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原创 整流电路

整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。一:对于三种常见整流电路的基本介绍1: 整流电路的分类电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信...

2019-01-18 22:18:04 1555

原创 电源完整性3

5.实际电容的特性正确使用电容进行电源退耦,必须了解实际电容的频率特性。理想电容器在实际中是不存在的,这就是为什么经常听到“电容不仅仅是电容”的原因。实际的电容器总会存在一些寄生参数,这些寄生参数在低频时表现不明显,但是高频情况下,其重要性可能会超过容值本身。下图是实际电容器的SPICE模型,图中,ESR代表等效串联电阻,ESL代表等效串联电感或寄生电感,C为理想电容。电容模型...

2019-01-18 22:16:07 610

原创 电源完整性2

4.电容退耦的两种解释采用电容退耦是解决电源噪声问题的主要方法。这种方法对提高瞬态电流的响应速度,降低电源分配系统的阻抗都非常有效。对于电容退耦,很多资料中都有涉及,但是阐述的角度不同。有些是从局部电荷存储(即储能)的角度来说明,有些是从电源分配系统的阻抗的角度来说明,还有些资料的说明更为混乱,一会提储能,一会提阻抗,因此很多人在看资料的时候感到有些迷惑。其实,这两种提法,本质上是相同的,...

2019-01-07 09:13:25 333

原创 电源完整性1

1.为什么要重视电源噪声问题芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。随着芯片的集成度越来越高,内部晶体管数量越来越大。芯片的外部引脚数量有限,为每一个晶体管提供单独的供电引脚是不现实的。芯片的外部电源引脚提供给内部晶体管一个公共的供电节点,因此内部晶体管状态的转换必然引起电源噪声在芯片内部的传递。对内部各个晶体管的...

2019-01-07 09:13:16 700

原创 ESP系列模组PCB设计及天线摆放

ESP8266/8285系列可以焊接到PCB板上,为了使模组获得最佳的射频性能,要合理设计模组和天线在底板上的摆放位置。一、布局1、天线布局 二、电路设计三、地层...

2018-12-22 17:48:40 7313

原创 AD集成库元件简写中英文对照表

序号 英文简写 元件英文名 元件中文名 1 Res semi Semiconductor Resistor 半导体电阻 2 Cap semi Semiconductor Capacitor 半导体电容器 3 Cap Var Variable or Adjustable Capacitor 可变或可调电容 4 ...

2018-12-18 21:53:34 3816

原创 TTL和CMOS

 一.TTLTTL集成电路的主要形式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源。1.输出高电平Uoh和输出低电平UolUoh≥2.4V,Uol≤0.4V2.输入高电平和输入低电平Uih≥2.0V,Uil≤0.8V二.CMOSCMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用...

2018-12-14 20:05:24 411

原创 贴片电阻的封装、功率

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)0201 0603 1/200402 1005 1/160603 1608 1/100805 2012 1/81206 3216 1/41210 3225 1/31812 4832 1/22010 5025 3/42512 6432 1国内贴片电阻的命名方法:1...

2018-12-12 21:24:46 3473

原创 电阻桥

1. 定义解释  是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,利用电阻的变化来测量物理量的变化,单片机采集可变电阻两端的电压然后处理,就可以计算出相应的物理量的变化,是一种精度很高的测量方式。其电路形式如下图所示。       在电桥中有三个电阻阻值是固定的分别为R1,R2,R3,第四个电阻是可变的为Rx,Rx发生变化时,图中B,D两点之间的电压发生变化,通过采集...

2018-12-05 21:08:08 7282

原创 PT100热电阻及K型热电偶

PT100热电阻(1)pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速的增长。(2)pt100是铂热电阻是中低温区最常用的一种温度检测仪器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温...

2018-12-04 19:31:20 8192

原创 浪涌

1. 什么是浪涌?浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。2. 浪涌的特点浪涌产生的时间非常短,大概在微微秒级。浪涌出现时,电压电流的幅值超过正常值的两倍以上。由于输入滤...

2018-11-25 14:28:01 1556

原创 闩锁效应

闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一个重要的问题,这种问题会导致芯片功能的混乱或者电路直接无法工作甚至烧毁。闩锁效应是CMOS工艺所特有的寄生效应,严重会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。闩锁效应是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PMOS的有源区构成的n-p-n-p结构产生的,当其中一个三极管正偏时,就会构成正反馈形成闩锁。避免闩锁的方法就是要减小衬底和N阱的寄生电阻,使寄生的三极...

2018-11-20 21:55:18 7280

原创 电磁阀工作原理及控制电路设计

电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。在我们日常生活中应用十分广泛,首先我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,...

2018-11-14 21:36:18 10934 1

原创 贴片电容COG、NPO 、X7R、X5R、Y5V介质区别

这个是按美国电工协会(EIA)标准,不同介质材料的MLCC按温度稳定性分成三类:超稳定级(工类)的介质材料为COG或NPO;稳定级(II类)的介质材料为X7R;能用级(Ⅲ)的介质材料Y5V。这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介...

2018-11-13 21:11:52 5985

原创 TVS管

TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。瞬态抑...

