电源测试
电脑没有开不了机,第一件事想到的是电源有没有损坏,那要如何知道电脑电源是好还是坏呢?其实很简单,只需要一根的铁线、铜线等等导电的都可以的。然后给电源短路一下就可以知道电脑电源的好坏了。下面介绍具体操作。
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无论是汽车的电气化还是生成式人工智能,都离不开电力技术。泰克全球中端及基础示波器产品线总经理 Daryl Ellis表示,泰克正通过全面的电力测试设备及方案,满足不同的测试需求。从高带宽、高电流的宽禁带半导体测量,到低带宽、低电流的电池驱动的设备休眠功耗测试,泰克都可以通过可扩展的测试解决方案,促成清洁、可再生和可靠的能源生态系统的发展。 近日,泰克同时发布了两款重磅新品,...
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测试产品:车载音视频监控板和24V电源板 雷卯实验室温湿度:26度,61% 测试标准:静电、浪涌、抛负载测试 一.测试产品和标准要求如下: 抛负载 Us(V) Ri(Ω) Td(ms) INTV(s) COUNT(C) 24V 174 4 350 60 1 浪涌 耦合(out) 相位 次数 +0.5KV 2Ω 异步 1 -0.5KV 2Ω 异步 1 浪涌...
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PSIJ,那是一场无声的风暴 在高速信号传输的世界里,每一个细微的“波动”都可能引发巨大的影响。而如今,一个隐匿的“杀手”正悄然威胁着高速信号的稳定性——那就是电源引起的高速信号抖动PSIJ(Power Supply Induced Jitter)。这个看似陌生的术语,却在电子领域掀起了一场无声的风暴。当高速信号供电电源受到挑战,高速信号便如同在波涛汹涌的大海中航行的船只,...
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开关电源是当前电子信息飞速发展不可或缺的电源方式之一。开关电源以其功耗小、效率高、节能效果显著的优势,广泛应用于各种消费类电子以及各类供电系统当中,成为一种主流的电源产品。 测试需求 开关电源集成化是电源未来发展的主要趋势,这也就意味着功率密度将会越来越大,对工艺要求也会越来越高,在半导体器件和磁性材料没有新的突破之前,技术创新的重点将集中在如何提高开关电源的效率和减小...
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电源是芯片的能量来源,也是逻辑状态的参考基准。 如果电源的纹波和噪声过大,会在高速变化的逻辑信号上产生大量抖动,进而产生误码(注:误码即错误的码元,将逻辑1当成逻辑0,或者将0当成1),影响芯片的性能,甚至导致芯片无法正常工作。高速信号验证中非常重要的随机抖动和低频的周期性抖动,就是由于电源的噪声和纹波所引入的。 图1:电源纹波和噪声 图2:纹波的频域分析 图3:...
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数据中心正在部署基于人工智能 (AI) 的技术,处理器密集型服务器正在推动能源需求的增长,下表说明了这种发展趋势所带来的巨大影响。 国际能源署 (IEA) 预测,到 2030 年,数据中心的耗电量将占全球耗电量的 7%,相当于印度全国的耗电量。 图 1:数据中心 CPU 和 GPU 技术的功耗。 由于电力需求不断增长,关注能源效率至关重要。泰克与知名电源完整性专家...
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0 前言 近年来,我国的经济快速发展,人们的生活质量大幅提高,汽车基本上已成为每个家庭便捷的出行工具。目前,市面上的汽车主要分为三类,一种是传统汽车,即采用燃油或者燃气(可燃冰)方式作为动力的;一种是新能源电动汽车,即以内置锂离子电池模块作为动力;还有一种是混合动力汽车,以燃油和内置动力电池模块为动力。除了新能源电动汽车,传统汽车及混合动力汽车都需要其内置的铅酸蓄电池作为启动...
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科技界见证新一代电源测试解决方案诞生:ITECH 艾德克斯IT2700多通道源载模组系统隆重发布 近日,科技界迎来了一款创新的电源测试解决方案 —— IT2700多通道源载模组系统 。这款设备由领先的电源测试技术企业精心研发,旨在为工程师提供更灵活、高效的测试选项,推动电力电子和电池技术的发展。 ITECH艾德克斯IT2700多通道源载模组系统集成了最先进的测试功...
