dlcnight

    1. CML电平摆幅 3/5774 模拟电子 2017-12-24
      天天1 发表于 2017-12-24 14:22 祝楼主节日快乐,在新的一年里能够事业有成
      :victory::congratulate:{:1_119:}
    2. 求大神 2/1687 FPGA/CPLD 2017-10-21
      assign不能给reg变量赋值,直接改成output就行
    3. 戴维南等效电路简化 1/1485 模拟与混合信号 2017-10-21
      没太看懂那个电路啊,能详细讲下么
    4. 电解电容基础知识 1/2039 模拟与混合信号 2017-10-21
      充电做延时,放电应该怎么处理比较好。比如DC-DC的en端用RC做延迟启动,系统断电后上电,由于放电不完全,往往会导致延时不准而启动失败。该类问题怎么处理?
    5. 时钟采样问题 4/4978 模拟电子 2017-09-10
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-9-10 20:06 编辑
      ufoee 发表于 2017-9-10 09:11 高频数字信号在示波器带宽不够的情况下看到的波形是会严重失真的,因为高次谐波被削减。所以并不存在高频 ...
      我示波器带宽1G,测125M信号有什么不行,采样率10G。 你说的也不对,高频信号在传播时不可避免的会受到传输线上的等效感抗和容抗的影响,波形上升时间会增大。负载条件、源端驱动能力也会影响信号上升沿形状。 实际电路中,尤其是传输距离较长时,波形上升沿情况一般都会有所恶化,就如我上面的图片所示。我这个波形上升时间在1.5ns以上,也就是高次谐波的大部分能量也集中在500Mhz以下,所以我测得应该是没有问题的。
    6. 时钟采样问题 4/4978 模拟电子 2017-09-09
      Phospherus 发表于 2017-9-8 18:29 在上升沿或者下降延采样,其实就是跳变延采样,在时钟信号跳变的时候,锁定数据信号的状态。一般来说,采样 ...
      就像下面这个时钟信号,具体是时钟上升(下降)沿的那个点采样?采样点和电路有什么关系?
    7. 防雷电路原理 7/3834 模拟电子 2017-09-05
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-9-5 22:19 编辑
      zzx0739 发表于 2017-9-5 10:20 1. 磁珠是滤波用的,不是防雷器件; 2. 共模主要是信号对地时,考量器件的扛雷击的主要能力; 3. 一般网 ...
      打的是4K,我现在疑问是为什么概率性烧毁原边器件。。还有就是打共模RJ45端口放电时原边应该也会感应出高压,这个电压是不是需要在原边也做相应的防护
    8. 防雷电路原理 7/3834 模拟电子 2017-09-04
      qwqwqw2088 发表于 2017-9-4 22:28 RJ45端口如果要进行防雷设计,需要有TVS管 磁珠就不是防雷的东西,磁珠专用于抑制信号线,电源线上的高频 ...
      磁珠是滤波的,并不是防雷的,滤去高频杂波干扰的。
    9. 防雷电路原理 7/3834 模拟电子 2017-09-04
      qwqwqw2088 发表于 2017-9-4 22:28 RJ45端口如果要进行防雷设计,需要有TVS管 磁珠就不是防雷的东西,磁珠专用于抑制信号线,电源线上的高频 ...
      这里面防雷主要是通过压敏电阻和RC进行放电的。 当RJ45的8个脚加上共模电压时(模拟雷击),通过压敏电阻和RC对高电压进行放电。我比较疑惑的是RJ_TX1+和RJ_TX1-网络(电路图上)会有电流从中心抽头到压敏电阻到地,这时原边也会感应出电压才对,原边会不会损坏?
    10. 三电极电化学传感器的放大问题 19/9235 模拟电子 2017-09-04
      我还是大妞妞 发表于 2017-9-1 10:22 您好,我想问下J177的作用,很迷惑
      防止传感器漂移的,断电时联通WR,使其电子不会累计。否则上电时会有漂移,并且很长时间才能恢复到0
    11. LC回路的驱动(1) -- 并联篇 27/7119 模拟电子 2017-06-26
      PowerAnts 发表于 2017-6-26 21:13 你可有压电片的规格书? 静电容多大? 三脚电感的感量多大? 从始自终都没说过, 谁知道你的?
      为啥我的仿真波形不是这样啊
    12. 没看见电感,电路图和PCB楼主可以贴出来。
    13. 超声雾化驱动电路 98/31535 模拟电子 2017-06-26
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-6-26 21:23 编辑
