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电子工程师小白

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原创 DC-DC拓扑

分析发现,输出电压与PWM的占空比有关,占空比越大,开关管截至时间越长,Vi与L的感应电压供电的时间越长,输出电压越高, 公式如下: Vo = Vi*(1/(1-D))。分析发现,输出电压与PWM的占空比有关,占空比越大,开关管截至时间越长,VI供电的时间越长,输出电压越高, 公式如下: Vo = Vi*D。4、D,续流二极管,开关管断开时,给L的的续流提供回路,如果断路,输出电压出现尖峰,偏低等;3、C,稳定输出电压的作用,由于S导通时,完全由C给负载供电,所以。如果短路,输出不稳定。

2023-08-11 17:16:45 1200

原创 电感与磁珠

所以,我们假定电感电流为最简单的单一正弦波,i=Isin(wt),代入电感的公式,那么我们求得加在电感两端的电压为Lisin(wt+90°),sin(wt+90°)比sin(wt)超前90°,所以我们说电感的电压比电流相位超前90°。电感的高频模型也很简单,首先它是电感,肯定有电感量L,然后导线有一定的阻值,必然存在R,同时,电容的本质就是两个导体并排放着,中间填上绝缘介质,就构成了电容。,因为电感的饱和的原因是因为磁芯饱和,只要电流达到一定值,就会使磁芯磁饱和,而不论你是什么时候达到。

2023-08-11 17:13:40 632

原创 自举电容的工作原理

对HS Drvier而言,以A点电位为参考,输出高电平时,Vgs依然是VCC,大于Vth,可以让Q1持续导通。对HS Drvier而言,以V-点电位为参考,输出高电平时,Vgs依然是VCC,大于Vth,可以让HQ持续导通。当电感储存的能量泄放完,D1反向截止,而HS Driver要驱动高边MOS管Q1导通时,细心的你会发现:Q2的S极直接接地,G极只要输出高电平(>Vth),Mos管Q2即可导通。此时,MOS管的Vgs刚好就是Cboot两端的电压(约等于VCC),Vgs>Vth,Q1导通。

2023-08-11 17:05:11 1168

原创 TVS二极管失效分析

随着芯片温度的升高,芯片中心周围产生熔融通道。在国内主要TVS 生产厂商的支持下,搜集了有关国产 TVS 筛选和使用中短路失效的样品和筛选应力条件或使用条件等失效数据,对这些样品进行电参数测试、开帽、去保护胶、管芯与电极分离、去焊料和显微观察等步骤,找出失效部位,分析引发TVS 短路失效的内在质量因素或使用因素,以及失效的发生过程。这是因为,在高温条件工作下,表面可动离子的数量大大增加,表面电流也随之增大,表面功率密度和温度比体内高,使 pn 结边缘结温超过 200℃,边缘局部区域晶格遭受致命性的损坏。

2023-08-11 16:59:08 256

原创 接口防护电路

JTAG接口是经常使用的一类下载程序的接口,而且也是一类经常带电拔插的接口,而带电拔插会不可避免地产生一些静电或浪涌电流,因此如果不采取一些防护措施,极易因为ESD静电放射而击穿JTAG相关引脚,甚至损害CPU内部核心电路,从而造成内部电路的永久损坏。3. CAN总线接口设计:CAN总线接口外部电路通过一对差分信号线和CAN收发器进行数据通信,因此在应用的过程中,通讯电缆很容易耦合外部的干扰从而对信号的传输产生影响,严重的会通过CAN接口电路传输到系统内部核心敏感电路中去,从而造成EMI问题。

2023-08-11 16:56:59 540 1

原创 上下拉电阻

(一)上拉电阻:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。6、提高总线的抗电磁干扰能

2023-08-11 16:44:25 144

原创 电路累积(放过压防反接、IIC、锂电池保护板)

简单的过压保护电路一般加个TVS可以实现,当外部有瞬间高能量冲击时候它能够把这股能量抑制下来,虽然功率高,上千W都可以,但是维持抑制的时间很短很短,万一器件损坏或者长时间工作电压高于正常工作电压的时候,就力不从心了。PMOS管Q4的Vgs由电阻R5,R6分压决定,PMOS管导通,即电源正常工作。当Vin输入大于正常输入电压,此时Vin>Vbr,稳压管被击穿,其上电压为Vbr。PNP三极管Q1导通,VCE≈0,即PMOS管的Vgs≈0,PMOS管不导通,电路断路,即实现了过压保护。锂电池保护板基本模型如下。