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新能源汽车电子产品规模庞大,从摄像头到激光雷达,从安全气囊到复杂的辅助驾驶系统,都是汽车电子的组成部分。以新能源汽车而言,双向充放电以及三电系统仍在快速发展。汽车电子生产厂家一方面面对着电压等级提高、供电容量增大的挑战,另一方面汽车行业测试标准的多样性及编程功能的复杂性为这项工作增添了难度。艾德克斯IT3900C系列电源的汽车功率网用电压曲线测试功能就可以解决这些问题。 I...
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随着全球对环保和能源效率的要求越来越高,新能源车成为了汽车行业的发展趋势。而双向可编程直流电源作为新能源车中的关键设备之一,具有支持能量回馈和能量回收的特点,被广泛应用于新能源车的测试和验证。 本文将详细介绍双向可编程直流电源在新能源车中的应用测试,并探讨其在新能源车领域的重要性。 双向可编程直流电源的工作原理 双向可编程直流电源是一种具有双向能量转换功能的电源设备,它...
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随着汽车智能化程度不断提升,与之密切相关的智能座舱和自动驾驶功能对芯片的算力要求越来越高。伴随芯片算力的持续提升其功耗也在不断增加,面临的场景也更加复杂多变,但市场却需要尽可能的降低整体功耗, 以延长车辆续航里程,这些变化与要求给工程师带来了很多新的挑战: 高速计算芯片采用了更低的电压供电,但不可避免的带来更大的电流,并且电压裕量更小 场景越来越复杂,导致负载变...
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今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的...
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在电子设备产品设计时,电源产品的质量优劣将直接影响其技术性能以及工作安全性和可靠性。当电源出现问题时就会导致整个产品的瘫痪,电源产品的全方位测试则显得尤为重要。 我们以电动摩托车充电器为例,充电器作为电动摩托车四大件(控制器、充电器、电池、电机)之一,是电动摩托车重要的组成部分,也直接影响着电动摩托车安全。劣质充电器可能引起触电、起火甚至是爆炸的严重后果。因此充电器在研发、...
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中学时,提到电阻,会想到阻值和欧姆定律这些等。 提到阻性分析,联想到伏安曲线分析。 电阻在电路中用途很多很广。通常设计产品的时候,负载也许在某种环境下,除了本身的原生特性,还可能会产生其他的特性,如阻性、容性和感性。举例:2020年口罩机的超声波电源和振子,超声波电源就是驱动振子,而振子是感性负载,所以在设计超声波电源的时候,就要考虑到设计的电路和波形是不是会受到这些特性的...
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现在设计人员和测试工程师面临的挑战是在紧凑的测试环境中,测试具有各种电压和电流的高功率电路,同时保证更低噪声和更高精度。特别是在研发环境,以及堆叠式、空间紧张的自动化设置中尤其如此,具有高产量。吉时利全新多通道电源系列为测试各种产品配置提供了最佳性能和灵活性。 为实现这种灵活性,2230G-30-3提供了195W功率及两条30V, 3A通道和一条5V, 3A通道,2230G...
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在最近几年中,我们见证了电力电子的重要性迅速增长。可以通过查看当前趋势来解释。在全球变暖和环境污染等社会挑战的推动下,绿色能源和替代能源等技术主题备受关注。高效,可靠的电源转换器是这两个主题的中心。此外,移动性的不断提高和无线物联网设备的数量不断增长导致电池供电的设备越来越多,因此对高效电源管理的需求也随之增加。最后,不断增长的数据流量是导致数据中心数量增加的原因。数据中心消耗...
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电源纹波测试在电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。 一、不正确的纹波测试 在Z...
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近年来,测试和测量设备行业一直在迅速发展。随着电子设备变得越来越复杂,许多公司面临着高度复杂的测试和验证过程。更快的数据速率增加了工程团队验证新技术所需的时间,往往导致产品上市周期大幅延迟。泰克在工程社区听到了许多工程师的抱怨,因此开发了TMT4裕度测试解决方案,提高了测试的协作性和易用性。 高速电路面临的三个问题:信号完整性SI、电源完整性PI、电磁干扰EMI。 ...
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随着电力电子技术的发展,各种电力电子装置设备及开关电源产品等广泛使用,但技术高速发展的同时,也对于用电环境造成了污染。在住宅及楼宇环境中,电动机、空调、热水器、冰箱、吸尘器等设备在工作时,都会产生谐波,这些设备即使单台造成的干扰不大,但在低压配电网中相互调制,可能会严重影响电能质量,造成楼宇中的其他音响、电视、计算机、网络控制设备无法正常运行,如计算机出现数据错误、死机,空调洗...
