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想自学单片机的兄弟,都先会通过各种途径了解评估一下单片机该如何学习?或通过网络,或通过同学,或通过同事朋友等。经过一番评估之后,最终下定了决心开始学习单片机,多掌握一个新技术,自己的就业就多了一条新的路子,更何况单片机这东西也挺神秘,挺有诱惑感。然后在某宝上复的搜索,复的斟酌,选择买个开发板,不

新手入门应如何选择嵌入式学习开发板?开发板可以学会嵌入式开发嘛?

大家好,我是王工。那天一个同事的板子打样回来了,测试发现电源的纹波很大,尝试了很多方法,核对电路图,PCB图,加大电容都没搞定,然后他就想着把电源输出的电感给换一换,看能不能解决,问我有没有物料,懒得去领。我说你再去算一下电感值对不对,他说公司正就这几种料,再试一下。其实DC/DC电源纹波大的原因

瞎蒙!电源纹波大,换电感能行吗?

在射频与微波工程中,S参数是评估电路性能的关键工具。其中,S11与S12分别代表射与向传输特性,直接决定系统匹配度和信号完整性。一、S11:输入端口的“匹配镜子”定义:端口1的射系数,公式为。关键指标:<-10dB:基本要求(射能量

S11与S12:射频工程师必知的两大核心参数

下图是一个单电源供电的单运放方波振荡电路:该电路经过验证,工作正常,可以产生连续的方波。假如上面电路去掉 R4 则电路不起振,下面是上电时去掉 R4 后上电瞬间的波形截图:CH1(黄色):接运放输出引脚,电压挡位是2VCH2(青色):接运放相输入引脚,电压挡位是2VCH3(紫色):接运放同相输入引

单电源运放方波电路不起振的原因

最近一个实验需要用到一个短路的二极管,具体就是用万用表通断表量正负极或负正极之间应该是短路的,蜂鸣器应该是响的。顺便提一下正常没坏的二极管如果你用万用表欧姆档去量正负级之间的电阻几百欧到几千欧之间,负正极之间的电阻应该为兆欧级别。实验原理咱们采取的措施施加足够大(超越向击穿电压)的电压,向击穿二

如何让一个二极管短路

故障描述调试如下图所示的±15V 电压产生电路时发现,过流短路,电流达到 200 多个毫安,正常是40多个毫安。故障原因原理图中钽电容 C8 极性搞了。解决办法在 PCB 中将钽电容极性调转过来,正极接地,负极接到 -15V 电压上万用表判别极性下面是用万用表测量如上图所示的直插 1uF 钽电容的

钽电容极性搞错 导致电路板过流短路

引言垂直耦合器在集成光电子技术中扮演着重要角色,能够实现光纤与片上波导之间的高效光传输。传统光栅耦合器设计通常存在占用面积大、效率有限等问题。本文探讨了创新方法,利用拓扑优化在硅基绝缘体(SOI)平台上创建紧凑、高性能的垂直耦合器[1]。拓扑优化简介拓扑优化是强大的向设计技术,通过迭代修改材料的空

使用拓扑优化设计高效率集成光电子垂直耦合器

实验目的使用示波器测量电线或导线的长度。实验原理时域射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器。时域射计的一个用处是可以用来测量电缆(双绞线、同轴电缆)的长度。时域射计大概长这样:时域射计我们可以利用

使用示波器测量导线长度

经常在教科书中看到类似于下图中的二级管伏安特性曲线:本着 “纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行” 的精神,我们今天绘制一条这样的曲线。实验电路图如下:正向偏置使用普通的可调电源即可,实验场景如下:向偏置使用我自己制作的 300V 50mA 的可调电源:正向偏置时的实验数据如下:我们把数据填入到 Exc

如何绘制二极管的伏安特性曲线

嵌入式领域流传着许多“常识”的论断,曾被新手嗤为玄学——直到某天板子冒烟、量产翻车,才惊觉这些“谣言”字字诛心!1、“软件和硬件?嵌入式里早不分家!”软件即固化思维:代码是逻辑的实体化,VHDL和C本质都是“思维翻译器” 。硬件即稳定服务

原来他们说的嵌入式秘密,竟然是真的?!