วิศวกรรมไฟฟ้า

คำถาม & คำตอบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้านักเรียนและผู้ที่ชื่นชอบ

5
เสื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เชื่อมต่อกับโลกโดยตรงหรือตัวต้านทาน 1E6 โอห์ม?
ควรต่อเสื่อกันไฟฟ้าสถิตย์กับโลกโดยตรงหรือที่มีความต้านทาน 1E6 โอห์มในระหว่างนั้น เสื่อ 2 ชั้น ด้านบน: dissipative (10E7 ~ 10E10 ohm / m ²) ด้านล่าง: เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า จะมีความแม่นยำมากขึ้นเล็กน้อย: การเชื่อมต่อกับโลกจะผ่าน CGP (จุดกราวด์ร่วม) ซึ่งมีศักยภาพของโลก ดังนั้นความต้านทาน 1E6 โอห์มหรือไม่ระหว่าง mat กับ CGP? เพื่อตอบสนองต่อ Lorenzo Donati ดังนั้นสภาพแวดล้อมของเวิร์กสเตชันที่อธิบายไว้ในคู่มือแอปพลิเคชัน Op Amp ตอนที่ 7 หน้า 95มีลักษณะดังนี้: ทำไมไม่ตั้งค่าต่อไปนี้ สังเกตสายกราวด์ของสายรัดข้อมือซึ่งฉันแก้ไขจากภาพต้นฉบับ ตอนนี้แทนที่จะใช้ความต้านทาน 2E6 โอห์มกับโลกเรามี 1E6 โอห์มอยู่ระหว่างสายรัดข้อมือกับโลก เพียงพอหรือไม่ หน้า 96: "อีกครั้ง 1E6 …

6
เหตุใดฉันจึงใช้ P = I²R แต่ไม่ใช่ P = V² / R เมื่อคำนวณพลังงานที่สูญเสียไปในวงจร
ฉันกำลังทำงานกับหนังสือที่มีปัญหาและสับสนกับคำตอบของหนังสือเล่มนี้: แบตเตอรี่ 12 V จ่ายไฟ 60 A เป็นเวลา 2 วินาที ความต้านทานรวมของสายไฟในวงจรคือ 0.01 โอห์ม ไตรมาสที่ 1 พลังงานทั้งหมดที่จ่ายให้คือเท่าใด ไตรมาสที่ 2 พลังงานที่สูญเสียไปเป็นความร้อนในสายไฟคืออะไร? A1: กำลังขับรวม = 12 * 60 * 2 = 1440 Joules ดีมากจนถึงตอนนี้ A2: นี่คือคำตอบในหนังสือ: P = I²R * t = 3600 * 0.01 * 2 = 72 Joules นั่นโอเคสำหรับฉัน. อย่างไรก็ตามถ้าฉันใช้สมการเทียบเท่า P …

3
อะไรคือโล่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับสนามแม่เหล็กระหว่าง 300 และ 500kHz Solid copper หรือ copper mesh
ฉันกำลังทำงานบน PCB ที่แออัดมากและมีแอมพลิฟายเออร์กำลังสูงที่ทำงานระหว่าง 300kHz และ 500kHz โดยทั่วไปแล้วฉันจะใช้ Mu metal หรือคล้ายกันเพื่อป้องกันที่ความถี่นี้ แต่แน่นอนไม่มีใครทำ PCB โลหะของ Mu ดังนั้นฉันจึงมีตัวเลือกของเทของแข็งหรือฟัก เกราะภายนอกไม่ใช่ตัวเลือก ฉันไม่มีเพลงอิมพิแดนซ์ที่ควบคุมได้ ความกังวลเดียวของฉันคือสนามแม่เหล็ก AC ความถี่สูง เราใช้การป้องกันตาข่ายทองแดงในกรง RF ของเราซึ่งทำงานได้ดีกว่าที่ฉันคาดไว้ ฉันสงสัยว่านี่เป็นเพราะการเลี้ยวสั้น ๆ ฉันถาม บริษัท ป้องกันสองแห่ง แต่พวกเขาไม่ได้จำแนกลักษณะตาข่ายของพวกเขาสำหรับการใช้งานประเภทนี้ ใครบางคนชี้ให้ฉันเห็นข้อมูลที่จะบ่งชี้ว่าเททองแดงที่แข็งหรือแบบตาข่ายจะทำงานได้ดีขึ้นในสถานการณ์นี้หรือไม่?

