วิศวกรรมไฟฟ้า

คำถาม & คำตอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้านักเรียนและผู้ที่ชื่นชอบ

4
ฉันต้องใช้มัลติมิเตอร์หรือไม่ถ้าซื้อออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล
นี่อาจเป็นคำถามที่มือใหม่ แต่ฉันต้องการซื้อเครื่องมือบางอย่างและเริ่มเล่นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ฝังตัวมากขึ้น ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอลเช่น DSO nano http://littlebirdelectronics.com/products/dso-nano-v2-pocketsized-digital-oscilloscopeดูเหมือนจะได้รับการแนะนำและคิดว่าจะได้รับ ถ้าฉันได้หนึ่งในนี้ฉันจะยังต้องใช้มัลติมิเตอร์หรือไม่? มัลติมิเตอร์ทำอะไรได้บ้างที่ออสซิลโลสโคปเช่นนี้ไม่สามารถทำได้? (เช่นการวัดความจุ) มันคุ้มหรือไม่ที่จะได้รับออสซิลโลสโคปในแล็ปท็อปที่แพร่หลายในปัจจุบันหรือมีวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าราคาถูกกว่าและครอบคลุมมากขึ้น หรือมันไม่สำคัญและถ้าฉันจริงจังฉันควรจะได้ทั้งออสซิลโลมิเตอร์มัลติมิเตอร์และดิจิตอล คำแนะนำ / คำแนะนำใด ๆ จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก
14 tools 

5
วนรอบด้วยซีพียูสมัยใหม่ (เช่น ARM)
ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นซีพียูที่มีการประมวลผลคำสั่งนั้นมีความสัมพันธ์กับจังหวะเวลาที่ทราบกับสิ่งเร้าอินพุตที่คาดไว้สามารถจัดการงานที่ต้องใช้ CPU ที่เร็วกว่ามากหากไม่ทราบความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่นในโครงการที่ฉันใช้ PSOC เพื่อสร้างวิดีโอฉันใช้รหัสเพื่อส่งออกหนึ่งไบต์ของข้อมูลวิดีโอทุกนาฬิกาของ CPU 16 นาฬิกา เนื่องจากการทดสอบว่าอุปกรณ์ SPI พร้อมใช้งานและแตกแขนงหรือไม่หาก IIRC ใช้เวลาไม่เกิน 13 นาฬิกาและการโหลดและเก็บข้อมูลเอาท์พุทจะใช้เวลา 11 จึงไม่มีวิธีทดสอบอุปกรณ์สำหรับความพร้อมระหว่างไบต์ ฉันเพียง แต่จัดการเพื่อให้ตัวประมวลผลประมวลผลโค้ดที่แม่นยำ 16 รอบสำหรับแต่ละไบต์หลังจากครั้งแรก (ฉันเชื่อว่าฉันใช้การโหลดที่มีการทำดัชนีจริงโหลดที่จำลองดัชนีแบบจำลองและที่จัดเก็บ) การเขียน SPI แรกของแต่ละบรรทัดเกิดขึ้นก่อนเริ่มวิดีโอ และสำหรับการเขียนที่ตามมาทุกครั้งจะมีหน้าต่างรอบ 16 รอบซึ่งการเขียนอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีบัฟเฟอร์มากเกินไปหรือต่ำกว่า การแบรนช์กิ่งสร้างหน้าต่างรอบ 13 ของความไม่แน่นอน แต่การประมวลผล 16 รอบที่คาดการณ์ได้หมายความว่าความไม่แน่นอนสำหรับไบต์ที่ตามมาทั้งหมดจะพอดีกับหน้าต่างรอบ 13 เดียวกันนั้น (ซึ่งจะพอดีภายในหน้าต่าง 16 รอบของเมื่อเขียนได้ เกิดขึ้น) สำหรับ CPU รุ่นเก่าข้อมูลเวลาการสอนมีความชัดเจนพร้อมใช้งานและไม่คลุมเครือ สำหรับ ARM รุ่นใหม่ข้อมูลเวลาดูเหมือนจะคลุมเครือกว่ามาก ฉันเข้าใจว่าเมื่อโค้ดทำงานจากแฟลชพฤติกรรมการแคชสามารถทำนายสิ่งต่าง …

