁氧体磁珠和片状三端子电容器是利用干扰频率比信号频率稍高的原理,将之作为低通滤波器来选择性地消除干扰。共模扼流线圈虽然也是干扰滤波器,但其原理是根据传导方式的不同来区分干扰和信号,而非频率的差别。因此有必要先了解共模和差模这两种传导方式。...
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2017-11-15 |
硬件高手谈开关电源设计心得
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接...
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2017-11-15 |
PCB布局设计中格点的设置技巧
设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局; 对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。 PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,...
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2017-11-15 |
如何搞定开关电源EMC设计中难缠的电磁干扰?
在开关电源的EMC设计中,工程师需要解决的电磁干扰问题来自多个方面,电源的主电路系统、变压器、分布电容等都是引起电磁干扰的“幕后主导”。那么,在开关电源的电路设计过程中应该怎么做才能使其符合EMC审核标准呢?要解决开关电源的电磁干扰问题,可从以下几个方面入手。 减少开关电源本身的干扰 工程师可以通过一些技术手段的合理选择和使用,来减少开关电源本身所产生的电磁干扰。...
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2017-11-14 |
电容器损坏在开关电源中会出现哪些故障?
目前,开关电源已逐渐进入我们的日常生活和生产中,它以节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,很快被人们所接受。而电容器在开关电源中是最重要且最容易产生故障的元器件之一,而且故障现象不容易判别,使维修较为困难。本文就针对电容器在开关电源中的作用阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。 1、电容在开关电源中的作用 1.1 滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分...
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2017-11-14 |
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