2
ปัญหา EMI: เสียงเรียกเข้าในโครงร่างแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ (5V -> 3V3)
ฉันทำงานในอุปกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบจะผ่านFCC ส่วน B (CSRR 22) การปล่อยมลพิษ ที่มุมหนึ่งและโพลาไรซ์ (แนวตั้ง) อุปกรณ์จะล้มเหลวเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซในช่วง 100-200Mhz ซึ่งละเมิดเกณฑ์ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นสองยอดลักษณะที่145Mhzและ128Mhz แหล่งที่มาของเสียงรบกวนวงกว้างที่กว้างขึ้นกำลังดังขึ้น เสียงกริ่งดังกล่าวมีองค์ประกอบของฮาร์มอนิกหลายอย่าง ปัญหา PCB มีอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตช์ 2 โหมด (SMPS)ชิปเหล่านี้เป็น Semtec TS30011 / 12/13 ซีรีย์ชิป ( DATASHEET ) เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะมีสัญญาณเสียงส่งออกพลังงาน (ก่อนช่วงเหนี่ยวนำ) SMPS 1 มีวงแหวนที่ 145MHz ในขณะที่ SMPS2 มีวงแหวนที่ 128Mhz เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกเขามีโหลดที่แตกต่างกัน แผนงานของพวกเขาเหมือนกันเค้าโครงของพวกเขาคือสิ่งที่แตกต่างกัน แต่ 80% เหมือนกัน ตัวเลือกเค้าโครงฉันต้องลดเสียงรบกวนของ EMI อย่างไร ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการปรับความหนาของร่องรอยที่จะเข้าไปในตัวเหนี่ยวนำเพื่อลดความจุจรจัด โปรดทราบว่ามี GND เทซึ่งไม่เห็นในรูปแบบที่ผูกแคปทั้งหมดเข้าด้วยกันค่อนข้างดี …
11 pcb-design  layout  emc 

4
การใช้ DC ในหม้อแปลง
ฉันอ่านในเว็บไซต์หลายแห่งที่สามารถใช้หม้อแปลงเพื่อแรงดันไฟฟ้าขึ้นหรือลงด้วยกระแส AC (ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม AC จึงเหมาะสำหรับการส่งพลังงานเนื่องจากพวกเขาสามารถถ่ายโอนพลังงานขนาดใหญ่ในรูปแบบของแรงดันสูงผ่านสายบาง ๆ แทน อันนั้นพวกเขาสามารถก้าวลงมาอีกครั้ง) แต่จากนั้นฉันเริ่มศึกษากลศาสตร์รถยนต์และฉันค้นพบว่าคอยล์จุดระเบิดทำหน้าที่เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าและสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12V เป็น ~ 30kV แต่จากแบตเตอรี่รถยนต์ DC ดังนั้น คำถามนี่คือ: หม้อแปลงใช้กับ AC เท่านั้นหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นคอยล์จุดระเบิดจะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าอย่างไร และถ้ามันสามารถใช้กับ DC ได้ด้วยเหตุใดจึงต้องใช้กระแส AC ในตอนแรก

5
ข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ตัวต้านทานแบบดึงขึ้น / ลงภายใน
ฉันทำงานกับ STM32 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์เหล่านี้มีตัวเลือกในการตั้งค่าพินอินพุตเป็นแบบดึงขึ้นหรือดึงลง: ก่อนหน้านี้ฉันเคยให้ตัวต้านทานภายนอกแบบดึงขึ้นหรือดึงลงได้ทุกที่ที่ต้องการ แต่ตอนนี้ฉันสงสัยว่าฉันสามารถทำอะไรกับอุปกรณ์ภายนอกและใช้คุณสมบัติการดึงลงของตัวควบคุมไมโคร มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำ? มีบางกรณีที่ฉันควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ใช้คุณสมบัตินี้เลย?

5
ก้อนกรวดในกระถางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ดูที่แหล่งจ่ายไฟที่ล้มเหลวสำหรับหลอดฮาโลเจน 12V และสังเกตเห็นพื้นผิวที่ผิดปกติในสารประกอบการเติม ฉันพยายามแกะมันออกด้วยไขควงแล้วก็เซอร์ไพรซ์: ใช่ก้อนกรวด แต่ทำไม พวกเขาเป็นก้อนกรวดพิเศษหรือเพียงแค่คนปกติ?