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电源是整个系统的基石,哪怕板子上的线画的比神仙姐姐还好看,只要电源趴着不动,一切都白搭。如果扶一扶能起来还好,比如加点东西、换点东西后凑合着能用;扶不起来的话那就…… 好的电源应该是个什么样?两个字:干净!看着就让人莫名地放心。 那差的电源是个什么样呢?两个成语:毛毛躁躁、上蹿下跳!看着就让人不放心,透着一股子不靠谱的劲儿。 讲真的,颜值即是正义,在信号界也不例外!...
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各位老师,按电源手册推荐电路做的电路,在实测时发现满载电压和空载电压都会下降0.5V问题,是什么原因呢 反激电源测试时输出电压下降的问题 【满载电压和空载电压都会下降0.5V...
作者:kal9623287回复:2
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接着上期分享的,今天给大家继续分享森木磊石开关电源测试项目(三),将从开机延迟时间测试、关机维持时间测试、输出过冲幅度测试,输出暂态响应测试及过流保护测试等五个方面进行简述。...
作者:smls_小森回复:1
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接着上期分享的,今天给大家继续分享森木磊石开关电源测试项目(二),将从负载调整率测试、输入缓慢变动测试、纹波及噪声测试,上升时间测试及下降时间测试等五个方面进行简述。...
作者:smls_小森回复:1
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今天为大家分享森木磊石开关电源测试项目(一),后续会在(二)、(三)中持续将所有测试项目完成分享。 一、功率因素和效率测试 1、目的 :测试 S.M.P.S....
作者:smls_小森回复:2
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想要检测各种输出规格的高压电源,不知道负载该怎么做,我的电源规格一般有1KV/1mA;2KV/1mA;3KV/1mA......10KV/1mA等等吧,我之前用的是1M的5W碳膜电阻串联,但是这电阻耐压不太好...
作者:zk643回复:9
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活动详情: 泰克高级电源测试知识星球 领奖有效期: 即日起 2020年12月10日 领奖方式 Step1、微信扫描下方二维码(关注电子工程世界福利社)...
作者:lightxixi回复:6
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欢迎登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!...
作者:EEWORLD社区回复:1
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原文地址: 电源测试系列之输出纹波噪声(Output Ripple noise Test) 作者: Renco 测试目的...
作者:zch_genius回复:1
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一提到电源测试,我们首先想到的是纹波测试、过载测试、动态斜率。对于直流电源,用于评价直流纯净度的最好的测试方法就是纹波测试。对于过压、过流、过温,我们会进行过载测试。...
作者:木犯001号回复:3
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反复开关机测试 测试说明 电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。...
作者:qwqwqw2088回复:0
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电源测试中经常困扰你的是什么? 开关损耗?电源谐波?...
作者:EEWORLD社区回复:1
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电源测试中经常困扰你的是什么? 开关损耗?电源谐波?...
作者:eric_wang回复:0
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测试目的 验证待测电源在输出负载动态变化时,输出电压及信号是否符合规格要求: - 电压波动范围, - 瞬态响应能力。...
作者:木犯001号回复:1
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各位大神好,我有一个问题:我有一块板卡,上边电源部分包含了5路DC-DC电源模块(例如TPS5450),实际应用时我们会输出不同的电压,当然就会设计不同的开关电路,那么,我现在想问,我怎么测试每个DC-DC...
作者:bioger回复:32
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,我第一个示波器就是安捷伦的,安捷伦示波器操作简单,界面清晰明了, 最早使用的MSO6032A示波器,300MHz带宽,主要用来测试电源相关的测试。...
作者:flower_huanghua回复:0
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二、测试要求 1、测试人员需能正确使用数字万用表,识别开关电源的管脚图,能调节功率电源的输出电压,具有电相关知识。...
作者:qwqwqw2088回复:2
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泰克送你三板斧,招招解决电源测试大难题活动开始颁奖啦 ,恭喜以下网友获奖。...
作者:EEWORLD社区回复:46
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本活动已颁奖 点此查看颁奖详情 泰克送你三板斧,招招解决电源测试大难题!...