4
BJT ทรานซิสเตอร์ทำงานอย่างไรในสภาวะอิ่มตัว?
นี่คือสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับ NPN BJTs (ทรานซิสเตอร์แบบสองขั้วทางแยก): ปัจจุบัน Base-Emitter ขยาย HFE ครั้งที่ Collector-Emitter ดังนั้น Ice = Ibe * HFE Vbeคือแรงดันไฟฟ้าระหว่าง Base-Emitter และเช่นเดียวกับ diode ใด ๆ มักจะอยู่ที่ประมาณ 0,65V Vecแม้ว่าฉันจะจำไม่ได้ ถ้าVbeต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำสุดทรานซิสเตอร์จะเปิดขึ้นและไม่มีกระแสไฟผ่านหน้าสัมผัสใด ๆ (โอเคอาจจะมีกระแสรั่วไหลเล็กน้อย แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน) แต่ฉันยังมีคำถาม: ทรานซิสเตอร์ทำงานอย่างไรเมื่ออิ่มตัว ? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะเปิดภายใต้เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่Vbeต่ำกว่าขีด จำกัด ? นอกจากนี้อย่าลังเลที่จะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ฉันทำในคำถามนี้ คำถามที่เกี่ยวข้อง: ฉันไม่สนใจว่าทรานซิสเตอร์ทำงานอย่างไรฉันจะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้อย่างไร

6
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายพลังงานสว่านไร้สายจากอะแดปเตอร์เสียบผนัง?
ฉันมีสว่านไร้สาย 18 โวลต์ dewalt ฉันสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสร้างตัวแปลงที่สามารถจ่ายพลังงานจากเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานของสหรัฐอเมริกาได้? ดอกสว่าน DeWalt ทั่วไปต้องการ 2.6 แอมป์ที่ไม่มีโหลด ฉันสมมติว่าการกระโดดครั้งนี้สูงขึ้นอย่างมากภายใต้ภาระ มอเตอร์ DeWalt ส่วนใหญ่มีแผงกระแสเกิน 250 แอมป์ ... ความเข้าใจใด ๆ จะได้รับการชื่นชมอย่างมาก !!

4
เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างอินเตอร์เฟส JTAG ด้วย arduino
ถ้าเป็นเช่นนั้นจะพาฉันไปยังเว็บไซต์ที่บอกวิธีการทำเช่นนี้ได้หรือไม่ ฉันเชื่อว่าฉันอาจพบวิธีการแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้หรือไม่ (จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่จะทดสอบ) คำถามนี้เกี่ยวข้องกับคำถามก่อนหน้านี้ของฉันที่นี่ ในกรณีที่ต้องการข้อมูลพื้นหลังเพิ่มเติม
14 arduino  arm  embedded  jtag 