2018-11-07 21:05:41 297

原创 DC-DC工作原理

根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通...

2018-11-06 21:33:41 12430

原创 继电器

一、继电器的工作原理和特性继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。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。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...

2018-10-31 21:19:26 699

原创 三极管饱和及深度饱和状态的理解和判断

三极管饱和问题总结:1.在实际工作中,常用Ib*β=V/R作为判断临界饱和的条件。根据Ib*β=V/R算出的Ib值,只是使晶体管进入了初始饱和状态,实际上应该取该值的数倍以上,才能达到真正的饱和;倍数越大,饱和程度就越深。2.集电极电阻越大越容易饱和;3.饱和区的现象就是:二个PN结均正偏,IC不受IB之控制问题:基极电流达到多少时三极管饱和?解答:这个值应该是不固定的,它和集...

2018-10-30 21:48:00 26752 3

原创 三极管开关电路

三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关使用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。输入电压Vin则控制三极管开关的开启与闭合动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极...

2018-10-26 21:42:56 21153 1

原创 NTC热敏电阻

        NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一高纯度材料、具有接近理论密度结构的高性能陶瓷。因此,在实现小型化的同时,还具有电阻值、 温度特性波动小、对各种温度变化响应快的特点,可进行高灵敏度、高精度的检测。工作原理        NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件...

2018-10-25 21:43:17 3559

原创 三极管驱动继电器电路

        继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。图1所示为用NPN型三极管驱动继电器的电路图,图中阴影部分为继电器电路,继电器线圈作为集电极负载而接到集电极和正电源之间。当输入为0V时,三极管截止,继电器线圈无电流流过,则继电器释放(OFF);相反,当输入为+VCC时,三极管饱和,继电器线圈有相当的电流流过,...

2018-10-19 19:00:34 19003

原创 电池防反电路

        通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:                                图1        串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V的压降。这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管MUR3020PT,...

2018-10-16 21:05:20 3250

原创 PCB测试点的一般要求

        关键性元件需要在PCB上设计测试点。用于焊接表面组装元件的焊盘不允许兼作检测点,必须另外设计专用的测试焊盘,以保证焊点检测和生产调试的正常进行。用于测试的焊盘尽可能的安排于PCB的同一侧面上,即便于检测,又利于降低检测所花的费用。1.工艺设计要求 (1) 测试点距离PCB边缘需大于5mm;(2) 测试点不可被阻焊剂或文字油墨覆盖;(3) 测试点最好镀焊料或选用质地较软、易贯穿...

2018-10-09 20:53:59 19187

原创 电容的应用

       电容的英文名称:capacitor,它是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。电容特性:通交流阻直流,通高频阻低频。电容在平时的电路设计中是不可缺少的,但是并不是电容的容值越大,滤波效果越好。简单的说,就是大容值电容滤低频噪声(自谐振频率低),小容值电容滤高频噪声(自谐振频率高)。电容工作的实质是充电和放电的...

2018-09-26 20:18:11 3952

原创 0欧姆电阻、磁珠的应用

一、0欧姆电阻       电路设计中常见到0欧的电阻,大概有以下几个功能,其最重要且经常用的功能是:模拟地和数字地单点接地。只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发...

2018-09-25 20:02:52 846

原创 串联匹配电阻的应用

       在电路设计中,经常需要使用匹配电阻,如闭路电视同轴电缆、时钟数据线等,如果阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去, 降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备。关于串联匹配电阻其作用:1、概述:       高速信号线中才考虑使用这样的电阻...

2018-09-19 21:24:39 2732

原创 上拉电阻与下拉电阻的应用

一、定义:1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理。2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流。3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分。4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。二、拉电阻作用:1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没...

2018-09-18 21:15:42 252

原创 PCB布线基本要领

       在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。        PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,...

2018-09-15 18:04:38 315

原创 PCB布局基本要领

       在pcb设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局是失败的,后面的再多努力也是白费。1、考虑整体        在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。2、排除低级错误        印制...

2018-09-15 14:03:35 625

原创 湿度传感器pcb遇到的问题

画湿度传感器pcb遇到的问题:1.lora模块封装画反了。由于在布局时,使用快捷键X使被选中的器件左右对调,导致封装反了。重新调整lora模块部分布局。再画pcb时要注意快捷键X、Y的使用(X:被选中的器件左右对调;Y:被选中的器件上下对调)。2.去耦电容的位置摆放:几乎所有芯片的电源和地之间都会放置去耦电容,作用有两个,其一是滤除沿电源传导过来的高频干扰,其二是及时补充器件高速工作时...

2018-07-16 20:17:16 682

原创 直饮水机按键板触摸弹簧过于灵敏问题

       直饮水机按键板触摸弹簧过于灵敏,甚至有时手指未触碰到弹簧就已经触发成功,需要调节其灵敏度。电路使用ASC8223E单通道触摸检测芯片,下图为其应用电路。通过查找资料得知三种调整灵敏度的方法:(1)、调整触摸盘大小:在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但当触摸盘尺寸大到一定程度灵敏度将不会继续上升。(2)、调整介质面板厚度:在其它条件不变的情况...

2018-07-11 20:54:32 5907

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