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  • 学习PowerPCB的小窍门

    本帖最后由 lyw851230 于 2012-4-4 10:11 编辑 学习PowerPCB的小窍门

    2012-04-04 10:08

  • 学习嵌入式 必备几点小窍门

    随着智能硬件的迅速发展,越来越多的人把目光投向了嵌入式开发,想要更快进入嵌入式开发领域,需要哪些必备的小窍门?看完以下相关内容的介绍,一定会让你受益匪浅。1.安装一个Linux的发行版本,能够熟悉

    2016-10-14 16:02

  • 谈谈学习嵌入式linux驱动的小窍门

    的驱动程序是项目成功的关键,那么嵌入式linux驱动如何学呢?那我就来谈谈学习嵌入式linux驱动的小窍门,这可是珍藏版哦。首先嵌入式linux驱动你要了解,驱动和linux是两码事,就拿一个lcd来说,我...

    2021-11-04 06:23

  • 帮助新手第一次设计PCB成功的小窍门

    帮助新手第一次设计PCB成功的小窍门温馨提示:这不是一个检查清单,但是可以帮你定位错误。简单粗暴的扔给你10个小窍门1.建立你自己的原理图和PCB封装库,并仔细与数据手册细核对封装。2.运行CAD

    2016-08-19 11:33

  • protel的一些小窍门

    1:布板时先把布线区缩小,按住右键,看看画板能不能上下左右移动,如果不能,就向不能移动的反方向移直到合适位置,在定原点,这样做,便于你画板时能保证移动自如。2:把tools/preferences/display--Transparent Layer选中(透明显示)这样元件层和布线层都是半透明的,这样可以看清元件下的布线情况3:尽量把tools/preferences/Options--Other--Cursor Type选为Large 90这样可以直观的把光标当十字尺用.4:大面积铺地时尽量铺成网格地,这样可以防止连地点焊接不良和变型5:有时候要对板子局部修改,又没有网络表的情况下,可以通过PCB图反向生成网络表,生成后再调进PCB,再自动布线,成功率几乎100%.6:有个特殊粘贴命令可以避免复制出来的板图多出一个后缀,一般人不去用的.7:如果怕你的板子做好后定位不准,可以用打印机打出来再粘到硬纸板上,再用剪刀剪下来和安装件比对比对,此法虽然笨,但管用.

    2011-10-20 17:18

  • 分享快速检测肖特基二极管的小窍门

    `肖特基(Schottky)二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。1.性能比较肖特基二极管现超快恢复二极管、快恢复二极管、硅高频整流二极管、硅高速开关二极管的性能比较。由表可见,硅高速开关二极管的trr虽极低,但平均整流电流很小,不能作大电流整流用。2.检测方法下面通过一个实例来介绍检测肖特基二极管的方法。检测内容包括:①识别电极;②检查管子的单向导电性;③测正向导压降VF;④测量反向击穿电压VBR。被测管为B82-004型肖特基管,共有三个管脚,外形如图4所示,将管脚按照从左至右顺序编上序号①、②、③。选择500型万用表的R×1档进行测量。测试结论:第一,根据①�②、③�④间均可测出正向电阻,判定被测管为共阴对管,①、③脚为两个阳极,②脚为公共阴极。第二,因①�②、③�②之间的正向电阻只几欧姆,而反向电阻为无穷大,故具有单向导电性。第三,内部两只肖特基二极管的正向导通压降分别为0.315V、0.33V,均低于手册中给定的最大允许值VFM(0.55V)。另外使用ZC25-3型兆欧表和500型万用表的250VDC档测出,内部两管的反向击穿电压VBR依次为140V、135V。查手册,B82-004的最高反向工作电压(即反向峰值电压)VBR=40V。表明留有较高的安全系数.四、常用的肖特基二极管主要参数常用的有引线式肖特基二极管有D80-004、B82-004、MBR1545、MBR2535等型号,各管的主要参数见下表。`

