วิศวกรรมไฟฟ้า

คำถาม & คำตอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้านักเรียนและผู้ที่ชื่นชอบ

4
จะบอกกระแสไฟฟ้าที่คาดว่าจะได้จากแจ็คต่อบาร์เรล DC ได้อย่างไร?
ฉันแน่ใจว่าข้อมูลนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งในอินเทอร์เน็ต แต่ฉันไม่สามารถหาได้ ฉันมีอุปกรณ์ที่ใช้แจ็คบาร์เรล DC ฉันไม่ทราบว่าขั้วคาดว่า มีเครื่องหมายแม้ว่า ดูเหมือนว่านี้: ___ --- 12VDC ฉัน 99% แน่ใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงขั้ว แต่มันคืออะไร? บวกข้างในหรือข้างนอกเป็นบวก?

3
MCP2551 เป็นตัวแปลง UART-to-CAN หรือไม่
ฉันต้องการสร้าง CAN บัสดมกลิ่น 250 kbit / s โดยใช้คอมพิวเตอร์ของฉัน หลังจากการวิจัยบางอย่างฉันพบว่าMCP2551เป็นตัวปรับแรงดันไฟฟ้าระดับหนึ่งสำหรับเลเยอร์ทางกายภาพของ CAN โปรดระลึกไว้เสมอว่าฉันสงสัยว่าการตั้งค่านี้สามารถใช้งานได้หรือไม่ ฉันแค่ต้องการบันทึกข้อความที่แลกเปลี่ยนเพื่อการทดสอบอัตโนมัติไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสื่อสาร: PC <-> USB-UART (อาจเป็น CP2102 เพราะฉันมีอยู่แล้ว) <-> MCP2551 <-> CAN บัส หากไม่มีสัญญาณประเภทใดที่จะต้องเข้าสู่ MCP2551 เพื่อให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของรถบัส
12 usb  microchip  can 

4
คำจำกัดความและวัตถุประสงค์ของแอมพลิไฟเออร์ก่อนคืออะไร
ฉันพบว่าหลายแห่งกล่าวถึง pre-amplifiers ที่ใช้เพื่อเพิ่มสัญญาณเสียงก่อนที่จะป้อนเข้ากับเพาเวอร์แอมป์ บทความก่อนหน้าของ Wikipedia เกี่ยวกับแอมป์ให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานของพวกเขา แต่มันก็ไม่ได้อธิบายว่าทำไมมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีแอมพลิฟายเออร์สองตัวในซีรีส์มากกว่าหนึ่งแอมป์ หากพรีแอมป์เป็นเพียงแอมป์ไฟที่มีอัตราขยายที่เล็กกว่าจุดคืออะไรและทำไมถึงแตกต่างระหว่างสองชนิดนี้ ความแตกต่างในฟังก์ชั่นหรือวัตถุประสงค์เพียง?
12 amplifier 


2
การใช้ประตู NAND / NOR เท่านั้นเพิ่มความล่าช้าของวงจรหรือไม่
ฉันจำได้ว่าเรียนในโรงเรียนที่สามารถสร้างวงจรเชิงตรรกะใด ๆ จากเพียงประตูเดียวNANDหรือNORประตู ก่อนอื่นฉันสงสัยว่านี่เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่: เช่นเมื่อ Intel สร้าง CPU พวกเขาสร้างการลงทะเบียนทั้งหมด ฯลฯ โดยใช้NAND/ NORgates หรือใช้วิธีการทำสิ่งอื่น ๆ ประการที่สองฉันสงสัยว่าการสร้างทุกอย่างในลักษณะนี้จะเพิ่มความล่าช้าในการเผยแพร่เมื่อเทียบกับวงจรที่ใช้AND/ OR/ NOTประตูเช่นกัน ฉันรู้ว่าเมื่อใช้PMOS/ NMOSการกำหนดค่าเพื่อสร้างประตูANDหรือ an ORออกมาเป็น 2 ขั้นเมื่อเทียบกับ a NANDหรือ a NORซึ่งทั้งสองมีเพียง 1 เนื่องจากฉันรู้ว่าคุณสามารถสร้างANDจาก 2 cascaded NANDs และORจาก 2 cascaded NORs มัน ดูเหมือนว่าการขยายพันธุ์ล่าช้าจะไม่เพิ่มขึ้นตราบใดที่ผู้ผลิตใช้ทั้งNANDs และNORs ใครบ้างมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำบนไอซีที่ผลิตขึ้นมาจริง ๆ หรือไม่?