作者:EEWORLD社区回复:3
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我觉得最有意思的是,由于软件设计工具的进步,客户越来越信任没有经过任何工作台测试(曾经的基本操作步骤)的电源设计。...
作者:7leaves回复:6
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作者:Bob Hanrahan 德州仪器 上次,我发表了关于“如何测试电源设计”三篇文章中的第一篇:电源测试,效率测量,主要介绍有关测试的基础知识,包括必要设备以及如何准备用于测试的电路等。...
作者:7leaves回复:0
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DIY大牛开箱评测吉时利2280S高测量精度电源,将对这款电源的外观、参数、关键性能如电压、电流、全功率等进行全方位的实验考察。...
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1.48.40---结束 第四课:4层纸张计数装置布线讲解 布局优化 00:30-8:14 叠层和规则设置 8:15-38:14 扇孔及信号线处理 38:15-1:43:15 电源处理...
课时1:纸张计数装置的工作原理以及确定电路方案 课时2:纸张计数装置的原理图设计 课时3:4层纸张计数装置布局讲解 课时4:4层纸张计数装置布线讲解 课时5:焊接注意事项以及主要功能的实物调试 课时6:数据处理算法及噪声处理方法
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开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 1、传递函数H(s) 0:43-3:06 2、控制理论回顾 3.07:-4:21 3、系统稳定准则 4:23-8:50 4、Buck 变换器架构回顾...
课时1:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时2:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时3:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时4:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时5:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿 课时6:开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
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隔离产品广泛应用于工业和汽车应用,包括工业电机驱动,工业自动化和 PLC,传感器隔离,电源,测试和测量,医疗设备,汽车通信和电动汽车。...
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以在线性台式电源上测试输出噪声为例。...
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eRTC培训视频...
课时1:密码学基本知识培训教程 课时2:电容触控量产测试工具的应用培训教程 课时3:USB Type-C™接口和供电技术概述和设计培训教程 课时4:Microchip基于Linux®平台的EGT图形库介绍与应用培训教程 课时5:在PIC®单片机上实现自举程序培训教程 课时6:PFC基本工作和控制原理培训教程 课时7:基于CIP的混合电源的设计培训课程 课时8:CAN简介与Atmel Start上CAN驱动开发培训视频 课时9:使用Curiosity Nano板和Click板进行快速原型开发培训教程 课时10:为系统设计选择合适的ADC及应用培训教程 课时11:电机控制系统硬件设计培训教程 课时12:用Harmony3玩转32位MCU培训教程 课时13:Microchip SAM单片机的外设特点和案例实践培训教程 课时14:CVD & PTC触摸原理与项目调试注意事项培训视频 课时15:Linux®系统应用开发入门介绍培训教程 课时16:MPLAB® Harmony v3基础和使用技巧培训教程 课时17:USB3 x智能HUB介绍及调试技巧分享培训教程 课时18:运算放大器基础入门培训教程 课时19:数字控制的移相全桥电源的基本原理和设计培训教程 课时20:AUTOSAR基础知识及Microchip方案介绍培训教程 课时21:Microchip私有无线通信协议Mesh组网方案介绍培训教程 课时22:EtherCAT®和Microchip LAN9252从站控制器培训教程 课时23:基于PIC16F153xx的单双相无刷马达控制实现培训教程 课时24:MCP16502——面向eMPU的高性能PMIC培训教程 课时25:AVR® DA系列MCU技术细节解析培训教程 课时26:用Harmony 