2023-08-11 15:42:22 537

原创 AD7151

默认情况下,AD7151采用固定加电设置以独立模式运行,并以一路数字输出显示检测结果。另外,AD7151也可通过串行接口与微控制器连接,可通过用户自定义设置对内部寄存器进行编程,而数据和状态信息则可从该器件中读取。AD7151采用ADI公司的电容-数字转换器(CDC)技术,这种技术汇集了与实际传感器接口过程中起着重要作用的众多特性于一身,如高输入灵敏度,较高的输入寄生接地电容和泄漏电流容限。AD7151工作电源电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为-40°C至+85°C。-40°C至+85°C。

2023-08-11 15:29:22 406

原创 EMC传导干扰滤波电路设计

EMC传导滤波电路的设计--传导干扰详解。3.EMC 传导干扰的测量方法。4.EMC 滤波电路设计。7.当前开关电源灯的应用。2.EMC 传导干扰详解。6.开关电源的安全要求。5.浪涌抑制电路设计。

2023-08-11 13:18:32 121

原创 EMC框架简单归纳

以屏蔽线为例,低频(f<1kHz)时,导线的电阻起到主要作用,大部分电流从导线的铜线中流过;这些干扰或者噪声并不是独立存在的,在传播过程中又会出现新的复杂噪声,这种问题叠加问题才是解决问题的难点。屏蔽和散热是互相矛盾的,散热孔一般是一组孔洞,利用风扇进行强迫对流,这些孔洞将会引起电磁泄漏,使屏蔽效果下降,孔洞越大,屏蔽效果越差。电子产品中任何信号的传递都存在环路,如果信号是交变的,那么信号所在的环路都会产生辐射,当产品中信号的。远场属于平面波,容易分析和测量,而近场存在电场和磁场的相互转换问题,比较复杂。

2023-08-11 10:41:17 112

原创 电子保险丝

TPS2660 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝。具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 工业电子保险丝。电流监测,故障输出,反向电流始终阻断,反极性保护。40V,4.2A 过压、欠压、反向、热停机。

2023-08-09 17:45:40 145

原创 关于实用新型/发明申请方向的一点想法

第4点本身就是创新点,关于第4点的方案(其他点的方案也同理),有明确可以实现的可以作为主实施例,提供原理框图和爆炸图等细节,同时附上测试效果图,使其更充分,若还有其他方案(理想状态可行的、实现花费较大但可行的)也可作为实施例,这样可以扩大保护范围,代理人在写权力要求的时候可以在权1进行上位概括,以争取更大的保护范围,然后在后续的权力要求里面层层具体描述,这样在审查员驳回权1(2、3...)后可尽可能的争取最大的保护范围。第5点:不必局限在电路本身,可与应用、结构等合并写。

2023-08-01 16:04:35 203

原创 两个小封装电机驱动芯片:MLX813XX、A4950

汽车动力系统中一些阀门应用越来越多,可以通过MLX813XX电机驱动芯片控制直流有刷电机打开阀门,根据位置传感器来检测当前阀门的开度以实现阀门的精确控制。用STM32作为控制器,PWM输出频率可以做到很高,可以使用两个IO配置为PWM输出,当两个占空比相同时电机停止转动,当DIN1>DIN2时电机正转,当DIN1<DIN2时电机反转。控制,MLX813XX系列芯片可以通过三个管脚连接三相电机的U、V、W三相,可以通过有传感和无传感技术进行三相BLDC电机控制,其应用示意图见图二所示。

2023-07-25 10:14:23 865

原创 MAX31856测温

MAX31856实现T型热电偶七选一通道测温。

2023-07-25 10:01:19 283

原创 电机驱动芯片TMC7300

当直流电机机械负载时,其电流增加。因此,电流限制允许限制电机转矩。同时,电源,如具有一定内阻的双AA电池,可以防止过载造成的电压下降。当将电机移动到机械障碍物时,这一功能尤其有用。1.3机械负载传感UART当直流电机机械负载时,其电流增加。因此,电流限制允许限制电机转矩。通过调整感应电阻到所需的最大电流,达到各自半桥的敏感保护。如果感应电阻加上内部功率MOSFET的压降超过大约1V,功率级将被禁用,并且通过接口或DIAG输出报告错误。电流检测,短路检测,堵转检测及传送至单片机,电压电流调节,过压保护。

