工程師硬體電路技術經驗整理

2021-01-08 電子產品世界

1:什麼是二極體的正偏?在p節加正電壓,而n節加負電壓。即為正偏。

正偏是擴散電流大大增加,反偏使漂移電流增加。但是漂移電流是由於少子移動形成的,所以有反向飽和電流!

2:一般低頻信號,電阻線的粗細是為了流多少電流,而粗細帶來的電阻大小不計,因為銅線本身電阻很小,當然特殊情況例外!

3:mos管是依靠多子電子的一種載流子導電的,與晶體三極體的多子與少子一起參與導電的情況不一樣。它是一種自隔離器件,不需要設置晶體三極體中的隔離島,節省心片面積,適合超大規模電路。它的特點是 壓控!即控制端幾乎不需要電流,容易集成。

4:如何判斷三極體的 cbe 極?以及如何判斷mos管的gds

a 直接查資料,b 用萬用表二極體檔,p接正,n接負時有數字顯示,所以有測量幾次,就可以知道是pnp型還是npn型,b端由此可以斷定了。然後用萬用表的hef檔測量放大倍數,如果接對了即能判斷結果。

mos管一般情況下,和散熱部分相連的是d.確定了d就簡單了,在gs加個電,即用萬用表二極體檔點一下gs,再去量ds就有數字顯示了。再如果短路ds,再去量就沒有數字。可以確定gs了。

6:直流反饋是為了穩定靜態工作點,交流反饋是為了改善放大器的性能。

7:電容和電阻的串並聯關係相反。電感應該和電阻相同,不過還有互感的概念,所以還是有所區別的吧?需要求證!

8:示波器的很多數字顯示只有在屏幕中顯示多個周期才顯示的,太多也不顯示!

9:共基放大器是同相放大器,輸出電阻大,電壓增益為1,號稱續流器。

共集放大器是同相放大器,輸入電阻大,電流增益為1,號稱電壓跟隨器。共發放大器是反相放大器,輸入出電阻是上兩個之間,電壓增益大,電流增益也大。所以共發,共基放大器,知道共基在後,就知道輸出電阻大,將輸入電流不衰減的送到輸出電阻大的那端。共集共發,明顯是輸入電阻大,將輸入電阻不衰減的送到輸出電阻小的那端。

10:正弦電壓的輸出平均電壓在全橋整流電路中是0.9倍的輸入電壓有效值,所以輸出電流的平均值(等同用萬用表測量)是輸入電壓有效值除以負載電阻後的0.9倍。

11:示波器的兩個探頭是共地的,雙蹤的時候要注意,這兩個地必須連在一起,尤其是高電壓的時候!並不是所有的示波器兩個探頭都是共地的,有些地是獨立的。

12:mos管的測量方法,一般是gds排列。用萬用表的話,先在gs兩端加電,即用萬用表點一下gs 然後點ds,就能測量出數字來了。這些都是根據它的本身特徵來判斷的。注意,gs端的電容很小,u=q/c,如受外界影響,或靜電感受,帶上小兩電荷就可以使u很大,使其燒掉。

13:u盤不能考包含很多小文件的東西,不然後驅動不了,卡住。比如ie文件,這些東西最好壓縮,然後考進去。

14:用萬用表測量之前必須弄明白測量什麼信號,用什麼檔位。

15:tvs管的響應速度一般很快!

16:對三極體的各項參數以及運放的各項參數需要經常複習,了解!因為十分重要!

17:三極體的幾個工作狀態 需要徹底明白才行!

18:作實驗的檢查方法總結:首先應該看電路有幾部分組成,其中每部分均可以分三部分來看,電源,輸入,輸出, 一一檢查過來,必然不會錯。另外就是看測量儀器是否設置正確。

19:波形疊加只要掌握 Uac=Uab=Ubc的道理就可以了。

20:扼流圈的理解:電感是阻交流,通直流信號的,這點基本和電容相反的。

低頻扼流圈:是抑制交流通直流的,高頻俄流圈是:抑制高頻通低頻和直流的。

21:放大電路有直流耦合和交流耦合 ,區別自知!

22:變壓器砸數的基本公式 N=V的4次方/4.44fBmS ,公式推導都在學習資料裡。方波把4.44改成4.

開關電源的變壓器設計,體積計算公式為Vcore=4ueP/fBm*Bm ue為有效導磁率,P為傳輸功率f為開關頻率,Bm為最大磁通密度(T)Bm熱軋矽鋼片,1.11-1.5t 而冷的1.5-1.7t,應該現在有鐵矽鋁這種更加好的 東西了。 高頻用的鐵粉芯mpp 大概是0.3t 具體見學習資料裡的東西。

23:三極體b和hef的關係,b是交流放大倍數,hef是直流放大倍數,b和頻率相關的 .所以兩者是有區別的哦

24:負載重輕對應與電阻的小大,但對恆流源就不一樣了,電阻大的話輸出功率就大。負載就重點!

