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简单实用
简单实用的PCB散热方法解析
电子芯期天
2023-12-21
511浏览
这10种简单实用的PCB散热方法,你必须熟知!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
电源研发精英圈
2023-12-20
753浏览
简单实用的10种PCB散热方法解析!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
凡亿PCB
2023-05-16
1753浏览
这10种简单实用的PCB散热方法,你必须熟知!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
电源研发精英圈
2022-09-15
870浏览
简单实用!STM32硬件错误的调试技巧
点击上方“小麦大叔”,选择“置顶/星标公众号”福利干货,第一时间送达在用Keil对STM32的程序进行仿真时程序有时会跑飞,停止仿真程序会停在HardFault_Handler函数里的死循环while(1)中。这说明STM32出现了硬件错误。硬件错误中断STM32出现硬件错误可能有以下原因:数组越界操作;内存溢出,访问越界;堆栈溢出,程序跑飞;中断处理错误;遇到这种情况,可以通过以下2种方式来定位
小麦大叔
2022-07-21
1647浏览
虹科干货|最简单实用的CANopen介绍,看完你就明白了(3)
在上一篇文章中,我们对CANopen框架和CANopen的7种服务类型进行了简要介绍,而在本篇文章中,我们将展开介绍CANopen的对象字典、SDO和PDO等内容。本系列文章主要是对CANopen协议进行介绍,主要内容包括对象字典、服务、SDO、PDO和主/从站节点等。如需CANopen软硬件解决方案或培训服务,可通过400-999-3848或support@hkaco.com联系虹科工业控制团队
工业通讯
2022-07-12
4293浏览
虹科干货|最简单实用的CANopen介绍,看完你就明白了(2)
在上一篇文章中,我们介绍了CANopen协议的基础知识和核心概念,而在本篇文章中,我们将继续讲解CANopen通信基础知识。本系列文章主要介绍CANopen协议的基础内容,包括对象字典、服务、SDO、PDO和主/从站节点等。如需CANopen软硬件解决方案或培训服务,可通过400-999-3848或support@hkaco.com联系虹科工业控制团队!前文回顾:虹科干货 | 最简单实用的CANo
工业通讯
2022-07-08
2347浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
来源 | 网络智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注研究方向01输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值02启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路
云脑智库
2022-06-24
1237浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
01输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值02启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03与开关电源工作相关的损耗04钳位电路损耗有放电电阻存
电子芯期天
2021-10-16
727浏览
如何智能设置中断向量表?| 简单实用技能
在有 boot 的情况下,一般需要重新设置 app 的中断向量表,使得中断向量表从 boot 切换到 APP 部分,大部分的工程师会使用类似下面这种方式设置中断向量表的地址 0x0800 9000。NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x9000);这条语句本身并没有问题,问题在于它不够方便,不够智能!单片机工程师不仅仅要完成基本功能,还要能让你的代码更
嵌入式资讯精选
2021-08-16
1709浏览
如何智能设置中断向量表?| 简单实用技能
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰OspreyID :emOsprey在有 boot 的情况下,一般需要重新设置 app 的中断向量表,使得中断向量表从 boot 切换到 APP 部分,大部分的工程师会使用类似下面这种方式设置中断向量表的地址 0x0800 9000。NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x9000);这条语句
鱼鹰谈单片机
2021-08-16
2606浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
01输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值02启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03与开关电源工作相关的损耗04钳位电路损耗有放电电阻存
面包板社区
2021-08-13
1024浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
01输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值02启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03与开关电源工作相关的损耗04钳位电路损耗有放电电阻存
电子芯期天
2021-07-22
1649浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
点击上方蓝字 关注我们0101输入部分损耗1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值02启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03与开关电源工作相关的损耗0
电源研发精英圈
2021-05-21
797浏览
分享一个简单实用的IO输入输出框架
来源: 公众号【鱼鹰谈单片机】 作者:鱼鹰Osprey ID :emOsprey 在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的IO口,输入有霍尔传感器、红外对管等,输出有LED、电源控制开关等。 如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成IO的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次 IO 的修改,对于底层开发人员
嵌入式大杂烩
2021-05-11
1119浏览
简单实用I/O输入输出框架~
在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的I/O口,输入有霍尔传感器、红外对管等,输出有LED、电源控制开关等。如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成I/O的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次I/O的修改,对于底层开发人员来说,可能都是一次挑战。因为一旦有某一个I/O配置错误,或者原来的配置没有修改正确(比如一个I/O在原来的硬件适配中是输入,之后的硬件需要修改
嵌入式资讯精选
2021-05-08
1250浏览
简单实用IO输入输出框架
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】作者:鱼鹰OspreyID :emOsprey在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的IO口,输入有霍尔传感器、红外对管等,输出有LED、电源控制开关等。如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成IO的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次 IO 的修改,对于底层开发人员来说,可能都是一次挑战
鱼鹰谈单片机
2021-05-07
678浏览
简单实用IO输入输出框架
来源:公众号【鱼鹰谈单片机】 作者:鱼鹰Osprey ID :emOsprey 在一个嵌入式系统中,可能存在许多输入或输出的IO口,输入有霍尔传感器、红外对管等,输出有LED、电源控制开关等。 如果说硬件可以一次成型,那么随便一份代码都可以完成IO的配置工作,但研发阶段的产品,硬件各种修改是难免的,每一次 I
鱼鹰谈单片机
2021-05-07
981浏览
开关电源电路各种损耗的分析,简单实用!
点击上方蓝字 关注我们 0 1 输入部分损耗
电源研发精英圈
2021-03-31
2371浏览
简单实用!5分钟学会Vim分屏操作
Vim分屏功能是通过分割窗口来实现的,这 是提高工作效率的一大利器。无论我们想同时显示两个文件,或者同时显示一个文件的两个不同的位置,又或者并排比较两个文件,等等,这些都能通过分屏来实现,这样子很方便代码的比对和复制粘贴。 水平方向分屏打开新文件 :sp linuxmi.py 或者 :split linuxmi.py 这
嵌入式ARM
2020-12-20
1612浏览
三个简单实用的编译小技巧
前言 linux编译过程中往往需要对一些编译日志进行分析,特别是编译的内容比较多的时候,shell窗口编译日志往往一闪而过。有时候我们可能只要错误信息,并不想所有的信息中查找错误的,所以需要一些小技巧来帮助我们快速定位错误。 编译技巧 (1)
嵌入式大杂烩
2020-11-24
997浏览
无MCU,灰常简单实用的按键电平保持电路!
作者:晓宇,整理:晓宇 微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy) 好久没写电路分析相关内容了,这类内容大家都比较喜欢,这几天在网络上看到一个非常不错的电路,来自红雅杰科技,晓宇姐姐这里通过电流走向,详细跟大家分析一下这个电路的精髓。 如果现在给大家出一个题目,要求用 最低成本 ,稳定可靠的实现一个按键开关电路,也就是按一下按键,IO口输
嵌入式资讯精选
2020-11-09
1276浏览
这10种简单实用的PCB散热方法,你必须熟知!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
电子电路
2020-06-23
1207浏览
这10种简单实用的PCB散热方法,你必须熟知!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
21ic电子网
2020-04-24
1176浏览
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