2023-07-25 09:58:04 171

原创 器件--TPSM53603RDAR

在PWM模式下,调节器工作在一个恒定的频率使用PWM来调节输出电压。然而,在这种模式下,输出电压纹波较大,开关频率可变。图7-7到图7-12在TA = 25°C时,3.3 V、5 V和7 V输出的典型电压和频率折返曲线。如果应用程序需要更高的UVLO阈值,则可以在VIN, EN引脚, 和AGND,见图7-5。随着输入电压的降低,电压之间的净空减小VIN和VOUT,达到这个最小电流所需的时间增加。或者,额外的输出电容可以增加,以减少输出电压纹波的应用程序,在轻负载与非常低VIN到VOUT净空。

2023-07-21 16:36:34 160

原创 器件--MAX889、MAX889SESA+、ADP339、TPSM53602RDAR、LM27762、TC1262-2.5VDBTR

热循环是一个重复的过程,在这个过程中,部件自热,进入热停机(内部功耗几乎为零),冷却,开机,然后再次加热到热停机阈值。当增加负载时,输出压降由寄生电阻(MOSFET开关的Rdson和电容器的等效串联电阻(ESR))和电容器之间的电荷转移损失决定。1脚:输入,2脚:传输电容正极,4脚:传输电容负极,5脚:输出,6脚:关机控制输入,SHDN低关闭MAX889,将SHDN连接到IN以保证正常工作。输出放电:在关机时,LM27762主动下拉设备的输出(OUT+, OUT-),直到输出电压达到GND。

2023-07-21 16:31:25 361

原创 器件--下载口连接器选型

间距1.25mm,针长3.18mm 较3多了一个背板。2mm 双排排针 针长合适,宽度更宽 备选。排针形式 针长合适,宽度较宽 选用 有封装。间距1.25mm,针长短,稍宽;间距1.25mm, 没封装;

2023-07-21 16:18:28 72

原创 MAX31856

检测开路所需的时间取决于引线电阻的值和热电偶输入端的任何滤波电容,因此,第4位和第5位也选择了允许开路故障检测的时间。如果可能出现较大的输入故障,则应增加外部保护。然而,请注意,如果输入有45V, 20mA流入其中,由于该输入的超速,功耗将为900mW。在高噪声水平,特别是显著射频场的环境中,一个在T+和T-之间的100nF电容,应该在T+和GND之间补充一个10nF电容,在T-和GND之间再补充一个10nF电容。如果超过阈值,则在故障状态寄存器(0Fh)中设置相应的位,如果没有,则Fault输出。

2023-07-21 16:17:07 522

原创 LTC2983ILX#PBF

同时50Hz/60Hz抑制包括15ppm/°C (Max)参考(i级)应用程序直接热电偶测量直接RTD测量LTC2983允许直接连接到地面参考传感器,而不需要电平移位器,负电源电压或外部放大器。测量负热电偶电压自动烧坏,短路和故障检测缓冲输入允许外部保护LTC 2983测量各种温度传感器和数字输出结果,在°C或°F与0.1°C的精度和0.001°C的分辨率。LTC2983可以测量几乎所有标准(B型,E型,J型,K型,N型,S型,R型,T型)或自定义热电偶的温度,自动补偿冷结温度并线性化结果。

2023-07-21 16:15:46 110

原创 电流检测的输入电阻引起的误差

公式2表明,存在于设备输入的差分电压的差异量相对于在分流电阻发展的电压是基于外部串联电阻(RF)值以及内部输入电阻RINT。当比较输出电压相对于通过分流电阻的电压时,到达设备输入引脚的分流电压的降低作为增益误差出现。例如,使用INA381A2和表5中相应的增益误差方程,串联电阻10 Ω得到的增益误差系数为0.991。固定负载电流下,Rshunt越小,其两端电压越小,测量误差越大,此时应考虑放大器的Vos(输入偏置电压)。当使用外部滤波电阻时,使用式2计算增益误差因子,使用式3计算增益误差百分比。