      maychang 发表于 2017-6-23 21:38 “如果雾化片并在三脚电感1-3(总电感最大)两脚间,使其谐振,……这样构造电路结构是不是更好。” 我 ...
      电路的频率是自反馈的,其通过R4对电流进行采样,过R1,C3低通8HZ滤波器,扫频时,通过反馈电压来判断谐振点。应该是这个原理,但是看电路结构,电路中没有串联反馈,怎么通过反馈电压判断谐振频率不太清楚。
    14. LC回路的驱动(1) -- 并联篇 27/7119 模拟电子 2017-06-26
      PowerAnts 发表于 2017-6-24 12:45 当Q1栅极的驱动频率等于压电陶瓷片的固有频率时, 主贴中的图1等效为: 那么, 这种情况效率最高吗? 不是 ...
      根据上面的分析,压电晶片一般有两个谐振频率,一个是LC串联谐振,其频率是固有参数决定的。另一个是外电感匹配的LC并联谐振频率,其频率由外接电路的L决定。是不是L取值的大小会直接影响电路的工作效率?一般要求,外电路LC并联谐振和压电晶片的串联谐振匹配在一个频率上才好?
    15. 超声雾化驱动电路 98/31535 模拟电子 2017-06-26
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-6-26 21:21 编辑
      PowerAnts 发表于 2017-6-16 16:05 自激振荡, 频率由振子的固有频率决定, 只要调工作点和反馈比就行了, 只要能接受功率管的损耗, 没问题. ...
      电路的频率是自反馈的,其通过R4对电流进行采样,过R1,C3低通8HZ滤波器,扫频时,通过反馈电压来判断谐振点。应该是这个原理,但是看电路结构,电路中没有串联反馈,怎么通过反馈电压判断谐振频率不太清楚。
    16. 超声雾化驱动电路 98/31535 模拟电子 2017-06-26
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-6-26 21:19 编辑
      PowerAnts 发表于 2017-6-14 15:41 楼主知道画蛇添足的故事吧, 你那个C2就是, 事情多半就坏在它的身上, 把它短路掉, 发热可能就没那很大了. ...
      这一段一直在学习逆变电路和石英晶体的相关知识。 这里面的C2主要是使mosfet g级出现负压的。因为在振荡时,高频信号通过mosfet结电容耦合到了g级上。加入C2可保证mosfet GS电压关断时完全为负值。 下面这个图是我实测的C2换为0R电阻的g电压波形。 这里mosfet的发热是不是无法避免,因为即使谐振,负载仍为感性,电流要滞后电压。还有就是实测R4上端出现了负电压,不知道这个电压是怎么来的,实际仿真时也发现会有负电压。
    17. maychang 发表于 2017-6-25 19:22 “这么理解行么:电阻的等效电容和示波器的等效电容相当于串联,其实际容值要小于两电容。故加上一个电阻 ...
      明白了,谢谢
    18. maychang 发表于 2017-6-24 23:02 示波器探头在乘10档输入电阻一般是1兆欧,输入电容通常10pF。夹上一支100千欧电阻(等于探头内阻串联100千 ...
      这么理解行么:电阻的等效电容和示波器的等效电容相当于串联,其实际容值要小于两电容。故加上一个电阻后,与不加电阻相比,对实际电路影响更小(容性负载更小)。 那么,为什么要加几十K的电阻呢,小一点不是更好?
    19. led闪烁电路分析 21/4307 模拟电子 2017-06-25
      jafck 发表于 2017-6-25 09:21 注意:Q1是不关闭的。 充电:电源正→Q2e_c→电容→Q1b_e→电源 电容通电瞬间,相当于短路,此时B点相 ...
      Q1是指左边这个管子么?Q1关断啊,电容上端负压时Q1be电压为负,肯定截止了
    20. led闪烁电路分析 21/4307 模拟电子 2017-06-25
      本帖最后由 dlcnight 于 2017-6-25 18:12 编辑
      gmchen 发表于 2017-6-25 17:55 现在很多人喜欢仿真。但是仿真的东西不一定“真”,主要还是大部分人手中的仿真软件并不完善(包括我自己) ...
      降低电压实物是可以跑的,视频里面的一个电路。 不过led是闪下就熄灭,亮的时间很短,所以短时间可能也不会损坏。这里询问主要还是在于电路原理,这个电路也不生产,我自己设计不会这么做。

最近访客

< 1/2 >

统计信息

已有23人来访过

  • 芯积分:--
  • 好友:2
  • 主题:34
  • 回复:271

留言

你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


现在还没有留言