3玩转MPU培训教程 课时27:电容式触摸原理、设计挑战和解决方案培训教程 课时28:电流采样及能量监测设计应用介绍培训教程 课时29:Microchip以太网交换机芯片的介绍与设计应用培训教程 课时30:AVR® 8位单片机及CIP外设设计培训教程 课时31:了解和设计采用自适应COT架构的开关电源培训教程 课时32:C++入门以及基于SAM9x60 EGT应用培训教程 课时33:以太网物理层的测试和调试技巧培训教程 课时34:如何学习和使用ATSHA204A安全认证芯片培训教程 课时35:基于dsPIC33的数字式降压DC_DC变换器的原理与设计培训教程 课时36:Microchip无线充电技术初探培训教程 课时37:PoE和Discrete Power产品介绍培训教程 课时38:电机设计的基础知识培训教程 课时39:Microchip MPU Bare metal开发培训教程 课时40:ENT以太网交换PHY产品培训教程 课时41:功能安全概述2培训教程 课时42:Microchip FPGA产品介绍培训教程 课时43:CAN FD技术培训教程 课时44:基于MCC 8位自举程序库的AVR®自举程序设计培训教程 课时45:EGT——在Linux®下通过SVG进行GFX设计培训教程 课时46:10BASE-T1S以太网的原理以及应用培训教程 课时47:常用功率级拓扑工作原理介绍培训教程 课时48:使用MPLAB® Harmony USB协议栈开发USB主机和设备应用培训教程 课时49:SAM MCU的PWM、AD、DMA和Event配置以及介绍培训教程 课时50:MPLAB® Harmony图形套件简介培训教程 课时51:电流测量和计量培训教程 课时52:常用功率级拓扑工作原理介绍培训教程(II) 课时53:安全基础知识和对称式安全应用实例培训教程 课时54:以太网的基础和PHY的介绍培训教程 课时55:开关电源应用探讨培训教程(I) 课时56:开关电源应用探讨培训教程(II) 课时57:SAMA5 MPU低功耗模式与Linux®电源管理培训教程 课时58:PIC® MCU和dsPIC® DSC的自举程序开发培训教程 课时59:dsPIC33C系列PWM原理以及MCC介绍培训教程 课时60:使用Buildroot创建你的第一个嵌入式Linux®系统培训教程 课时61:选择合适的ADC 优化您的设计培训教程 课时62:如何基于SAMA5D2实现安全启动功能培训教程 课时63:USB Type C®基本原理与PSF介绍和应用培训教程 课时64:如何使用MPLAB® Connect工具培训教程 课时65:常用功率级拓扑数字化实现方法与控制策略培训教程 课时66:AVR® DB单片机应用介绍培训教程 课时67:使用ATSHA204A实现IP保护防克隆,对称式认证原理介绍和源代码分享培训教程 课时68:常见Linux®驱动程序使用培训教程 课时69:PIC24和dsPIC33自举程序的原理与应用培训教程 课时70:EtherCAT®和Microchip LAN925X从站控制器介绍培训教程 课时71:RT Thread介绍及RT Thread在SAM MCU上的移植与调试培训教程 课时72:USB Smart Hub工作原理及应用培训教程 课时73:CAN与CAN FD协议阐述及最新发展培训教程 课时74:PIC® MCU中CLC功能模块的应用培训教程 课时75:QSPI闪存中最小的Linux®系统培训教程 课时76:电容式触摸设计原理、方案选型、设计要点和更新培训教程
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本视频致力于让电路小白能更清楚快速的了解电路知识 本教程转载自youtube,博主主页:https://www.youtube.com/c/BufIdea...
课时1:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解 课时2:KCL基尔霍夫电流定律讲解 课时3:Passive_sign_convention_被动符号通则讲解_2 课时4:KVL基尔霍夫电压定律1 课时5:KVL基尔霍夫电压定律2 课时6:理想电压源与理想电流源 课时7:制作一个定电流源测试并且说明工作原理 课时8:固定电流源与限流电阻的性能比较 课时9:欧姆定律1 课时10:欧姆定律2 课时11:电阻串联1 课时12:电阻串联2 课时13:电阻分压1 课时14:测量电压不准?测量电阻分压与误差存在的问题! 课时15:高输入阻抗缓衝器解决电压量测误差 课时16:电阻分压2 课时17:电阻并联 课时18:相同电阻并联的整体电阻值是多少?实测结果与计算结果吻合吗? 课时19:任意材料电阻与电阻并联知识应用 课时20:如何选择好的导线?实际测试导线电阻与长度和面积之间的关係 课时21:电阻分流1 课时22:为什麽测量电流不准?如何解决这个问题? 课时23:电阻分流2 课时24:电阻大小与分流的关系 课时25:魔术与分流 课时26:电阻上的功率消耗 课时27:电阻功率消耗应用_家裡为何需要220V电源 课时28:线路上的功率消耗 课时29:非线性电阻 课时30:参考点与任意两点压差1 课时31:参考点与任意两点电压差2 课时32:小鸟站在高压电线上没事? 