在單片機(jī)的學(xué)習(xí)過(guò)程中,我們會(huì)經(jīng)歷一個(gè)真實(shí)的互動(dòng)過(guò)程。當(dāng)按鈕被按下時(shí)(硬件動(dòng)作),單片機(jī)能夠檢測(cè)到電壓的變化(硬件信號(hào))。接著,程序會(huì)進(jìn)行判斷,識(shí)別出有人按下了按鈕(軟件處理)。最后,單片機(jī)會(huì)控制蜂鳴器發(fā)出聲響(硬件響應(yīng))。整個(gè)過(guò)程就像一場(chǎng)精密且完美的協(xié)同作戰(zhàn)。
嵌入式架構(gòu)的重要性主要體現(xiàn)在其?專用性、資源優(yōu)化能力、實(shí)時(shí)性保障及對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)的支撐作用?,是智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的核心基礎(chǔ)。
EMC就是:設(shè)備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作,且不對(duì)該環(huán)境中任何事物構(gòu)成不能承受的電磁騷擾的能力。EMC測(cè)試包括兩大方面內(nèi)容:對(duì)其向外界發(fā)送的電磁騷擾強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)試,以便確認(rèn)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限制值要求;對(duì)其在規(guī)定電磁騷擾強(qiáng)度的電磁環(huán)境條件下進(jìn)行敏感度測(cè)試,以便確認(rèn)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抗擾度要求。
STM32單片機(jī)在性能、外設(shè)資源、存儲(chǔ)容量、開(kāi)發(fā)環(huán)境、功耗管理以及應(yīng)用領(lǐng)域等方面通常優(yōu)于51單片機(jī)。然而,51單片機(jī)仍因其簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)和成本效益而在一些特定應(yīng)用中保持競(jìng)爭(zhēng)力。在選擇單片機(jī)時(shí),應(yīng)根據(jù)具體的應(yīng)用需求和預(yù)算進(jìn)行權(quán)衡。
在設(shè)計(jì)PCB時(shí),設(shè)置電路板輪廓后,需要將元器件調(diào)用到工作區(qū)。將元器件擺放到合適位置后,再進(jìn)行布線的工作,并伴隨著元器件位置的微調(diào)。組件放置是這項(xiàng)工作的第一步,對(duì)于之后的平滑布線工作是非常重要的工作。如果在接線工作期間模塊不足,則必須移動(dòng)零件,并且必須剝落完成的接線圖并重新開(kāi)始。除了在零件放置期間必須放置許多零件外,還要求高度的完美性。
PCB設(shè)計(jì)中的生產(chǎn)陷阱主要集中在布局、布線、測(cè)試點(diǎn)設(shè)置及元件選型等方面,忽視這些細(xì)節(jié)可能導(dǎo)致返工、生產(chǎn)延誤或功能故障。
?單端信號(hào)?:?jiǎn)味诵盘?hào)采用導(dǎo)體與參考地之間的電位差進(jìn)行信息傳遞,即信號(hào)由一個(gè)參考端(通常為地端)和一個(gè)信號(hào)端構(gòu)成。其核心在于依賴信號(hào)線與地線之間的電壓差傳遞信息。?差分信號(hào)?:差分信號(hào)采用雙線互補(bǔ)傳輸模式,即在這兩根線上都傳輸信號(hào),且這兩個(gè)信號(hào)的振幅相等、相位相反。信號(hào)接收端通過(guò)比較這兩個(gè)電壓的差值來(lái)判斷發(fā)送端發(fā)送的邏輯狀態(tài)。
三相電機(jī)則截然不同,它利用三相交流電源供電。三相交流電通過(guò)定子繞組后,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。這個(gè)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的轉(zhuǎn)速與電源頻率和電機(jī)極對(duì)數(shù)緊密相關(guān)。在旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的作用下,三相電機(jī)的轉(zhuǎn)子會(huì)開(kāi)始旋轉(zhuǎn),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。值得注意的是,三相電機(jī)的定子繞組通常由三個(gè)空間上相差120度電角度的對(duì)稱繞組組成。當(dāng)三相交流電依次通過(guò)這三個(gè)繞組時(shí),會(huì)形成一個(gè)方向和大小隨時(shí)間變化的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)。