2
สัญญาณรบกวน (เกี่ยวกับความจุ) ในสัญญาณอนุกรม
ภาพ "บทสรุปผู้บริหาร": ฉันต้องการถอดรหัสสัญญาณอนุกรมที่ออกมาจากช่องเสียบหูฟังของแท็บเล็ต นี่เป็น "แฮ็ค" ที่ค่อนข้างแปลกที่มีอยู่ในโทรศัพท์และแท็บเล็ตบางตัว: โดยทั่วไปถ้าคุณป้อน 3.3V ในอินพุตไมโครโฟนของปลั๊ก TRRS ของคุณช่องทางซ้ายและขวากลายเป็นอนุกรม TX / RX ฉันใช้สายเคเบิลราสเบอร์รี่ PI TRRS-to-TV (ดังที่คุณเห็นในภาพที่ 2) เพื่อเข้าถึงสถานที่ 4 แห่งที่ฉันต้องการ: GND, MIC, L, R สายเคเบิลไม่ควรทำอะไรนอกจากการแสดง 3 สัญญาณ (MIC, L, R - จับคู่กับ GND) ในสายเคเบิลสามสายที่สอดคล้องกัน (แดง, ขาว, เหลือง) ฉันใช้โพรบของ BitScope เพื่อตรวจสอบระหว่าง TX (ปลายสายเคเบิลสีขาวในภาพที่ 2) และ GND ทั่วไป (โพรบสีน้ำตาลที่ด้านล่างของภาพที่ 2) …

1
ความต้านทานรวมของตัวต้านทานแบบคงที่เมื่อมีการใช้ความคลาดเคลื่อนหรือไม่?
หากตัวต้านทานอธิบายว่ามีความทนทาน + -5% นั่นคือค่าคงที่หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ตัวต้านทานใช้งานอยู่หรือไม่? เพื่ออธิบายเพิ่มเติมหากฉันมีตัวต้านทาน 10K + -5% ohm และฉันวัดความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์ของฉันและรับค่า 9750 ตัวต้านทานของฉันจะอยู่ที่ความต้านทาน 9750 โอห์มในวงจรของฉันอย่างสม่ำเสมอหรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกที่ ภายในความอดทน (สมมติว่ามันทำงานอย่างถูกต้องแน่นอน)?
11 resistors 

2
อะไรทำให้ spikes หรือการแกว่งในตัวแปลง Buck-Boost ของฉันคืออะไร
ปัจจุบันฉันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวแปลง Buck-Boost แผนผังของตัวแปลง Buck-Boost ของฉันสามารถเห็นได้ดังต่อไปนี้: ฉันใช้ทรานสดิวเซอร์ Hall Effect, LV25-P และ LA25-NP เพื่อวัดแรงดันอินพุตและกระแสอินพุตสำหรับ Buck-Boost จากนั้นสัญญาณจะถูกวัดโดยทรานสดิวเซอร์และส่งไปยังวงจรเงื่อนไขสัญญาณ (ด้านขวาของรูปนี้) สำหรับวงจรเงื่อนไขสัญญาณฉันใช้ LM358 เพื่อสร้างตัวติดตามแรงดันไฟฟ้า ในที่สุดสัญญาณจะถูกส่งไปยัง ADC IGBT ที่ฉันใช้คือ IRG4PH50U ไดรเวอร์คือ TLP250 ผู้จัดหาพลังงานสำหรับ TLP250 คือ + 15V และภาคพื้นดินหมายถึง "กลาง" ความถี่สวิทช์คือ 20KHz ฉันใช้ตัวจำลอง PV, Chroma ATE-62050H-600S เป็นแหล่งอินพุตสำหรับ Buck-Boost เอาต์พุตเชื่อมต่อกับความต้านทานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ 20 Omh ฉันรักษารอบการทำงานของ IGBT ไว้ที่ 49% ผลลัพธ์แสดงดังต่อไปนี้: โดยที่ช่องสัญญาณ 1 …
11 ground  layout 

4
อิมพีแดนซ์อินพุตของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน (op amp) ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นศูนย์หรือไม่?
เป็นการดีที่ความต้านทานอินพุตไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในการคำนวณความต้านทานอินพุต (ริน) ของแอมพลิฟายเออร์ที่แตกต่างกันผู้เขียนใช้แนวคิดว่าทั้งสองขั้วอินพุตนั้นลัดวงจรซึ่งก็เป็นจริงเช่นกันเนื่องจากการขยายวงเปิดนั้นไม่มีที่สิ้นสุด (ซึ่งในทางกลับกันต้องการความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าของขั้วอินพุตเป็นศูนย์ดังนั้นจึงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร) คำถามของฉัน: ทำไมเราจึงพิจารณากระแสอินพุตเป็นศูนย์ในบางกรณี (เนื่องจากอิมพีแดนซ์อินพุตไม่ จำกัด ) และบางครั้งพิจารณากระแส จำกัด ที่ใช้แนวคิดวงจรลัด? มีเหตุผลหรือเป็นแค่ความสะดวกสบาย? นี่คือแผนภาพวงจรที่ตัดออกจากหนังสือ:

