热敏电阻是一种跟温度相关的器件,一般分为两种,NTC为负温度系数热敏电阻,即温度越高,阻抗越小;PTC为正温度系数的热敏电阻,即温度越高,阻抗越大。利用阻抗对温度的敏感特性在电路设计中有着非常重要的作用。
发光二极管有一个反向耐压Vf以及一个正向电流If,接入电路当中电压不能过高,要不然会被击穿,电流也不能太大,太大会烧坏,需要串联限流电阻,电阻R=(U-Vf)/If。例如对于输入5V电压,发光二极管压降为0.7V,所需要的LED电流为5mA,那么限流电阻为860Ω,取整数为1K。
5G 无线标准正在将工作频率推向更高水平,进入多 GHz 和数十 GHz 范围。它还要求模拟电路(尤其是低噪声放大器)具备更低的噪声/更低的失真性能。SiGe、SOI 和 GaAs 等新型 IC 工艺技术可以满足这些需求。
表面泄漏电流会导致连接点热量增加,热量增加又会促使绝缘层的退化,从而使导线变得脆弱。使所有的连接都保持清洁和紧固会使表面泄漏电流最小化。在600V及以下的系统中,表面泄漏电流是最小的,在中压(1kV至35kV)应用中,表面泄漏电流即成为了重要的一个因素。
在不影响系统功能和稳定性的前提下,工程师应该尽可能地用最少层数满足实际设计需要,从而致使布线密度不可避免地增大,而在PCB布线设计中,其走线宽度越细,间隔越小,信号间串扰就越大,其能传送功率越小。
为电压反馈型和全差分放大器选择RF时,需要考虑系统要求。如果速度不重要,反馈电容有助于稳定较大的RF值。如果速度很重要,建议使用数据手册中推荐的RF值。忽略RF与稳定性、带宽和功率的关系可能妨碍系统,甚至阻碍系统实现完整性能。
具有这些能力的工厂可能无法提供最经济的PCB价格。设计真的需要那么复杂吗?可以在更大的栅格上设计电路板版图,从而降低电路板成本并提高可靠性吗?设计新手遇到的其它误区还有太小的过孔尺寸以及盲孔和埋孔。这些先进的过孔结构是PCB设计师工具箱中强大工具的产物,但其有效性与具体情形高度相关。只是因为它们存在于工具箱中并不意味着应该用它们。
电源是否短路。调试之前不上电,用万用表测量一下电源的输入阻抗,这是必须的步骤!如果电源短路,会造成电源烧坏或者更严重的后果。在涉及电源部分时,可以用一个0欧姆的电阻作为调试方法。上电前先不要焊接电阻,检查电源的电压正常后再将电阻焊接在PCB上给后面的单元供电,以免造成上电由于电源的电压不正常而烧毁后面单元的芯片。
若是远程电话机对控制器进行操作,是根据电话的振铃声数来判断;若本地电话机对控制器进行操作,是根据本地电话机的摘机情况来判断。②为报警器,报警探头随时检测到警情并发出信号给控制器,而控制器则是根据用户的设置情况,是处于警备与否来判断是否拔出报警电话。
对不同芯片,提供对应的图纸,让厂家做电路修改,目的是让MCU的存储区变得可读。有些MCU默认不允许读出Flash或者E2PROM中的数据,因为有硬件电路做保护,而一旦切断加密连线,程序就暴露可读了。
发送模块由发送控制进程、写数据进程、并/串转换进程、状态操作进程等进程构成。其中,最主要的是发送控制进程,在发送控制进程中声明了一个6比特的变量scit_v,由它的取值(状态机)状态来控制整个发送过程。
开关转换频率在20MHz和200MHz之间时,干扰会急剧增加。这就使得开关模式电源开发人员必须在高频率范围内,在高效率和低干扰之间找到良好的折衷方案。
电路发生故障时,通常情况下不会立即去使用仪器测量,而是用肉眼观察去查找电路可能存在的异常部位。而直接观察方法又分为不通电跟通电检测。
快速充电对应的充电设备为直流充电桩,直流充电桩是指固定安装在电动汽车外,与交流电网直接连接,可为非车载电动汽车电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩采用三相四线制供电,内置大功率直流充电模块,可以输出高达150-400A的电流,从而实现快充的功能。
滤波电路是由电感、电容、电阻、铁氧体磁珠和共模线圈等构成的频率选择性网络,低通滤波器是EMC抑制技术中普遍应用的滤波器,低频信号可以很小的衰减通过,而高频信号则被滤除。