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張飛實戰電子官方文章

  • S參數與插入損耗和回波損耗2025-04-19 19:35

    1S參數的定義2回波損耗S111端口的反射波比入射波可以用阻抗表示為Zin為被測系統的輸入阻抗(從輸入端口看),Zo為傳輸線阻抗舉例:1>傳輸線50Ω,終端匹配時,輸出S11幅度為0左右,信號沒有發射回來圖:終端匹配的S112>傳輸線50Ω,終端不匹配時,輸出S11=(100-50)/(100+50)=1/3,信號反射回1/3圖:S11的輸出S11的波形理解
  • 熱電偶的采樣電路與熱電阻pt100的采樣電路2025-04-18 19:34

    一、熱電偶采樣電路1采樣放大電路下圖為之前拆過的一個西門子溫度模塊相關的采樣電路,乍一看這個電路有不知道從哪里下手分析,這也不像我們熟悉的同向或者反向電路,也沒有參考的地,電路結構肯定是沒有錯的,西門子溫度模塊里的采樣電路,這樣做肯定有它的道理。圖:熱電偶采樣放大電路下面我們把上面的電路簡化一下,其實也很簡單啊,原來只是把同向放大電路的地改成了基準,這樣做的
  • 嵌入式硬件雜談:推挽、開漏、高阻態、上拉電阻2025-04-17 19:31

    對于嵌入式硬件這個龐大的知識體系而言,太多離散的知識點很容易疏漏,因此對于這些容易忘記甚至不明白的知識點做成一個梳理,供大家參考以及學習,本文主要針對推挽、開漏、高阻態、上拉電阻這些知識點的學習。GPIO基礎下圖截取的數據手冊圖,里面包含了GPIO的相關模式的介紹。MCU輸出時會有兩種模式,一種叫做推挽模式,一種是開漏模式,對于一個GPIO要么不就是輸出高電
  • 硬件工程師學習路線,不吹牛規劃2025-04-16 19:33

    硬件,不吹牛規劃!01前言不懂硬件的人,會覺得硬件高深莫測,“為什么他改幾個電阻、電容就調出來,我弄個半天沒搞定?”,“噢,靠的是經驗”,但是經驗又是什么呢?不能形容,反正就是覺不明厲。就是這種崇拜心理,才能觸發你的好奇心,去學下去,這也是成為工程師的首要條件,但這是遠遠不夠,還需要一條可供參考的學習路線,再加上99%的汗水和1%的靈感才可以。硬件設計,可以
  • 【電機控制】PMSM無感FOC控制2025-04-15 19:33

    0.前言前段時間做了一個永磁同步電機無感控制的項目,想總結一下,做個比較基礎易懂的文章方便大家入門,主要介紹以下幾個方面:1.FOC控制算法、坐標變換2.PID控制器3.SVPWM4.過調制5.相電流檢測及重構(單電阻、雙電阻及三電阻采樣)6.轉子位置及速度提取(滑膜觀測器、低通濾波器、鎖相環)7.PMSM無感控制的啟動計劃寫完上述內容后再開始寫一些別的控制
  • 16個問答講透了運放的秘密2025-04-11 19:32

    運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖1-1所示,其中標有“+”號的輸入端為“同相輸入端”而不能叫做正端),另一只標有“一”號的輸入端為“反相輸入端”同樣也不能叫做負端,如果先后分別從這兩個輸入端輸入同樣的信號,則在輸出端會得到電壓相同但極性相反的輸出信號:輸出端輸出的信號與同相輸人端的信號同相,而與反相輸入端的信號反相。圖1-1:運算放大器的電路符號運
  • 運放中接電阻的作用2025-04-10 19:35

    一:基本概念運放的基本組成--運算放大器的內部電路結構如下所示。一般由輸入段、增益段、輸出段等3段電路構成。輸入段由差分放大段構成,用于放大兩個引腳間的電壓差。另外,同相信號成分(引腳間無電位差,輸入相等電壓的狀態)不放大,起抵消作用。若僅靠該差分放大電路,則增益不足,因此使用增益段進一步增加運算放大器的開放增益。普通運算放大器的增益段間連接了防振相位補償電
  • MOS管電路及選型2025-04-09 19:33

    1.外圍電路1.1.柵極電阻R51的柵極電阻可以控制MOS管的GS結電容的充放電速度。對于MOS管而言,開通速度越快,開通損耗越小。但是速度太快容易引起震蕩,震蕩波形(GS之間,這個震蕩與MOS管的米勒效應有關)如下左圖所示,而正常不震蕩的波形如下右圖所示。所以實際使用中希望開通速度盡量快,但是又不能發生震蕩。此時需要根據實際調試的波形確定R51的阻值。此外
    MOS管 柵極電阻 電路 685瀏覽量
  • 突然宣布!全體電子工程師將何去何從?2025-04-08 19:32

    今天想跟大家說幾句心里話,算是有感而發吧,希望大家看完后都能重視起來。平時大多是在和大家聊電子硬件行業內的事情,今天想和大家聊聊跟我們未來前途相關的事情。過去的2024年,對于整個電子行業來說無疑是充滿挑戰的一年,我們見過太多的崗位&企業在面臨人員縮減又降薪。從年初至年末,更是裁員的消息不斷。而作為席卷全球的新概念,ESG在整個電子制造行業圈也是徹底火了起來
  • PCB設計之電源模塊電路(LDO電源)設計2025-04-07 19:33

    目錄1、USB電源輸入電路2、電源隔離電路3、電壓轉換電路通常在進行系統電路設計時,需要設計電源模塊電路,電源模塊的作用是:1、設計開關按鈕,控制外接電源對板子供電2、將外接的電壓轉換為自己系統主控芯片、各種模塊芯片所需的電壓(5V、3.3V或2.5V等)3、熱過載保護、減少紋波、降低高頻噪聲的等作用。本篇文章在AltiumDesigner軟件中,利用電源隔
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