4
ทำไมเราถึงเปลี่ยนเป็นนาฬิกาบั๊ก
ขอโทษถ้าสิ่งนี้ถูกถามไปแล้ว แต่ฉันไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น - เราทุกคนรู้การออกแบบพื้นฐานของตัวแปลงบั๊ก: PWM แบบวงปิดเป็นวงจรกรองความถี่ต่ำ แต่คำถามของฉันคือ ... ส่วนการตอกบัตรจำเป็นหรือไม่ ใครสามารถสร้างตัวแปลงบั๊กโดยการปิดสวิตช์เมื่อแรงดันเอาต์พุตตรงกับระดับ "ต่ำ" และจากนั้นเปิดสวิตช์เมื่อแรงดันเอาต์พุตกระทบกับ "ระดับสูง" บางอย่างหรือไม่ ดังนั้นโดยทั่วไปการป้อนกลับแบบวนซ้ำที่ไม่ถูกล็อคด้วยฮิสเทรีซีสเพื่อป้องกันเสียงเรียกเข้า

3
ทำไมแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่น้ำส้มสายชูในซีรีย์จึงไม่เท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าแต่ละตัว?
ฉันกำลังทำงานเพื่อสาธิตในชั้นเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาของลูกชายของฉันและฉันได้สร้างแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มีเหรียญนิวซีแลนด์ 10 เซ็นต์ (ทองแดงเคลือบ) และเครื่องซักผ้าสังกะสีและกระดาษแข็งแช่น้ำส้มสายชู แต่ละเซลล์มีการวัดประมาณ 0.96 โวลต์ แต่เมื่อฉันรวม 4 เซลล์เข้าด้วยกันฉันจะออกมาเพียง 2.6 โวลต์ ฉันสงสัยว่ามีบางสิ่งที่ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับธรรมชาติของแบตเตอรี่เหล่านี้ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ไม่เพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นที่ 2.6 โวลต์แรงดันไฟฟ้าเดียวกับที่ฉันได้รับจาก eneloop AA คู่ของไฟ LED ไม่สว่างเลย - เมื่อเทียบกับการติดขึ้นกับ eneloop AA ซึ่ง LED ค่อนข้างสว่าง นี่เป็นเพราะแบตเตอรี่น้ำส้มสายชูต่ำหรือไม่ การเพิ่มซีรีส์ให้มากขึ้นจะทำให้ดีขึ้น (หรือฉันต้องสร้างอันที่สองแล้วต่อมันเข้าด้วยกันหรือเปล่า?) ฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเสียงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เรียนรู้ตอนนี้เพราะลูกชายของฉันสนใจมาก ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับใด ๆ ฉันแนบรูปภาพด้านล่างแสดงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ตั้งใจไว้ (ฉันบีบด้านบนและด้านล่างของสายไฟ led เพื่อทำให้วงจรเป็นสวิตช์แบบง่าย) ด้านขวาคือสิ่งที่ฉันใช้สำหรับเซลล์ของฉัน (ลบน้ำส้มสายชูและไม่มีกระดาษแข็งที่ถูกตัดให้พอดีกับเหรียญ)

4
การออกแบบวงจรปล่อยจรวด
ฉันกำลังสร้างตัวปล่อยจรวดจำลองกับลูกชายของฉัน วงจรนั้นง่ายมากอย่างที่คุณเห็น เราต้องการเพิ่มเสียงกริ่งและหลอดไฟ LED / เมื่อมันเปิดเป็นคำเตือนเพื่อให้ชัดเจนของจรวด ฉันจะเปิดหลอดไฟและส่งสัญญาณเสียงโดยไม่ต้องเปิดตัวจรวดได้อย่างไร ออดและหลอดไฟต้องใช้พลังงานก่อนที่เราจะกดปุ่มเปิด เราได้ซื้อส่วนประกอบทั้งหมดที่เราต้องการฉันคิดและพร้อมที่จะสร้าง จำลองวงจรนี้ - แผนผังที่สร้างโดยใช้CircuitLab
11 switches  design  basic  delay 


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