通过实验来确定单片机输出IO口的实际电阻阻值,这为将来使用单片机进行测量工作提供数据基础。
学习数字逻辑这门课程的目的有两个,第一是为了后续的电路设计,是硬件工程师的入门课程;第二则是为了更好地理解计算机的工作原理,为后续嵌入式开发、软件开发等打下坚实的基础。绝大部分人应该属于后者,毕竟纯粹的硬件开发工程师职位不多。
电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,对于输出端而言,输出电压就变小了,这就是损耗。导线的电阻取决于长度和横截面积,如果进行远距离输电的话,那么线阻上所产生的电压降是非常大的。为了降低电压损耗,通常的做法是高压输电。
我们的认识之中都是高压输电,在远距离输电的时候,为了降低损耗,提高电压。为什么这么做呢?
相对于STM32、ARV等,51单片机入门是相对容易的,寄存器配置比较简单,IO口为准双向口不需要配置方向。而且51单片机出现比较早,资料比较多,很多学习都开设51单片机的课程。学习单片机可以按照如下几个步骤去学习。
数码管是学习单片机过程中很有必要经历的,今天就来应用一下单片机点亮数码管,用程序如何控制数码管数字,由于是做简单的展示用,所以电路和程序的执行效率就先不考究了,这一点还望大神门谅解。
常用的测温方案有这么几种:数字测温芯片、PT100、PT1000、热电偶、NTC等,其中NTC测温的成本是最低的,但是精度也是最低的,主要用在对测温精度要求不高的场所。下面结合自己的使用情况介绍一下NTC。
PT100是正温度系数的热敏电阻,线性度比较好可以用来连续测温,下面介绍PT100的测温原理和接线方式。
最近在做PT100的东西,要用到电桥、仪表运放之类的内容,今天介绍下电桥,又叫惠斯通电桥。
电气设备主要分为三大类,阻性设备、感性设备、容性设备。阻性设备是指电阻类用电设备。电阻主要是把电能转换成热量,所以我们可以简单的把阻性设备理解成发热的这一类用电设备。
电阻和电容作为两个最基本的元器件,在电路设计中应用广泛,可以实现滤波、移相、降压等作用,这个要根据具体的情况分开来看。本文详细介绍了三种常用的作用。
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在问题来了,这几个不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆,电源路径是先经大电容然后到小电容再进入IC,还是先经过小电容再经过大电容然后输入IC。
三极管分为PNP型和NPN型,其中日常生活中用的最多的应该就是NPN型三极管了。不管是NPN型三极管还是PNP型三极管,它们都有三个引脚,分别为基极B、集电极C和发射极E。这三个引脚中,基极是控制引脚、集电极是电流输入引脚、发射极是电流输出引脚。
PLC是可编程逻辑控制器,它采用可编程的存储器 ,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。其应用性较强 ,偏于现场应用。
芯片中的7nm、5nm指的是芯片的工艺制程,这是一个长度单位,纳米为米的负9次方,数字越小所代表的工艺水平越高、性能越好。科技是在发展进步的,而芯片正是尖端科技的直接体现,高端芯片从28nm、14nm,发展到7nm以及要即将量产的5nm,这代表了科技的飞速发展和技术的不断突破。