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电子技术应用专栏作家——芝能汽车。紧跟技术创新,助力行业发展。

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电路分析文档格式和Mathcad资源

我个人感觉如果要做电路分析可以把格式分为首页,定义,计算过程和结论。如图所示:Mathcad是个很好用的东西,特别是很多东西非常好用。有一份中文的Mathcad帮助和一些例子可以放在上面:例子:帮助:英文的有个地方非常nb(UNIVERSITYOFSOUTHALABAMA的一个教程)

PLugin HEV插入式混合动力汽车系统简介

无意中看到GB-T19596-2004电动汽车术语.pdf觉得还是挺不错的,目前项目虽没有进展,但是还是围绕这个PHEV展开的,先把一些普通的概念大概介绍一下,然后把参考文献罗列一下。纯电动汽车batteryelectricvehicleBEV由电动机驱动的汽车。电动机的驱动电能来源于车载可充电

单片机复位种类和故障

外部复位(ExternalReset)它是影响时钟模块和所有内部电路,属于同步复位,但外部Reset引脚为逻辑低电平。在引脚变为低电平后,CPU的复位控制逻辑单元确认复位状态直到Reset释放。复位控制逻辑保持复位低电平状态,在额外512个时钟周期内。因为当复位引脚为低电平时与MCU

继电器线圈浪涌电压抑制

继电器线圈在注入能量以后,在开关断开的一瞬间,会产生一个巨大的直流浪涌电压,这个电压在高边开关的时候是负电压,在低边开关的时候是正电压。如图所示:线圈的抑制措施的成功取决于对继电器工作影响有多大,不当或过度抑制可能导致继电器释放时间过长,触点断开变慢

囧事一枚

和媳妇生活在一起是件有趣的事情,记个囧事一枚。周末媳妇从学校回来,没带电脑,家里就一台给她霸占了。偶就在一旁看书,随意问我一句,你说穿可以搭配什么名词?偶曰穿山甲。后看在她的博客上忠实记述着:"今天因为种种原因要在淘宝上注册一个马甲,选会员名,先选:

继电器的参数和性能介绍

在这里介绍一下继电器,电磁继电器由线圈绕上铁芯,形成电磁铁,当线圈导通时,电流使得铁芯暂时磁化,吸引铁枢使得触点吸合。线圈参数额定工作电压_NominalCoilVoltage(RatedCoilVoltage)是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压

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单片机的IO是有驱动能力限制的,特别是输出为高电平的时候,是有限制的。我们来看单片机的IO口在输出时电路结构:通过等效我们可以做出如下的模型因此我们通过测试可得到每个IO口的输出能力,上拉或下拉电阻实际包括两部分组成,实际上拉/下拉电阻+Mos管的Rdson。如果超

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随着在公司的日子增加,我慢慢开始不热衷于花太多时间去做项目,因为做项目需要耗费太多的时间和精力去做一些扯皮的事情,从前期的报价,出原理图出BOM表,一轮轮的系统定义,一轮轮的修改板子,降低成本,生产验证,其实是个很麻烦的事情。我以前很热衷于功能,很热衷

谈谈模块的的引脚布置和ESD问题

http://blog.ednchina.com/yulzhu/246642/message.aspx在前面一篇博客中总感觉讲的不够详细,这里把东西补充一下,然后画一些图看起来容易些一些,并且补充一些材料。我们在设计接插件的时候要注意,引脚相邻距离,在不断的插拔过程中,引脚可能弯曲,这样会引起严重的

电源掉电

我们是实际测试中,可能会出现间歇性的断电的情况,这可能是接触不好或者其他原因,因此我们需要从软件和硬件的设计中给单片机争取时间来保存数据和处理这种情况,因为如果断电时没有保存,可能出现上电后的无法恢复的问题。这是我们一般电源分电图,当电源跌落的时候,

处理单片机的未使用引脚

通常我们并不会把所有的单片机的引脚都用完,有时候我们也在同一个产品上分高低配,因此如何对待一些不使用的引脚就成了一个问题。首先我们看一下单片机引脚的结构。我们可以发现,一般单片机的IO口都是可以配置的。CMOS器件引脚由N沟道和P沟道场效应管,通常在一个时刻