发 帖  
经验: 积分:7
FPGA工程师 科大讯飞
安徽省 合肥市 设计开发工程
  • 自举电路如何把电压一步步顶上去的? +5V_ALWP电压通过D32的1脚对C710、C722、C715、C719开始充电,充电完毕后电路状态如上图显示(二极管压降忽略不计)。 此时的+15V_ALWP,实际电压为5V 1由于电容的两端电压不能突变,此时C715两端的电位为左边5V,右边10V(C715的电压依然是10V-5V=5V),然后电流经过D35的2引脚,对C719电容充电,充电后C719的电压升到10V。 2在上述1发生的同时,Y输出的第一次高电平5V也对C710充电。同样电容两端电压不能突变,所以C710两端的电
    VINi_fcsde_sh
    16240次阅读
    0条评论
  • 简谈总线接口 2018-05-17 09:30
    大家好,又到了每日学习的时候了。今天我们来聊一聊总线接口。 一、I2C总线 I2C总线是PHLIPS公司推出的一种串行总线,是具备多主机系统所需的总线裁决和高低速器件同步功能的高性能串行总线,使用两根双向I/O线:SCL(串行时钟线)和SDA(串行数据线)。 该总线主要是用来连接整体电路(ICS) ,I2C是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实施数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线。主从之
    晓灰灰
    14266次阅读
    0条评论
  • 众所周知,处理器芯片的供电都有一定的上下电时序要求,产品设计中必须遵循芯片的上电、下电时序才能确保器件的可靠工作。i.MX RT跨界处理器的上下电时序如何呢?我们来一探究竟。
    UtFs_Zlgmcu7890
    6919次阅读
    0条评论
  • RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
    AGk5_ZLG_zhiyua
    19416次阅读
    0条评论
  • 对于核心板的嵌入式系统来说,异常掉电情况下数据不丢失,稳定性是根本。本文基于CAT706介绍一种能够检测到异常掉电,并利用电容中存储的少量电量保存数据、防止存储器损坏、丢失数据的方法。
    UtFs_Zlgmcu7890
    15835次阅读
    0条评论
  • 可靠性是每一个产品的灵魂,如果一个产品可靠性不好,那它就是一个失败的产品,因为客户不会使用存在风险的产品,然而产品的可靠性不仅受到上下电、复位等内部因素影响,还会被供电的突然关断、工作环境等外部因素干扰。
    UtFs_Zlgmcu7890
    42732次阅读
    0条评论
  • 一、阻容降压的基本概念 1、什么是阻容降压? 阻容降压是一种利用电容在一定频率的交流信号下产生的容抗来限制最大工作电流的电路。 电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。 2、阻容降压电路由哪几部分组成? 阻容降压电路由降压模块、整流模块、稳压模块和滤波模块组成。 3、阻容降压基本设计要素 电路设计时,应先确定负载最大工作电流,通过此电流值计算电容容值大小,从而选取适当电容。 此处与线性变
    电子设计
    11140次阅读
    2条评论
  • 在产品规划中,如使用芯片内部集成的DCDC模块给系统的各个子模块(如内存、电子硬盘、硬件看门狗等)供电的情况下,需要多加留心DCDC输出电压属性是否与所使用看门狗芯片型号匹配这个问题,否则设计出的产品可能就会出现一定概率的不稳定性。
    UtFs_Zlgmcu7890
    24044次阅读
    0条评论
  • 假如有人将 24V 电源连接到您的 12V 电路上,将发生什么? 倘若电源线和接地线因疏忽而反接,电路还能安然无恙吗? 您的应用电路是否工作于那种输入电源会瞬变至非常高压或甚至低于地电位的严酷环境中? 即使以上类事件的发生概率很低,但只要出现任何一种就将彻底损坏电路板。 为了隔离负电源电压,我们惯常的做法是布设一个与电源相串联的功率二极管或 P 沟道 MOSFET。然而 ● 二极管既占用宝贵的板级空间,又会在高负载电流下消耗大量的功
    电子设计
    14663次阅读
    0条评论
  • 针对机械设备运行中的振动监控,设计振动信号采集系统,提出了一种基于FPGA的振动信号采集系统的设计方案。重点阐述了系统硬件结构组成、信号调理电路和数据采集模块的设计,同时对A/D采样的控制逻辑进行了讨论。经试验验证表明,该系统可达到采样率10 K每秒、采集精度16位,能够满足实时性和精度要求。
    电子工程师
    7050次阅读
    0条评论
ta 的专栏

成就与认可

  • 获得 0 次赞同

    获得 11 次收藏
关闭

站长推荐 上一条 /6 下一条

返回顶部