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技术
STM32单片机硬件关键基础精华及注意事项
一、背景 如果你正为项目的处理器而进行艰难的选择:一方面抱怨16位单片机有限的指令和性能,另一方面又抱怨32位处理器的高成本和高功耗,那么,基于 ARM Cortex-M3内核的STM32系列处理器也许能帮你解决这个问题。使你不必在性能、成本、功耗等因素之间做出取舍和折衷。 即使你还没有看完STM32的产品手册,但对于这样一款融合ARM和ST技术的“新生儿”...
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2018-12-13 |
STM32
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单片机
如何消除单片机系统电磁干扰
随着单片机系统越来越广泛地应用于消费类电子、医疗、工业自动化、智能化仪器仪表、航空航天等各领域,单片机系统面临着电磁干扰(EMI)日益严重的威胁。电磁兼容性(EMC)包含系统的发射和敏感度两方面的问题。 如果一个单片机系统符合下面三个条件,则该系统是电磁兼容的: ① 对其它系统不产生干扰; ② 对其它系统的发射不敏感; ③ 对系统本身不产生干扰。 假若干扰不能完全消除,但也要使干扰减少到最小。...
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2018-12-13 |
单片机
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电磁干扰
详解ARM架构和处理器系列命名规则
处理器的命名应该包含两类:指令集架构命名规则和处理器系列规则。 ARM 架构是构建每个 ARM 处理器的基础。ARM 架构随着时间的推移不断发展,其中包含的架构功能可满足不断增长的新功能、高性能需求以及新兴市场的需要。 可以先来看一张简图: 可见:架构的命名比较规则从ARMv1到ARMv8,数字越大越先进。x(variants) 分成四个组成部分: ARMv -- 固定字符,即ARM...
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2018-12-11 |
ARM
开关电源调试时最常见的10大问题总结
开关电源调试时最常见的10个问题,做为工程师的你还不知道吗?PS:内附解决方法! 1、变压器饱和 变压器饱和现象 在高压或低压输入下开机(包含轻载,重载,容性负载),输出短路,动态负载,高温等情况下,通过变压器(和开关管)的电流呈非线性增长,当出现此现象时,电流的峰值无法预知及控制,可能导致电流过应力和因此而产生的开关管过压而损坏。 变压器饱和时的电流波形 容易产生饱和的情况: 1)...
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2018-12-11 |
开关电源
一说你就懂的电源模块源知识——漏感
1、什么是漏感 漏感是电机初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通。 变压器的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。 漏感在哪?虽然印制电路板上的印制导线以及变压器的引线端也是漏感的一部分,但大部分漏感在变压器原边侧绕组中,尤其是那些与副边侧绕组有耦合关系的原边侧绕组中。 漏感是因为变压器一组线圈到另一组磁通量不完全耦合而产生的电感分量。...
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2018-12-10 |
电源模块
如何理解阻抗匹配,阻抗变换?
阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。 反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。阻抗匹配常见于各级放大电路之间、放大器与负载之间、测量仪器与被测电路之间、天线与接收机或发信机与天线之间,等等。例如,扩音机的输出电路与扬声器之间必须做到阻抗匹配,不匹配时,...
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2018-12-10 |
阻抗匹配
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阻抗变换
STM32下波特率计算详解
波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器USART_BRR,如下: STM32串口波特率通过USART_BRR进行设置,STM32的波特率寄存器支持分数设置,以提高精确度。USART_BRR的前4位用于表示小数,后12位用于表示整数。但是它还不是我们想要设置的波特率,...
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2018-12-07 |
STM32
一文带你了解电容的Q值和D值
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要? 品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。 或Q=无功功率/有功功率,或称特性阻抗与回路电阻之比。 Q值越高,损耗越小,效率越高; Q 值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,...
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2018-12-07 |
电容
一文搞懂MOSFET与IGBT的本质区别
1、由于MOSFET的结构,通常它可以做到电流很大,可以到上KA,但耐压能力没有IGBT强。 2、IGBT可以做很大功率,电流和电压都可以,就是一点频率不是太高,目前IGBT硬开关速度可以到100KHZ,那已经是不错了。不过相对于MOSFET的工作频率还是九牛一毛,MOSFET可以工作到几百KHZ,上MHZ,以至几十MHZ。 3、就其应用:根据其特点MOSFET应用于开关电源,镇流器,...
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2018-12-07 |
MOSFET
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IGBT
芯片烧录不稳定?可能你忽略了这些
在线烧录因集烧录测试一体的优势受到众多用户喜爱,但却往往因连接工装,夹具导致接线过长,进而增加不稳定性和烧录不良率,这究竟要如何改善呢? 1. 增加屏蔽层,防止电磁干扰、静电干扰 编程器作为一款与芯片密切通讯的工具,对电磁干扰较为敏感。烧录环境一般为工厂车间,大功率的设备,使得电磁干扰较为严重,为了降低电磁干扰,我们可以在烧录线上增加屏蔽网,或者选择屏蔽功能的线,如屏蔽电缆,网线等,...
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2018-12-06 |
芯片
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烧录文件
开关电源测试的五大法则
1. 反复短路测试 测试说明 在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。 测试方法 回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。 满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,...
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2018-12-06 |
开关电源
单片机定时器常见两大应用问题解析
在单片机的学习过程中,单片机定时器的合理设置和应用是非常关键的一步,也是刚开始接触单片机知识的新人工程师们比较容易出错误的一个环节之一。在今天的文章中,我们为大家总结了单片机定时器应用过程中的两大常见问题进行实时解析,希望能够对各位新人工程师的学习提供一定帮助。 问题一:51单片机的T0、T1定时器四种工作方式各有什么特点? 在单片机定时器的应用过程中,定时器在进行设置时会有四种不同的工作方式,...
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2018-12-05 |
单片机
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定时器
共模电感(扼流圈)选型
作者:邹林 1 、共模电感原理 在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。共模扼流圈常被用来压抑干扰辐射,因为这样的干扰电流在不同的线圈里反向,提高系统的EMC。对于这样的电流共模扼流圈的电感非常高。共模电感的电路图如图1所示。...
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2018-12-04 |
共模电感
上拉电阻与下拉电阻详解
上拉(Pull Up )或下拉(Pull Down)电阻(两者统称为“拉电阻”)最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过一个电阻将其箝位至高电平(上拉)或低电平(下拉),无论它的具体用法如何,这个基本的作用都是相同的,只是在不同应用场合中会对电阻的阻值要求有所不同,从而也引出了诸多新的概念,本节我们就来小谈一下这些内容。 如果拉电阻用于输入信号引脚,通常的作用是将信号线强制箝位至某个电平,...
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2018-12-03 |
电阻
深入了解电路噪声的那些事
一、电路噪声 对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。最初人们把造成收音机这类音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。 但是,一些非目的的电子信号对电子线路造成的后果并非都和声音有关,因而,后来人们逐步扩大了噪声概念。 例如,把造成视屏幕有白班呀条纹的那些电子信号也称为噪声。可能以说,电路中除目的的信号以外的一切信号,不管它对电路是否造成影响,...
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2018-12-03 |
电路
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噪声
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250 中的第 175
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