8
คุณใช้อะไรในการตรวจสอบวงจรขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว
ฉันยังไม่พบวิธีแก้ปัญหาที่ดีมากสำหรับการหยิบของขนาดเล็ก คลิปจระเข้มีขนาดใหญ่เกินไป ตัวยึดขนาดเล็กเช่นนี้พร้อมกับตะขอสปริงเป็นคำตอบที่ดีสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่า แต่ไม่ดีสำหรับส่วนประกอบที่ยึดพื้นผิวเล็กน้อย ฉันสามารถบัดกรีลวดเล็กน้อยแล้วหยิบมินิมาจับได้ แต่มันน่าเบื่อและใช้เวลานาน และจากประสบการณ์ของฉันพวกเขามักจะถูกทำลายบ่อยกว่าไม่: ฉันมี Tektronix KlipChips และคลิป HP 5090-4356 บางคลิปบน eBay คลิป Tektronix นั้นเปิดยากเพราะหัวพลาสติกหันไปทางด้านข้างและติดขัดแทนที่จะเลื่อนลงเมื่อคุณพยายามบีบมัน HP ไม่มีปัญหานั้น Tek pincers นั้นทำมาจากลวดดังนั้นพวกมันจึงแผ่ออกไปด้านข้างแทนที่จะจับได้ดี (และงออย่างถาวรทำให้มันติดกันและไม่ปิดสนิท ก้ามปู HP ทำจากโลหะแผ่นบาง ๆ ดังนั้นจึงมีความแข็งมากขึ้นในทิศทางนั้น ลวดคีมขึ้นอยู่กับความโค้งของลวดที่จะทับซ้อนกัน (ซึ่งทำงานได้ไม่ดี) ในขณะที่คีม HP จะพับเข้าหากันโดยที่สั้นกว่าอีกเล็กน้อย สิ่งนี้ดูเหมือนจะทำงานได้ดีขึ้น แต่พวกมันถูกงอออกไปด้านนอกและหลอดก็เป็นพลาสติกดังนั้นพวกมันจึงถูกงอออกไปข้างนอกโดยความเค้นเชิงมุมและไม่ได้อยู่ใกล้กันอีกต่อไป การวางแนวของก้ามปูบน HP ที่สัมพันธ์กับนิ้วของคุณนั้นเป็นธรรมชาติมากขึ้น งานเหล่านี้เกี่ยวกับ SOICs หรือใหญ่กว่า แต่หลังจากที่พวกเขาได้สวมใส่แล้วพวกเขาก็ไม่ได้อยู่เช่นกัน พวกมันใช้งานไม่ได้กับตัวต้านทานแบบยึดติดพื้นผิว (พวกมันจะโผล่ออกมาหากถูกรบกวนแม้เพียงเล็กน้อย) หรือไอซีพิทช์ที่เล็กลง และฉันได้หักปลายตะขอที่หดได้สำหรับโพรบออสซิลโลสโคปโดยติดกับวงจรแล้วปล่อยไปและน้ำหนักของโพรบขนาดใหญ่และลวดทำให้เกิดความเครียดมากเกินไปที่ปลายพลาสติกและงอมัน เป็นการดีที่ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่สามารถจับด้านใดด้านหนึ่งของตัวต้านทานเมาท์พื้นผิวหรือพินบน IC พิทช์เล็ก …

2
คุณจะคำนวณเสียงของวงจรแอมป์ได้อย่างไร
ฉันคิดว่าฉันรู้วิธีการทำเช่นนี้ แต่คุณสามารถหาคำแนะนำและเครื่องคิดเลขที่แตกต่างกันจำนวนมากทางออนไลน์ที่ขัดแย้งกัน ฉันยังไม่พบขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุมสำหรับการคำนวณเสียงรบกวนของวงจรแอมป์ (รวมถึงเสียงความร้อนเสียงยิง ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงการรบกวนจากแหล่งภายนอก) และเป็นหนึ่งในแหล่งที่หลายคนอ้างถึงอย่างชัดเจน มีข้อผิดพลาดจำนวนมากดังนั้นฉันจะถามที่นี่และดูว่าใครสามารถอธิบายได้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นคุณจะคำนวณเสียงเอาต์พุตของวงจรนี้อย่างไร แหล่งเสียงที่คุณรวมถึง เสียงแรงดันไฟขาเข้าภายในแอมป์ สัญญาณรบกวนภายในอินพุตแอมป์ภายใน เสียงรบกวนความร้อนของตัวต้านทาน เสียงแอมป์ออก Op-amp? คุณคำนวณการมีส่วนร่วมของแต่ละองค์ประกอบอย่างไร คุณจะรวมส่วนประกอบของเสียงเข้าด้วยกันได้อย่างไร คุณได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้เสียงเอาท์พุตจากเสียงที่เทียบเท่ากัน คุณคำนวณกำไรอย่างไร มันเป็นเช่นเดียวกับสัญญาณที่ได้รับ? ความเรียบง่ายและทางลัดประเภทใดที่สามารถทำได้และผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างจากโลกแห่งความจริงอย่างไร ฯลฯ เป็นต้น