2023-07-21 13:33:25 369

原创 电源芯片选型参数

输入2.8V-6V,输出3.3V,1.5A。输出电容值最小27uf(最小值,需要考虑直流偏置和温度变化的影响),47uf,16v,esr是3mΩ。TPSM53602RDAR 24V转5V,可调,2A,待机电流5uA,开关频率1.4MHz。TO-263-3 输入2.3V-26V,输出5V,3A。: 输入4.5V—5.5V,输出5V,60mA。输入2.3V-5.5V,输出3.3V,300mA。输入2.6V-12V,输出3.3V,500mA。输入3.8V-36V,输出1-7V,2A。过流保护,过载-限流模式;

2023-07-21 13:29:23 490

原创 光耦的综合

1.1普通光耦   光电耦合器亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电

2023-07-21 13:27:06 556

原创 光耦参数设置

脉冲上升时间tr,下降时间tf:光耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。上一步计算的是最小初级电阻,实际应用的时候还需要考虑以下因素,下图为光耦ton和toff与IF的关系,如没有具体的ton和toff的要求,我们就取5mA。在第一张图中,我们找到OUTPUT中的Ic,这个就是三极管允许通过的最大电流,是50mA,我们在做电路的时候,就需要注意一下。以上计算是在忽略VCE的情况下得到的。

2023-07-21 13:12:43 754

原创 元器件积累

1.对于扬声器的静电保护,可以采用0402或0201的超低电容 ESD器件PESD0542U015,可以节约布板空间,且因为0.05PF的电容,可以保证此模拟信号的完整传输。另外,Ihold为USB能够通过的最大电流值,例如USB2.0为500mA,USB3.0为900mA,也需根据不同的需求选型。F即Fast acting,表示快速熔断,与之对应的还有中速M,慢速T,甚至还有特快FF,特慢TT。与熔断电流是有区别的,一般来说,熔断电流=额定电流 x 熔断系数,熔断系数=1.1~1.5。

2023-07-21 13:08:04 85

原创 蓝牙等级、发射功率、射程范围

蓝牙分为三个等级,其对应的发射功率、射程见下表:类别 最大功率容量 射程范围 (mW) (dBm) (m) 1 100 20 ~100 2 2.5 4 ~10 3 1 0 ~1

2021-02-18 16:09:49 8428

转载 PCB设计走线细节讲解(图文结合|强力推荐)

PCB设计的具体内容建议PCB设计用4或者6层4层定义:第一层(顶层) -> 走线和地第二层(内层) -> 走线和电源层第三层(内层) ->完整的地层(可能有模拟地和数字地)第四层(底层) -> 走线和地说明:第二层和第三层可以互换,根据主要元件的布局层面确定.其紧...

2020-12-16 16:52:51 24230 1

转载 代码管理和编辑工具Source Insight 4.0使用介绍

Source Insight 4.0一、什么是SourceInsight注意:SourceInsight 这款软件,4.x版本相对于3.x版本有大幅度的更改,我这里使用的是4.0版本。SourceInsight 这款软件,可以用来编辑代码,在嵌入式Linux开发中,很多人用它来修改代码和查看代码,再将代码同步到linux下,用嵌入式(一般是ARM for GNU toolchain)交...

2020-05-08 15:04:56 1649

原创 MLCC电容

MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。分类:按照温度特性、材质、生产工艺。MLCC可以分成如下几种:NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等...

2020-05-08 15:01:34 1030

转载 安规之耐压测试

背景:相信大家很多人听过安规三项测试,那么为什么要进行电气安规测试呢?这也是众多人想问的一个问题,可能最普遍的回答是“因为安规标准有要求啊”,但若深入了解电气安规的背景,便会发现它背后所隐含的责任和意义。做安规测试的意义之一是避免潜在的电气伤害,造成电气伤害的因素有很多种,其中最主要的是电流经过人体所造成的电气伤害。此类电气伤害对人类具有直接的影响性,伤害的严重性依电能的大小、湿度、接触面...

2020-05-07 13:28:23 14472 2

转载 蜂鸣器电路原理图

本电路模块,可直接连接到单片机的I/O进行使用,是一个通用的蜂鸣器驱动模块。电路工作过程:蜂鸣器分无源和有源两种,从电路上来看,这两种蜂鸣器在这都可以工作,区别是单片机程序不一样。当网络节点Beep为高电平时,三极管Q1截止,蜂鸣器无电流,不响。当网络节点Beep为低电平时,三极管Q1导通,蜂鸣器有电流,会响。所以在Beep节点输入PWM脉冲时,蜂鸣器就会发出响声。工作过程很简单,再看...