课时33:电流源直接并联的处理方法 课时34:一堆电阻串联并联的等效阻抗计算练习 课时35:相依电源Dependent_Source 课时36:相依电源电路的计算与OPA_Buffer增益的证明 课时37:节点电压分析Nodal_Analysis 课时38:4_Nodal_Analysis电压源与电流源都有 课时39:节点分析应用_汽车接电分析 课时40:迴路电流分析 课时41:节点电压与支路电流分析是否都可以解释整个电路的特性 课时42:包含相依电源的求解反相放大器增益的推导 课时43:运用电路分析技巧证明opa反相放大器输入端虚短路特性 课时44:具有相依电源的Loop_and_Nodal_Analysis 课时45:目前分析技巧在电路设计上的案例 课时46:等效电路 课时47:等效电路的应用 课时48:重叠定理Superposition 课时49:重叠定理应用计算电池并联数量与输出电压关係 课时50:深入了解线性电路的等效 课时51:现实生活中的等效需要考虑更多 课时52:诺顿与戴维宁等效电路概念 课时53:将一个电路换成戴维宁与诺顿等效的示范 课时54:为何戴维宁电路可以等效其它线性电路 课时55:运用戴维宁等效电路求解问题 课时56:戴维宁等效电路的另一种寻找方法 课时57:戴维宁等效电路的另一种寻找方法结论修正 课时58:戴维宁等效电路的另一种寻找方法范例 课时59:电路中只有相依电源的戴维宁等效电路 课时60:同时具有相依与独立电源的戴维宁等效电路求解方法 课时61:理想运算放大器Ideal_Operational_Amplifier_OPA 课时62:可变电阻Variable_Resistor 课时63:OPA虚短路特性Virtual_Short 课时64:OPA反相放大器OPA_Inverting_Configuration 课时65:OPA反相放大器的输入阻抗问题The_influence_of_finite_input_resistance_of_inverting_conf 课时66:OPA正相放大器OPA_Noninverting_Configuration 课时67:OPA正相放大器高输入阻抗的优点The_benefit_of_high_input_resistance_of_noninverting_con 课时68:OPA差动放大器OPA_Differential_Amplifier 课时69:有限输入阻抗的影响The_influence_of_finite_input_resistance 课时70:OPA差动放大器分析范例OPA_Differential_amplifier_example 课时71:高输入阻抗OPA差动放大器High_input_resistance_OPA_differential_amplifier 课时72:OPA加法器_Summing_Amplifier 课时73:OPA_BUFFER应用案例Application_example_of_OPA_Buffer 课时74:反相放大器的应用案例Application_example_of_inverting_configuration 课时75:输入共模讯号问题The_problem_of_common_mode_input_signal 课时76:差动放大器的好处之一(One of the benefit of differential amplifier) 课时77:为何需要电容?Why_electronic_circuit_requires_capacitor 课时78:电容电流与电压关係Current–voltage_terminal_characteristics_of_the_capacitor 课时79:电容短路电流有多大? 课时80:电容任意时刻的电压 课时81:例题-电容任意时刻电压 课时82:电容储能 课时83:例题:一个电源输出电压的维持时间 课时84:电容串联 课时85:例题 错误的电容储能实验 课时86:零初始值电容的分压 课时87:例题_错误设计导致电容爆炸 课时88:电容并联后的总容量 课时89:电容串并练习 课时90:OPA积分器 课时91:例题_OPA积分器任意时刻输出电压计算 课时92:应用OPA积分器设计一个计时转态电路31 课时93:应用OPA积分器设计一个计时转态电路32 课时94:应用OPA积分器设计一个计时转态电路33 课时95:OPA微分器 课时96:例题_微分器输出波形计算 课时97:动手黏一个微分器来瞧瞧 课时98:电感是一个储能元件?电感的长相与看见电感的储能! 课时99:电感器的电流长相?!介绍电感的电压与电流关係!实际测试电感与电阻的电流波形差别! 课时100:电感器|电感器的电压?(电流为直线时)电感器产生各种电压的时机!实测电感器电压?
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嵌入式系统是根据应用的需要,对软硬件进行裁剪,从而满足定制要求的专用计算机系统;是先进的计算机技术、半导体技术、电子技术和各个行业的具体应用相结合后的产物。而随着半导体技术的发展,摩尔定律将会在十年内继续有效,这表明芯片的集成度将进一步提高;在性能得到提升的同时,芯片面积和价格也在不断降低。这就使得...