    2018-12-10 15:19

  • 肖特基二极管保护电路小窍门

      肖特基二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过肖特基二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。从而保护了电路中的其它原件的安全。  当流过线圈的电流大小发生改变时,线圈要产生一个反向电动势来维持原电流的大小不变,也就是这一反向电动势不让线圈中的电流发生改变。线圈中的电流变化率越大,其反向电动势越大。  线圈本身是反向电动势的内电路,电动势内电路中的电流是从低电位流向高电位,这点很重要。  这样推理下来,当电流是从小增加到大时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相同。当电流从大到小时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相反。  在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用的二极管叫续流肖特基二极管。其实还是个肖特基二极管只不过它在这起续流作用而以,例如在继电器线圈两端反向接的那个肖特基二极管或单向可控硅两端反向接的也都是为什么要反向接个肖特基二极管呢?  因为继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器的三极管由导通变为截至时线圈断电但是线圈里有磁场这时将产生反向电动势电压高达1000v以上很容易击穿推动三极管或其他电路元件,这是由于肖特基二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元件,因此它一般是开关速度比较快的肖特基二极管,象可控硅电路一样因可控硅一般当成一个触点开关来用,如果控制的是大电感负载一样会产生高压反电动势原理和继电器一样的。在显示器上也用到一般用在消磁继电器的线圈上。  经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由肖特基二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。  一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势释放掉!  在图3中,在电源断开的瞬间,续流肖特基二极管VD保护了继电器KR。我想问在这个过程中都发生了些什么?比如说,断开的瞬间KR产生的自感电势是顺时针还是逆时针方向?产生了自感电势后,跟随产生的电流又是怎么流的?难道电流是顺时针方向在肖特基二极管和继电器所组成的小回路里面流动吗?  KR在VT导通时,上面电压为上正下负,电流方向由上向下。在VT关断时会,KR中电流突然中断,会产生感应电势,其方向是力图保持电流不变,即总想保持KR电流方向为由下至下。这个感应电势与电源电压迭加后加在VT两端,容易使VT出穿。为此加上VD,将KR产生的感应电势短路掉,电注是你所说的“顺时针方向在二极管和继电器所的小回路里面流动”,从而保护VT。图2中的R、C也是利用C上电压不能突变的原理,来吸收感应电势。

    2018-11-30 12:03

  • 过压保护的备用电路的技巧和窍门

    过压保护的备用电路的技巧和窍门摘要:过压保护(OVP)器件用于保护后续电路免受甩负载或瞬间高压的破坏,在某些特定的应用中,基本的过压保护电路不足以胜任器件保护的要求,通常有以下两种需求。第一,电路

    2009-12-02 15:35

  • 分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门

      现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的MOS管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。  虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管和大功率晶体三极管在结构、特性有着本质上的区别,在应用上驱动电路也比晶体三极管复杂,致使维修人员对电路、故障的分析倍感困难。怎么对MOS管进行检测呢?一起来了解下  MOS管的检测主要是判断MOS管不漏电、不击穿短路、内部不断路、能放大,方法极为简单。  1、把连接栅极和源极的电阻移开,万用表红黑笔不变,假如移开电阻后表针慢慢逐步退回到高阻或无限大,则MOS管漏电,不变则完好  2、然后一根导线把MOS管的栅极和源极连接起来,假如指针立刻返回无限大,则MOS完好。  3、把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,好的表针指示应该是无限大。  4、用一只100KΩ-200KΩ的电阻连在栅极和漏极上,然后把红笔接到MOS的源极S上,黑笔接到MOS管的漏极上,这时表针指示的值一般是0,这时是下电荷通过这个电阻对MOS管的栅极充电,产生栅极电场,因为电场产生导致导电沟道致使漏极和源极导通,故万用表指针偏转,偏转的角度大,放电性越好。  检测到MOS管损坏后,更换时,其周边的灌流电路的元件也必须全部更换,因该MOS管的损坏也可能是灌流电路元件的欠佳引起MOS管损坏。即便是MOS管本身原因损坏,在MOS管击穿的瞬间,灌流电路元件也受到伤害,也应该更换。

    2018-11-29 12:03

  • 延时声光控节电开关

    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 延时声光控节电开关

    2012-07-15 10:08