4
กำลังถอดรหัสวงจรแจ็ค DC
ฉันกำลังพยายามรวมแจ็ค DC เข้ากับหนึ่งใน PCB ของฉัน ฉันเพิ่งตั้งค่ารอยเท้าในขณะนี้และฉันไม่แน่ใจว่าพินใดที่ สัญลักษณ์บนภาพวาดหมายถึงอะไร ฉันได้รวมแผนผังด้านล่างนี้แล้วและถูกนำมาจากแผ่นข้อมูลโดยตรง

3
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงวัดกระแสอย่างไร
ฉันเข้าใจว่าสำหรับแคลมป์มิเตอร์ AC สนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เกิดแรงดัน / กระแสในห่วงลวดและดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะวัดกระแส AC โดยการเหนี่ยวนำ แต่มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงทำงานอย่างไร ในสาระสำคัญกระแสตรงหมายถึงสนามแม่เหล็กคงที่และตามกฎของฟาราเดย์ไม่มีแรงดัน / กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

4
ข้อดีของการบัดกรีไร้สารตะกั่วที่มีส่วนผสมของเงินคืออะไร?
ฉันกำลังมองหาซื้อประสานปราศจากสารตะกั่ว ดูเหมือนจะมีอยู่สองชนิดแตกต่างกันโลหะผสมทองแดงดีบุกและโลหะผสมทองแดงทองแดงเงิน ข้อดีหลังมีประโยชน์อะไรเนื่องจากมีราคาแพงกว่า

5
กราวด์เครือข่าย RS485 ขา - เมื่อใดที่จะเชื่อมต่อ?
อย่างที่หลาย ๆ คนรู้กันเราสามารถใช้โหนดอย่างง่ายในการสื่อสารกับโหนด rs485 โดยใช้สายไฟสองเส้นคือ A และ B เท่านั้นมาตรฐานระบุว่าจะเชื่อมต่อกราวด์ของโหนดทั้งสองเข้าด้วยกัน จาก Wikipedia: นอกเหนือจากการเชื่อมต่อ A และ B มาตรฐาน EIA ยังระบุจุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่สามที่เรียกว่า C ซึ่งเป็นพื้นที่อ้างอิงสัญญาณทั่วไป ฉันสะดุดบทความที่พูดถึงการเชื่อมต่อที่สามนี้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจแนวคิด ทำไมผู้รับไม่สามารถทำหน้าที่เป็นโวลต์มิเตอร์แบบธรรมดาได้ วัดแรงดันไฟฟ้าระหว่าง A และ B? หากทั้งสองโหนดใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่แตกต่างกันสำหรับแต่ละโหนด) การเชื่อมต่อภาคพื้นดินสร้างความแตกต่างหรือไม่? ทำไมจะดีกว่าสำหรับโหนด (กลางแจ้ง) ที่จะต่อสายดินเมื่อสายเคเบิลยาว? การเชื่อมต่อภาคพื้นดินนี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับการป้องกันจากชั่วคราว?
14 rs485  grounding 

5
ควรติดตั้งรูชุบหรือไม่?
เมื่อทำการติดตั้งรูสำหรับสกรูบน PCB ควรทำการรูหรือไม่ชุบหรือไม่ ฉันได้อ่านการชุบรูให้การสนับสนุนสกรูที่ดีขึ้นและช่วยป้องกัน PCB ไม่ให้เกิดความเสียหาย แต่ดู PCB บางตัวที่ฉันมีอยู่ (รวมถึง Arduino UNO ยอดนิยมอย่างมาก) ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่ได้ติดตั้งการชุบ หลุม