25:網絡線水晶頭的製作。直通線的標準是586B,交叉線的標準是一頭586A另一頭586B.,其中1236四根線是有用的,其他線為電話線留的。

1 輸出數據+,2輸出數據- 3輸入數據+ 6輸入數據- 4578都是電話線用

26:感性負載:即和電源相比當負載電流滯後負載電壓一個相位差時負載為感性(如負載為電動機、變壓器)。

容性負載:即和電源相比當負載電流超前負載電壓一個相位差時負載為容性(如負載為補償電容)。

阻性負載:即和電源相比當負載電流負載電壓沒有相位差時負載為阻性(如負載為白幟燈、電爐)。混聯電路中容抗比感抗大,電路呈容性反之為感性。

用公式的話,電容電感串聯的時候X=j(wL-1/wc)若X>0 既w大於w0(諧振頻率)就是感性了,反之容性。並聯的時候用導納來計算Y=j(wc-i/wL),若Y>0,w大於w0 就是X小於0,容性,反之感性。

27:空調線16a 普通10a,1平方毫米4a,一般線為2.5平方。

28:上網 貓連到路由器,(一般路由器都帶交換機或者hub的功能)再可以連到交換機,或者hub.hub需要使用雙網卡才可以共享上網。

29:電源濾波電容充電,根據公式u=q/c,當q滿的時候表示充電完成,具體計算要用什麼不定積分

首先設電容器極板在t時刻的電荷量為q,極板間的電壓為u.,根據迴路電壓方程可得:U-u=IR(I表示電流),又因為u=q/C,I=dq/dt(這兒的d表示微分哦),代入後得到U-q/C=R*dq/dt,也就是Rdq/(U-q/C)=dt,然後兩邊求不定積分,並利用初始條件:t=0,q=0就得到q=CU【1-e^ -t/(RC)】這就是電容器極板上的電荷隨時間t的變化關係函數。順便指出,電工學上常把RC稱為時間常數。相應地,利用u=q/C,立即得到極板電壓隨時間變化的函數,u=U【1-e^ -t/(RC)】。從得到的公式看,只有當時間t趨向無窮大時,極板上的電荷和電壓才達到穩定,充電才算結束。但在實際問題中,由於1-e ^-t/(RC)很快趨向1,故經過很短的一段時間後,電容器極板間電荷和電壓的變化已經微乎其微,即使我們用靈敏度很高的電學儀器也察覺不出來q和u在微小地變化,所以這時可以認為已達到平衡,充電結束。舉個實際例子吧,假定U=10伏,C=1皮法,R=100歐,利用我們推導的公式可以算出,經過t=4.6*10^(-10)秒後,極板電壓已經達到了9.9伏。一般當t=rc時,電容放電到0.36u,或者充電到0.64u.

30:78.79系列的管腳排列是132,電壓降的次序排列的,2永遠是輸出。

31:如果要7824穩壓,前面需要28v的直流信號,28/1.2=23.3的交流電壓,這些是經驗。

32:對電源或者放大器的要求 ,一般輸出電阻小,帶載能力就好。內阻小!

33:lm3886.gif看電子圖裡的文件,說明:左上22u電容,是使電路的直流工作狀態採用100%的負反饋。即直流增益為1,工作點十分穩定,而且可以跟蹤電源電壓的變化。 直流信號相當於電壓跟隨器一樣跟過去了。

47p電容 18k,電阻,起相位調節作用(pid 比例 積分 微分控制)。這裡信號的頻率的改變就改變增益的大小,頻率越低,47p電容阻抗就越大,增益仍為18倍,但對高頻信號就要有一個計算了,對高頻信號有衰減作用。2.2歐姆,100nf是高頻噪聲旁路,改善輸出。220p估計為高頻信號到2.2歐姆電阻那邊去鋪一條路。0.7uh電感對低頻信號沒什麼用,完全可以拿去。輸入的隔直電容建議用無極性的。分析這種運放電路,首先應該明白這是哪中電路類型,是交流同相還是直流反向。

34:課題如何做的思路: 了解背景;列出技術指標;進行系統分塊,預計多少時間,同時列出所要求的儀器,提出難點;做硬體框圖;進行軟體設計;製作電路板調試,最後進行成品測試。

35:萬用表尤其是電流檔測量電流是,如果電池不足,會引起波形失真。

36:用割線法查PCB的短路問題,逐步縮小範圍。

37:儀器放大器,測量浮動信號的時候,輸入和輸出信號之間必須有地是相聯繫的,

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