在日常用電中,我們常常聽(tīng)到"電壓超前電流"或"電壓滯后電流"這樣的專業(yè)表述。這背后隱藏著交流電路運(yùn)行的核心秘密,也是理解電能計(jì)量和電力系統(tǒng)優(yōu)化的關(guān)鍵。
筆記本的 CPU 和顯卡有 “功耗版” 區(qū)別,比如同樣是 RTX4050 顯卡,有的筆記本是 “95W 滿功耗版”,有的是 “75W 殘血版”,性能差 15%-20%,但表面參數(shù)都寫 “RTX4050”。這種情況用魯大師能看到 “顯卡功耗”,或者查筆記本型號(hào)的官方參數(shù),別以為參數(shù)一樣性能就一樣,尤其是買游戲本時(shí)要注意。
伺服電機(jī)是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中非常重要的一種驅(qū)動(dòng)設(shè)備,廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化生產(chǎn)線等場(chǎng)合。伺服電機(jī)的性能指標(biāo)有很多,其中慣量是一個(gè)非常重要的參數(shù)。伺服電機(jī)的慣量可以分為低慣量和高慣量?jī)煞N,它們?cè)谛阅芎蛻?yīng)用上有很大的區(qū)別。本文將詳細(xì)介紹伺服電機(jī)低慣量和高慣量的區(qū)別,以及它們?cè)诓煌瑧?yīng)用場(chǎng)景中的優(yōu)缺點(diǎn)。
低頻貼片功率電感在經(jīng)過(guò)回流焊后,其感量可能會(huì)上升,但上升幅度應(yīng)控制在20%以內(nèi)。這是因?yàn)榛亓骱傅臏囟瘸^(guò)了低頻貼片電感材料的居里溫度,導(dǎo)致退磁現(xiàn)象。退磁后,貼片電感材料的磁導(dǎo)率會(huì)恢復(fù)到最大值,進(jìn)而導(dǎo)致感量上升。因此,在貼片工藝中,我們需要特別關(guān)注耐焊性的問(wèn)題,尤其是在對(duì)貼片電感感量精度要求較高的地方,如信號(hào)接收發(fā)射電路。
電壓跟隨器的實(shí)用性遠(yuǎn)超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號(hào)傳輸距離;在精密測(cè)量系統(tǒng)里,又能保證微小信號(hào)的完整性。這種看似簡(jiǎn)單的電路,實(shí)則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運(yùn)行的隱形支柱。電壓跟隨器的實(shí)用性遠(yuǎn)超理論設(shè)想。在音頻設(shè)備中,它能隔離不同模塊間的干擾;在傳感器接口電路中,可提升信號(hào)傳輸距離;在精密測(cè)量系統(tǒng)里,又能保證微小信號(hào)的完整性。這種看似簡(jiǎn)單的電路,實(shí)則是現(xiàn)代電子系統(tǒng)可靠運(yùn)行的隱形支柱。
鋁電解電容是一種極性電容器,具有正負(fù)電極,廣泛應(yīng)用于電子電路中。與非極性電容不同,鋁電解電容只能在特定的極性下工作,而不能承受反向電壓。反向電壓可能會(huì)導(dǎo)致其損壞,甚至引發(fā)危險(xiǎn)情況。
在當(dāng)今電子技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代,多層板 PCB 設(shè)計(jì)已成為電子產(chǎn)品小型化、高性能化的關(guān)鍵支撐。然而,多層板 PCB 設(shè)計(jì)過(guò)程并非一帆風(fēng)順,從確保信號(hào)精準(zhǔn)無(wú)誤傳輸?shù)男盘?hào)完整性,到維持芯片穩(wěn)定供電的電源完整性;從面對(duì)復(fù)雜電路架構(gòu)時(shí)的布線困境,到解決大功率器件散熱難題,再到防范電磁干擾的電磁兼容性問(wèn)題,每一個(gè)環(huán)節(jié)都不容小覷。接下來(lái),將深入剖析多層板 PCB 設(shè)計(jì)中常見(jiàn)的 5 個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題,并一一給出切實(shí)可行的解決方案,助力工程師們攻克設(shè)計(jì)難關(guān),打造出更加優(yōu)質(zhì)、可靠的多層板 PCB。