课时2:从产品的角度看嵌入式系统 课时3:嵌入式系统的意义 课时4:互联网时代的嵌入式系统 课时5:嵌入式系统的案例分析 课时7:嵌入式处理器概述 课时8:微处理器的发展 课时9:ARM体系结构 课时10:ARM内核程序状态寄存器 课时11:ARM指令种类 课时12:现场可编程阵列 课时14:蓝牙、USB与网络 课时15:输入输出装置 课时16:存储器 课时17:人机交互 课时19:嵌入式操作系统概述 课时20:常见的嵌入式操作系统(一) 课时21:常见的嵌入式操作系统(二) 课时22:嵌入式操作系统-智能手机操作系统 课时24:技能计算概述 课时25:低功耗体系结构设计 课时26:软件节能技术 课时27:电池新技术 课时28:电源管理标准 课时29:节能调度 课时30:资源休眠 课时31:节能编译技术 课时33:嵌入式系统的计算核心 课时34:嵌入式软硬件裁剪原则 课时35:嵌入式软硬件裁剪案例 课时36:嵌入式SOC技术设计流程 课时37:嵌入式SOC技术概述--接口与总线 课时38:IP核规范一:IP核接口规范 课时39:IP核规范二:接口与外设IP核规范 课时40:IP核规范三:辅助IP核规范 课时41:MIPS指令系统概述 课时42:MIPS指令集体系结构 课时43:MIPS汇编程序设计 课时44:SOC功能测试C语言描述 课时45:SOC功能测试MIPS程序 课时46:硬件思维向软件协同思维转化--数字系统设计存在的问题 课时47:硬件思维向软件协同思维转化--普适图灵机思维 课时48:指令扩展设计思想 课时49:指令扩展设计实现 课时50:MIPS中断简要分析 课时51:SCPU之中断扩展实现 课时52:简单总线接口设计 课时54:多核技术概述 课时55:多核处理器结构与多核软件 课时56:多核发展趋势 课时58:嵌入式系统与物联网 课时59:物联网体系结构与光纤技术 课时60:物联网应用(一) 课时61:物联网应用(二) 课时62:物联网的发展趋势
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虽然成功运行程序,但还是一头雾水; 本专辑,从0出发,对单片机外围的常用硬件进行归类、分析、实物测试。...
课时1:前言 课时2:电烙铁的使用 课时3:单片机电源设计 课时4:单片机AD基准电压源分析 课时5:TL431电路分析 课时6:单片机引脚内部电路分析 课时7:驱动蜂鸣器 课时8:单片机驱动继电器 课时9:单片机显示输出设备 课时10:自己组装电流表测试 课时11:单片机输入设备-按键 课时12:焊接芯片示范 课时13:语音模块测试1 课时14:语音模块测试2
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本视频以正点原子阿波罗STM32F767开发板为平台,将由浅入深,带领大家学习STM32F767各个功能,为您开启全新的STM32之旅。...
课时1:STM32学习方法+视频说明 课时2:STM32最小系统设计 课时3:开发板资源介绍 课时4:STM32初探 课时5:开发环境搭建:MDK+CH340驱动+STLINK驱动安装 课时6:程序下载方法1:ISP程序下载 课时7:程序下载方法2:STLINK程序下载 课时8:新建工程模板:寄存器版本 课时9:初识HAL库:HAL库基本结构和文件作用 课时10:新建工程模板:HAL库版本 课时11:GPIO工作原理和配置一:GPIO基础知识 课时12:GPIO工作原理和配置二GPIO工作模式 课时13:GPIO工作原理和配置三寄存器描述和配置方法 课时14:手把手教你写跑马灯实验-寄存器版本 课时15:手把手教你写跑马灯实验-HAL库版本 课时16:手把手教你写跑马灯实验-位带操作 课时17:按键输入实验-GPIO做输入 课时18:手把手复习C语言基础一:位操作+宏定义+条件编译+类型别名 课时19:手把手复习C语言基础二:extern申明+static静态变量+weak弱函数等 课时20:手把手学习MDK一:工程编译+数签+查找+查看函数定义+文本美化 课时21:手把手学习MDK二:语法检查+tab键使用+注释+工程和文件操作灯 课时22:STM32时钟系统精讲 课时23:Stm32_Clock_Init时钟系统初始化函数剖析 课时24:Systick滴答定时器-延时函数讲解 课时25:手把手入门STM32CubeMX工具一:工具简介+开发环境搭建 