4
ใช้สองช่องทาง ADC เพื่อเพิ่มความละเอียด
ฉันต้องการบันทึกรูปคลื่นของสัญญาณแอมพลิจูดต่ำที่อยู่ด้านบนของส่วนประกอบแอมพลิจูดที่มีความหลากหลายและช้า ฉันกำลังคิดถึงการใช้ ADC ที่มีสองช่องสัญญาณและป้อนข้อมูลหนึ่งในนั้นด้วยสัญญาณกรองรุ่น low-pass และอีกอันหนึ่งที่มีสัญญาณกรองรุ่นสูงที่ผ่านการกรอง นั่นจะเพิ่มความละเอียดที่ชัดเจนของ ADC ของฉัน ฉันผิดหรือเปล่า? คุณสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งนี้ได้ไหม? ฉันลืมที่จะบอกว่าฉันต้องจับองค์ประกอบความถี่ต่ำเช่นกัน (อัลกอริทึมต้องการค่าเฉลี่ยของสัญญาณ) คอมโพเนนต์ความถี่สูง "เริ่มต้นจาก 0.01 เฮิร์ตซ์ถึง 10 เฮิร์ตซ์ ส่วนประกอบความถี่ต่ำส่วนใหญ่เป็นค่าเฉลี่ยของสัญญาณ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ช้า องค์ประกอบที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอาจมีแอมพลิจูดน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 100 เท่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้มี ADC ขนาด 12 บิต (ฉันไม่สามารถเปลี่ยนได้) แต่มีหลายช่องทาง
12 adc 

1
พื้นดินเด้งคืออะไร?
จากความเห็นของเดวิดถึงคำตอบนี้ฉันเข้าใจว่ามันเป็นผลที่ไม่พึงประสงค์ในการออกแบบความเร็วสูง มีคนอธิบายรายละเอียดได้ไหม
12 high-speed 

8
จะสร้าง 2N6027 PUT ได้อย่างไร?
คล้ายกับคำถามนี้ฉันต้องการทดแทนทรานซิสเตอร์ unijunction ที่ตั้งโปรแกรมได้ [PUT] โดยเฉพาะฉันพยายามที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่อธิบายไว้ใน2N6028 แผ่นข้อมูล อย่างไรก็ตามฉันต้องการสร้างของตัวเองจากทรานซิสเตอร์ธรรมดามากกว่าซื้อ ฉันพบหน้านี้ในฟอรัม Makezine ที่มีคนถามคำถามเดียวกัน ลิงก์นี้ไปยังหน้านี้ใน edaboard ซึ่งมีแผนผัง แต่ฉันไม่แน่ใจว่า OP หมายถึงอะไรโดย "two base B1 B2" หรือว่า schematic ต่อไปนี้: ระบุว่าฉันต้องการทรานซิสเตอร์เหล่านั้นหรือถ้าฉันสามารถใช้ทรานซิสเตอร์สองขั้วอื่น (เช่น BC548B) นี่คือความอยากรู้อยากเห็นฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นโครงการที่ใช้งานได้ แต่ฉันสนใจที่จะพยายามสร้างส่วนประกอบจากผู้อื่นแทน ฉันอาจเรียนรู้บางสิ่งฉันอาจไม่ ฉันหวังว่าจะได้พบ ฉันกำลังทำงานกับหนังสือ Make: อิเล็กทรอนิคส์และการทดลองเริ่มต้นที่สำคัญหลายอย่างเรียกร้องให้ PUT ฉันรู้ว่า PUTs นั้นเก่า แต่ฉันสนใจสิ่งนี้เป็นความอยากรู้อยากเห็น

6
คำติชมเกี่ยวกับแผนผังแรกของฉัน
เพื่อฝึกฝนการออกแบบแผนงาน (และอาจทำให้เป็นเช่นนั้นด้วย) ฉันได้ออกแบบไฟกระพริบที่ใช้ AVR อย่างง่ายโดยสมมติว่ามันถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้ว แผนผังอยู่ที่นี่: ฉันเคยเห็น Atmega / arduino มากมายเหมือน schematics แตกต่างกันมากบางแห่งแยกตัวเก็บประจุแยกออกจากกัน (เพราะฉันพยายามดูว่ามันดูอย่างไร) นำคริสตัลลงมาเพราะฉันต้องกำหนดตัวเก็บประจุได้ง่ายขึ้นหรือแยกมันเข้าไป มุ้งทั้งหมดเข้าด้วยกัน แบตเตอรี่ที่นี่ในกรณีนี้คือที่ใส่แบตเตอรี่และมีขนาด pcb ที่กำหนดเอง คำถามหลักของฉันคือ: แผนผังของฉันจะเป็นอย่างไรกับมืออาชีพในสาขา? ไม่สนใจสิ่งที่บอบบาง (PE ไม่ใช่ GND แต่เป็นเพียงสัญลักษณ์เดียวที่ดูเหมือน gndish) มันมีลักษณะเป็นแผนผังที่สามารถเผยแพร่ได้หรือไม่ ฉันได้พิจารณาใส่ฝาครอบ decoupling ไว้ทางขวาของที่ใส่แบตเตอรี่แล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาออกไปจากที่ (4 องค์ประกอบของคอลัมน์!) หรือเพียงแค่เพิ่มเข้าไปเพราะมันง่ายมาก คำติชมของคุณคืออะไร? ปรับปรุง ฉันได้จ่ายไฟเสร็จแล้วและทำความสะอาดข้อความและการเชื่อมต่อเป็นส่วนใหญ่ (อาจเป็นรูปขนาดย่อคุณสามารถดูภาพได้โดยตรงสำหรับขนาดใหญ่ขึ้น) ฉันเชื่อว่าฉันได้แก้ไขสิ่งที่เรียบง่ายเช่นตัวต้านทาน pullup ฉันไม่แน่ใจว่าข้อความควรตรงไหน (ฉันใส่ไว้ในเลเยอร์ "ข้อมูล" เพื่อไม่ให้เป็นสีเขียวและทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม) และฉันเชื่อว่าการติดฉลากแหล่งจ่ายไฟเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเมนบอร์ด ชัดเจน ฉันอาจต้องลองตั้งค่ามุ้งเพื่อให้แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับราง + 5V …
12 avr  schematics 