2020-05-06 13:29:37 22874 3

转载 I2C总线3.3V与5V双向电平转换电路

电路功能:实现I2C双向总线系统中3.3V与5V电平的双向转换,且不需要方向选择信号,而且还能将掉电的总线部分和剩下的总线系统隔离开来,保护低压器件防止高压器件的高电压毛刺。整个电路工作过程:从电路中可以看出,SDA和SCL的电平转换电路结构是一样的,每个总线上都串有一个分立的MOSFET,和相应的上拉电阻。分析这个电路时要分清楚的电路的工作状态:状态1:总线上没有数据传输时(空闲状态...

2020-05-06 13:18:12 4761

原创 STM32程序编译烧录过程问题

1.缺包:one or more Device Family Pack Devices are not present.....解机办法:下载个STM32Fxxx .pack 包安装下就好;2.编译器版本问题explicit type is missing("int" assumed)解决办法:在前面加个 int3.cannot load flash device desc...

2020-04-21 12:44:39 3729

转载 SO、SOP、SOIC、MSOP、TSSOP、TSOP、VSSOP、SSOP、SOJ封装详解

版权声明:本文为博主转载文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议。原文链接:https://blog.csdn.net/xx_yy_zz123/article/details/847906781. 简要信息如下:2. SOP和SOIC的规格多是类似的,现在大多数厂商基本都采用的是SOIC的描述:SOIC8有窄体150mil的(外形封装宽度,不含管脚,下同),管脚间距是1.27mm...

2019-08-16 15:14:38 17679 1

转载 USB

原文地址::http://www.eepw.com.cn/article/269206.htm相关文章1、Mini USB-百度百科----http://baike.baidu.com/link?url=9TvrNZ4NO9g2JG35j6kvWKy_XN2_ZgsCgXva-5TXd3xmVNWyKhkJ3t2OD7Ip4nh75fBu7L3BpxSTXRYpr8PPR_S4Rp0...

2019-06-17 13:48:22 246

转载 运放补偿电容

运放的相位补偿为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。1,  关于补偿电容理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响(简单点说加的电容越大,带宽越窄),然后就是振荡问题;如果你非要计算,可以看看运放的输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证输入端的那个电阻阻值和分布电容的...

2018-10-12 17:20:00 1149

转载 l298n

L298N是专用驱动集成电路,属于H桥集成电路,与L293D的差别是其输出电流增大,功率增强。其输出电流为2A,最高电流4A,最高工作电压50V,可以驱动感性负载,如大功率直流电机,步进电机,电磁阀等,特别是其输入端可以与单片机直接相联,从而很方便地受单片机控制。当驱动直流电机时,可以直接控制步进电机,并可以实现电机正转与反转,实现此功能只需改变输入端的逻辑电平。  L298N芯片可以驱动两个...

2018-10-11 16:58:24 69432 2

转载 keil错误和警告

keil 是使用比较广泛的单片机开发环境,在使用的过程中,工程编译完毕后可能会出现错误或者警告。对于错误必须要改,但是对于警告而言,你可以忽略。但值得一提的是,搞技术的人多多少少都有点强迫症,如果把警告在那里放着,你看着肯定不舒服,对于经常出现的警告和错误我大体总结了一下,希望对大家能有所帮助。1. Warning 280:’i’:unreferenced local variable说明 局部变...

2018-08-31 15:36:31 3510

转载 PCB参数计算神器-Saturn PCB Design Toolkit下载及安装指南

进行PCB设计,特别是高频高速设计时,难免会涉及到PCB相关参数的计算及设置,如:VIA的过流能力,VIA的寄生电容、阻抗等,导线的载流能力,两相互耦合信号线间的串扰,波长等参数。这里向大家介绍一款神器-Saturn PCB Design Toolkit,其能计算大部分常用的PCB相关的参数数据。下载:http://www.mr-wu.cn/saturn-pcb-toolkit-insta...

2018-08-31 14:18:42 7122

转载 PCB设计的一般原则

印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计时.必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。要使电子电路获得最佳性能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。为了设计质量好。造价低的PCB.应遵循以下一般原则: 1.布局 首先,要考虑...

2018-08-31 14:16:38 2458

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