课时26:手把手入门STM32CubeMX工具二:配置工程模板+GPIO跑马灯配置 课时27:NVIC中断优先级管理 课时28:IO引脚复用和映射原理与配置 课时29:UART-串行通信基本原理 课时30:UART-串口通信框图+波特率计算方法-M7 课时31:UART发送-串口发送过程与配置详细讲解 课时32:UART发送-手把手编写串口发送测试小实验 课时33:UART接收-串口接收过程详细讲解 课时34:UART接收-手把手写串口接收测试小实验 课时35:UART发送接收-串口实验程序讲解 课时36:JTAG_SWD调试原理配置和硬件连接介绍 课时37:JTAG(STLINK)程序调试方法一:断点设置和执行控制 课时38:JTAG(STLINK)程序调试方法二:Callstack和watch窗口使用等 课时39:JTAG(STLINK)程序调试方法三:程序执行时间和中断执行情况等高级功能 课时40:EXTI-外部中断原理与配置方法 课时41:EXTI-手把手写外部中断实验 课时42:IWDG-独立看门狗原理与配置方法讲解 课时43:IWDG-手把手写独立看门狗实验+STM32CubeMX中IWDG配置 课时44:WWDG-窗口看门狗原理与配置讲解 课时45:WWDG-手把手写窗口看门狗实验+STM32CubeMX中配置WWDG 课时46:TIMER-通用定时器框图原理讲解 课时47:TIMER-定时器中断原理与配置讲解 课时48:TIMER-手把手编写定时器中断实验 课时49:TIMER-PWM输出原理与配置 课时50:TIMER-手把手编写PWM输出实验 课时51:TIMER-输入捕获原理与配置 课时52:TIMER-输入捕获实验源码详细解剖 课时53:TIMER-电容触摸按键原理与实验讲解 课时54:OLED显示原理与实验讲解 课时55:USMART调试助手原理与使用方法讲解 课时56:USMART-手把手配置USMART和调试程序 课时57:RTC-实时时钟框图原理与寄存器讲解 课时58:RTC-HAL库操作函数讲解 课时59:RTC-手把手编写和讲解RTC初始化 课时60:RTC-手把手写日历功能 课时61:RTC-手把手写闹钟和周期性唤醒功能 课时62:RNG-硬件随机数原理与手把手写代码 课时63:PWR-STM32电源管理系统概述 课时64:PWR-STM32电源管理系统概述 课时65:低功耗模式讲解 课时66:PWR-手把手写待机唤醒程序+实验讲解 课时67:ADC-基本原理与应用 课时68:ADC-基本原理与应用二 课时69:ADC-寄存器和HAL库函数讲解 课时70:ADC-实验程序讲解 课时71:DAC工作原理与配置 课时72:DAC-手把手编写DAC测试实例 课时73:PWM DAC原理与实验讲解 课时74:DMA基本原理 课时75:DMA-HAL库配置函数 课时76:DMA-手把手写串口DMA传输实验 课时77:I2C通信实验 课时78:I2C通信实验 课时79:IO口扩展实验(PCF8574) 课时80:光环境传感器实验(AP3216) 课时81:SPI-接口原理与时序 课时82:SPI-HAL库函数讲解 课时83:SPI-手把手写SPI配置源码 课时84:SPI-W25QXX驱动讲解 课时85:SPI-W25QXX实验源码讲解 课时86:QSPI接口原理与配置 课时87:QSPI-HAL库函数讲解 课时88:QSPI-QSPI源码+W25QXX驱动讲解 课时89:QSPI-W25QXX实验源码讲解 课时90:485通信实验 课时91:触摸屏实验-电容型触摸屏 课时92:触摸屏实验-电容屏源码讲解 课时93:触摸屏实验-电阻型触摸屏 课时94:红外遥控器实验 课时95:红外遥控器实验程序详解 课时96:DS18B20温度传感器实验 课时97:DHT11温湿度传感器实验 课时98:FLASH闪存编程原理与步骤-M7 课时99:FLASH操作寄存器和HAL库函数讲解 课时100:FLASH-手把手写FLASH读写擦除操作+实验程序讲解
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交流输入分析 - 电能质量测试 交流输入分析 - 电流谐波测试 交流输入分析 - 浪涌电流 开关切换分析 - 开关切换功率和能量损耗 开关切换分析 - Rds-on & Vce-sat 开关切换分析...
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