推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:28
短路和断路有什么区别,如何采用万用表测判断
电器不通电的故障原因一般有两种,一种是电路短路一种是电路断路。我们对故障电路进行修理之前,必须要对短路和断路有一个准确的诊断。要准确的判断电路故障所在,我们就要对短路和断路故障有一个准确的认识。下面,我就为大家介绍一下短路和断路的区别及它们在实际情况中的不同表现。 短路和断路故障发生时线路表现的区别。这两种故障都以电器的不通电为第一特征,具体的表现有所不同。短路发生时的表现:电路短路多由雷击和电量负荷过高引起。短路时一般会发生电流击断导线的声音,比较严重的短路会损坏电源并且产生火灾。所以我们在实际应用中一定要避免这种现象的发生。断路发生时的表现:断路是,电路中某个部位的电线发生断线或接触不良导致的电器不通电故障。具体的表现就是
[测试测量]
可穿戴温度传感器应用的刚柔结合电路设计考虑因素
摘要 本文是开发测量核心体温( CBT )传感器产品的刚柔结合电路板的通用设计指南,可应用于多种高精度(±0.1°C)温度检测应用。 德州A&M大学和ADI公司在联合开发CBT传感器产品时采用了本文中的建议。这款CBT器件采用了四个MAX30208温度传感器,用于测量热通量,以准确估计受试者的CBT。 1,2 简介 本文旨在帮助设计人员在设计高精度( ±0.1°C)温度检测电路时识别和应对多个潜在问题。本指南以最近的CBT设计为例进行说明,涉及到热、电气和机械等方面,并对这些方面进行了适当的权衡考量。这些考量将有助于设计人员: 了解如何识别与开发高精度CBT检测器件相关的设计挑战、权衡考量和应对技术。
[传感器]
采用AD590数字温度计电路设计
电路工作原理: 本电路是通过应用AD590专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点,100V的交流电压通过变压器T1、整流桥堆UR和电容器C1后,得到一直流电压,再通过可调稳压器电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。 AD590温度传感器是一种新型的电流输出型温度传感器,由多个参数相同的三极管和电阻构成。当传感器两端加有某一特定的直流工作电压时,如果该温度传感器的的温度1摄氏度时,则传感器的输出电流变化1μA。 传感器的变化电流通过电阻器R5和可变电阻器RP2,转换为电压信号,输出到数字表头,通过数字表显示出温度的变化。集成电路IC选用AD590型温度传感器。本电路其它元器件没
[电源管理]
以ARM9芯片和S3C2440嵌入式系统为核心的以太网接口电路设计
1.引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,嵌入式技术得到广阔的发展,已成为现代工业控制、通信类和消费类产品发展的方向。以太网在实时操作、可靠传输、标准统一等方面的卓越性能及其便于安装、维护简单、不受通信距离限制等优点,已经被国内外很多监控、控制领域的研究人员广泛关注,并在实际应用中展露出显着的优势。本文提出了一种基于DM9000AE网络接口芯片和32位三星ARM9处理器S3C2440嵌入式系统的以太网接口的设计方案,并在Windows CE操作系统上开发移植了网络驱动程序实现网络的接入。 2. DM9000AE工作原理 2.1 DM9000的主要特性和总体结构 DM9000AE是DEVICOM(台湾联杰国际)研发的一款10/
[单片机]
福禄克8588A/8558A——高精度八位半数字万用表
8588A/8558A是福禄克公司计量校准部最新推出的八位半数字化标准多用表,提供了可靠、可重复性测量的结果。它拥有超过12项测量功能,涵盖直流低频及射频无线电测量能力,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中,减少校准过程成本,提高校准和检定的总体质量。福禄克计量校准部新增的高速系统设计和高速的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。在公司传统计量部门以外,更能适合现场复杂条件的瞬态高精度测量。 8588A/8558A高速数字化平台拥有更短的测试时间,使您能够提高效率,实现更高的投资回报。8588A/8558A以200 ns读数的速度
[测试测量]
基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集电路设计
1 引言 在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(简称TSl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)作为数据接口缓冲器,避开总线,经TSl01的链路口将多个A/D转换器采集到的数据传送到TSl01。由FPGA完成多个多路A/D转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合TSl01链路口传输协议的数据流,送到TSl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了TSlOl
[嵌入式]
基于DSP嵌入式技术的智能刹车控制系统电路设计
硬件电路设计上采用DSP芯片和外围电路构成速度捕获电路,电机驱动控制器采用微控制芯片和外围电路构成了电流采样、过流保护、压力调节等电路,利用CPLD实现无刷直流电机的转子位置信号的逻辑换相。赛车刹车控制器是由防滑控制器和电机驱动控制器组成。两个控制器都是以DSP芯片为核心。防滑控制器主要是以滑移率为控制对象,输出给定的刹车压力,以 DSP芯片为CPU,外加赛车和机轮速度信号调理电路等。电机驱动控制器主要是调节刹车压力大小,并且控制电动机电流大小,也是以DSP芯片为CPU,再加外围电路电动机电流反馈调理电路、过流保护电路、刹车压力调理电路、四组三相全桥逆变电路等构成电机驱动控制器。 信号处理电路
赛车防滑控制器主
[嵌入式]
LED背光驱动模块电路设计
电路分析: 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
[电源管理]