4
แอปพลิเคชันน่าเชื่อถือแค่ไหน
คำถามสุดท้ายของฉันทำให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับบันทึกย่อของแอปพลิเคชันและการปฏิบัติ (ไม่ดี) ดูความคิดเห็นภายใต้คำตอบที่หลากหลาย จนถึงตอนนี้ฉันคิดว่า: "ตกลงบันทึกแอปพลิเคชันเหล่านี้เขียนโดยวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานใน บริษัท ใหญ่บางแห่งซึ่งอาจรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่" แต่หลังจากอ่านความคิดเห็นจากคำถามสุดท้ายของฉันฉันไม่รู้ว่าใครจะไว้ใจ ถ้าฉันเรียนวิชาช่างไฟฟ้าหรือมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติเพียงพอฉันอาจมีความรู้เพียงพอที่จะเห็นบันทึกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง / การใช้งานที่ผิด แต่ฉันเป็นแค่งานอดิเรก แล้วฉันควรทำอย่างไรดี? เพียงแค่ไปข้างหน้าและหวังว่าทุกอย่างทำงานได้ดีจนกว่าจะมีอะไรบางอย่างหยุดพัก ดังนั้นฉันรู้ว่าครั้งต่อไป: อย่าทำอย่างนี้ ตามความคิดเห็นในคำถามที่เชื่อมโยงสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดจริงๆเพราะความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแบบสุ่ม บางทีฉันอาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่าการออกแบบที่ฉันได้จากบันทึกแอปพลิเคชันนั้นผิด ฉันอาจจะค้นหาข้อผิดพลาดในการออกแบบของฉันเพราะฉันเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ ... สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากความคิดเห็นในคำถามอื่นคือฉันควรตรวจสอบเอกสารข้อมูลและค้นหาสิ่งต่าง ๆ ที่เกินคะแนนการทำงานของอุปกรณ์ (ไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ในระดับสูงสุด) มีอะไรอีกบ้างที่ฉันควรตรวจสอบในบันทึกของแอปพลิเคชันดังนั้นฉันสามารถระบุการออกแบบที่ไม่ดีและถามใครบางคน (เช่นที่นี่) ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ไม่ดีจริงหรือไม่?
12 design  datasheet 

2
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตกับ AVR
ฉันเริ่มคุ้นเคยกับไมโครคอนโทรลเลอร์และตอนนี้ต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ในการทำสิ่งนี้โดยเฉพาะคือ AVR ถ้าเป็นไปได้ ประการที่สองจำเป็นต้องมีอะไรอีกบ้าง? ฉันอ่านเกี่ยวกับตัวควบคุมอีเธอร์เน็ต แต่ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำและวิธีการที่พวกเขาจะถูกเชื่อมต่อกับ micocontroller ส่วนประกอบที่จำเป็นในการรับ micocontroller ออนไลน์ (ไม่มี Arduino shields) คืออะไร
12 avr  ethernet 

4
วิธีการใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับ Arduino Uno
ฉันสามารถใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ได้หรือไม่? บอร์ดของฉันคือ Arduino Uno และมักจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB อะแดปเตอร์ AC <-> พอร์ต USB <- (สาย USB) -> พอร์ต USB Arduino ส่วนประกอบใดบ้างที่สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟภายนอกสำหรับบอร์ด Arduino? มันดีจริงๆถ้าคุณมีภาพหรือชื่อบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขา

3
การกระจายของค่าองค์ประกอบที่มีความอดทนที่กำหนด?
สมมติว่าฉันมีคอลเลกชันของชิ้นส่วนที่มีค่าเล็กน้อยเหมือนกันและค่าความคลาดเคลื่อนบางส่วนกล่าวว่าตัวต้านทานความอดทน 50% 1 โอห์ม ฉันสามารถคาดหวังการกระจายตัวของค่าองค์ประกอบที่แท้จริงได้อย่างไร ฉันจินตนาการถึงคำจำกัดความหลายประการ: ชิ้นส่วนเป็นไปตามการแจกแจงแบบปกติด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 โอห์ม 95% ของชิ้นส่วนจะอยู่ภายใน 0.5 โอห์มของค่าเล็กน้อย 100% ของชิ้นส่วนจะอยู่ภายใน 0.5 โอห์มของค่าเล็กน้อย ... คำจำกัดความทางเทคนิคที่แท้จริงของการยอมรับส่วนประกอบคืออะไร เหตุผลของฉันในการถามคือฉันต้องการจำลองหลาย ๆ กรณีของวงจรเฉพาะแต่ละครั้งที่เลือกค่าองค์ประกอบ 'สมจริง' เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบใดบ้างในประสิทธิภาพของวงจรสุดท้ายที่ฉันคาดหวังได้ขึ้นอยู่กับความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบแฝงที่แฝงอยู่

2
การใช้พลังงานเชิงทฤษฎีของฉันของ avr นี้ถูกต้องหรือไม่?
หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากสัญญาณเตือนความมืดที่เรียบง่ายจากATMEGA 168ที่มีอายุการใช้งานทางทฤษฎีนาน 3 ปีสำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้โหมดนอนหลับฉันจึงตัดสินใจทำสิ่งที่คล้ายกันของตัวเอง (ปลุกปลุกโดยใช้ oscillator เพื่อความแม่นยำ เบา) ความสับสนของฉันคือวิธีการคำนวณอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ดูส่วน "การคำนวณเวลาสดของแบตเตอรี่") ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจคำนวณเอง เห็นได้ชัดว่า AVR อยู่ที่ 1.8V ในโหมดปิดเครื่องใช้พลังงาน 0.1µA ในโหมดแอ็คทีฟ 250µA สมมติว่าออสซิลเลเตอร์ภายนอก 1MHz ( แผ่นข้อมูลที่นี่ ) ตอนนี้แบตเตอรี่ AA บางตัว (ในอุดมคติ) อาจมี 1200 mAh ดังนั้น 1200 / 0.001 / 24 / 365 = ~137 years standby life time 1200 / 0.250 / …
12 power  avr  batteries  timer 

3
แผ่นบัดกรีฮีทซิงค์ที่ด้านล่างของ IC
ฉันกำลังพยายามสร้างบอร์ดสำหรับไดรเวอร์ tlc5951 24 ช่องสัญญาณที่นำไปสู่การขับอาร์เรย์นำ 8x8 rgb ฉันได้ทำสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นห้องสมุดนกอินทรีที่ดีสำหรับแพ็คเกจ sop-38 แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับแผ่นที่ด้านล่างของ ic แผ่นข้อมูลมีคุณสมบัติทางความร้อนที่มีและไม่มีแผ่นบัดกรี แต่ฉันคิดว่าฉันจะต้องการการกระจายความร้อนที่แผ่นให้ นี่คือโครงการการบัดกรีที่ทะเยอทะยานที่สุดของฉันและฉันมีคำถามสองสามข้อที่ฉันอยากจะยืดออกก่อนที่ฉันจะทำบอร์ดรอบแรก ฉันควรติดฮีทซิงค์กับรูปหลายเหลี่ยมพื้นของฉันที่ด้านล่างหรือตัดการเชื่อมต่อทิ้งหรือไม่ ฉันไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้เกิดปัญหากับการต่อสายดินหรือไม่ถ้ามันร้อนขึ้นมากเกินไป ตัวเลือกเดียวของฉันที่จะปรับปรุงใหม่นี้หรือมีวิธีทำด้วยมือหรือไม่? ฉันไม่เคยบัดกรี reflow ใด ๆ เลยและฉันก็สบายกว่าการบัดกรีด้วยมือ แน่นอนว่าฉันไม่สะดวกที่จะมีลายฉลุทำสิ่งนี้ มีสารประกอบความร้อนชนิดใดหรือบางอย่างที่สามารถทำให้การเชื่อมต่อความร้อนเปรียบได้กับข้อต่อบัดกรีหรือบัดกรีที่ดีที่สุด? แผ่นข้อมูลมีมิติที่เฉพาะเจาะจงมากสำหรับขนาดแผ่นผ่านรูปแบบและการเปิด stencil หน้ากากประสานของฉันควรทำตามโครงร่างการเปิดฉลุบนแผ่นข้อมูลหรือไม่?

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