3
มีสัญญาณขนาดเล็กยอดนิยม PFET เทียบเท่ากับ NFETs 2N7000 หรือ BS170 หรือไม่?
เมื่อหลายวันก่อนฉันกำลังพิจารณาใช้สัญญาณขนาดเล็ก P-Channel MOSFET ในการออกแบบของฉัน แต่ไม่สามารถหาส่วนที่เหมาะสมได้ รายละเอียดที่ฉันกำลังมองหามีดังนี้: (กระแสไหลออกอย่างต่อเนื่อง)ID=−500mAID=−500mAI_D = -500mA (แรงดันเกต - เกตสำหรับระดับตรรกะ 5 V )VGS=−5VVGS=−5VV_{GS} = -5V5V5V5V (แรงดันแหล่งระบายน้ำ)VDS=−12VVDS=−12VV_{DS} = -12V ฉันคาดหวังว่าจะพบคู่ P-Channel ยอดนิยมของ N-Channel 2N7000 หรือ BS170 ในแพ็คเกจ TO-92 ซึ่งอาจอยู่ในถังขยะของทุกคนเช่นเดียวกับ BJT NPN / PNP คู่ BC547 / 557 และ BC337 / 327 แต่ไม่สามารถทำได้ หามัน ฉันสามารถหาช่อง P เฉพาะของผู้ขายได้ในแพ็คเกจ SMD มีรุ่นยอดนิยมสำหรับ 2N7000 …
14 mosfet  pmos 

2
จะบอกความแตกต่างระหว่างตัวนำกระแสไฟฟ้าตามแนวแกนและตัวต้านทานทั่วไปได้อย่างไร
มีวิธีง่ายๆในการบอกตัวเหนี่ยวนำตามแนวแกนและตัวต้านทานแยกจากกันใน PCB แบบผ่านรูหรือไม่? ฉันพบรหัสสีทั้งที่สับสนมาก มีความแตกต่างที่ชัดเจนที่ฉันขาดหายไปหรือไม่? ในฐานะผู้เริ่มต้นฉันอาจจะมองเห็นบางสิ่งที่ง่ายมาก

1
การกวาดล้าง PCB / พื้นที่ Keepout รอบ ๆ เสาอากาศไร้สาย
สมมติว่าเสาอากาศ PCB หรือเสาอากาศชิปรวมอยู่ในการออกแบบบอร์ดด้วย IC ไร้สายเช่นโมดูล Zigbee หรือบลูทู ธ มีแนวทางอะไรบ้างเกี่ยวกับพื้นที่กวาดล้าง / เก็บของบน PCB ที่เราควรจัดสรรโดยรอบเสาอากาศเพื่อให้มั่นใจถึงการส่งและรับที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง : ในภาพต่อไปนี้ของ PCB (ดึงออกมาจากภาพ Google) มีตัวเชื่อมต่อ USB ที่อยู่ใกล้กับเสาอากาศ PCB: ฉันเข้าใจว่าเนื่องจากการออกแบบ RF เป็นสาขาที่มีความสำคัญมากต้องมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามกฎง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ (ฉันเข้าใจว่ามีหลายกรณีที่อิงตามบทบาทที่มีบทบาทดังนั้นคำถามนี้เป็นเพียงการสอดแนม สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั่วไป) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: ระยะทางที่ควรจะได้รับการบำรุงรักษา? ยกตัวอย่างเช่นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องรักษาพื้นที่กวาดล้างมากกว่า 10 มม. ในแนวนอนจากปลายแต่ละด้านของเสาอากาศ? การกวาดล้างในแนวแกน / เชิงมุมใดสำคัญที่สุด? เช่นฉันคิดว่า Fresnel Zone มีบทบาทที่นี่ดังนั้นมีรูปกรวยหรือมุมสูงสุดบางอย่างในการกวาดล้างที่เกี่ยวข้องมากที่สุดหรือไม่ ข้อใดต่อไปนี้สำคัญที่สุดในการ "ป้องกัน" ในพื้นที่เก็บของ? วัตถุโลหะขนาดใหญ่เช่นหมุดหัวหรือตัวเชื่อมต่อ USB ฯลฯ พื้นทองแดงเท ร่องรอยทองแดงใด ๆ …

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.