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什么作用
ZLG嵌入式笔记(连载15)|RS485偏置电阻和终端电阻有什么作用、怎么选取?
导读在工业通信领域,RS485总线的稳定运行至关重要。本文聚焦其关键的电阻设计问题,以RSM485PHT为例,深入剖析偏置与终端电阻的作用及影响,同时提供实用的调整策略和应用指导。RS485总线的偏置电阻主要是给A、B确定的逻辑状态。RS485总线的终端电阻主要是用于信号线的阻抗匹配、提供通信线缆寄生电容能量的泄放路径、提高信号质量。此次以自收发产品RSM485PHT为例进行说明,该产品内置完整的
ZLG致远电子
2024-12-31
419浏览
所有的MOSFET都有体二极管吗?它有什么作用呢?硬件工程师要搞懂的电路知识点
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言与三极管等其他的有源器件相比,MOSFET的不同寻常之处在于其原理图符号会包含一个寄生器件——体二极管。那么是不是所有的MOSFET都会有体二极管吗?这个体二极管它有什么作用呢?Part 02所有的MOSFET都会有体二极管吗?自从1960年MOSFET在贝尔实验室诞生之后,MOSFET以来经历了多次工艺革新,从基本结构到材料、工艺技术的发展,推动
硬件那点事儿
2024-12-06
515浏览
汽车为什么需要线束?有什么作用?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯汽车的线束是什么?汽车很大,平均长度为4米左右。尽管如此,一辆汽车大概有由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成,而且这些零部件大多数都很小。汽车中的线束为汽车中的很多功能负责,比如安全气囊、ABS制动器、信号灯和发动机等汽车中很多重要的功能。如果没有线束,这些功能都不可能实现。因此,我们应充分了解汽车线束的
智能汽车电子与软件
2024-08-09
620浏览
DC-DC的BOOT等不同引脚有什么作用?
本文简介主要内容常见DC-DC芯片中除了常规的输入输出引脚外还有一些特殊的引脚,这些引脚全称是什么,都是何种作用?为便于大家快速识别芯片功能,本文会对电源IC中常见的引脚名称做出介绍做出介绍。领取资料:关注并后台回复:粉丝群01 RT/CLK/SYNC RT是DC-DC的内部振荡器频率控制引脚,R是指电阻,一般连接一个电阻到地来控制DCDC的工作频率,电阻阻值在数据手册中会以表格形
硬件之路学习笔记
2024-05-08
1076浏览
DC-DC的BOOT等不同引脚有什么作用?
本文简介主要内容常见DC-DC芯片中除了常规的输入输出引脚外还有一些特殊的引脚,这些引脚全称是什么,都是何种作用?为便于大家快速识别芯片功能,本文会对电源IC中常见的引脚名称做出介绍做出介绍。领取资料:关注并后台回复:粉丝群01 RT/CLK/SYNC RT是DC-DC的内部振荡器频率控制引脚,R是指电阻,一般连接一个电阻到地来控制DCDC的工作频率,电阻阻值在数据手册中会以表格形
硬件之路学习笔记
2024-03-03
1414浏览
汽车为什么需要线束?有什么作用?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯汽车的线束是什么?汽车很大,平均长度为4米左右。尽管如此,一辆汽车大概有由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成,而且这些零部件大多数都很小。汽车中的线束为汽车中的很多功能负责,比如安全气囊、ABS制动器、信号灯和发动机等汽车中很多重要的功能。如果没有线束,这些功能都不可能实现。因此,我们应充分了解汽车线束的
智能汽车电子与软件
2024-02-18
578浏览
LISN究竟是什么?有什么作用?
在电子领域中,LISN是一个充满神秘感的工具,常常被用于电磁兼容性测试。本文将深入探讨LISN的本质是什么,以及它在电子领域中扮演的关键角色。1. 认识LISNLISN,全称为Line Impedance Stabilization Network,即线路阻抗稳定网络。在了解LISN的工作原理之前,我们需要明白它的基本构成和设计。LISN通常包括一组电感、电容和阻抗网络,它被设计成能够稳定电源线上
凡亿PCB
2024-02-02
1087浏览
汽车为什么需要线束?有什么作用?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯汽车的线束是什么?汽车很大,平均长度为4米左右。尽管如此,一辆汽车大概有由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成,而且这些零部件大多数都很小。汽车中的线束为汽车中的很多功能负责,比如安全气囊、ABS制动器、信号灯和发动机等汽车中很多重要的功能。如果没有线束,这些功能都不可能实现。因此,我们应充分了解汽车线束的
智能汽车电子与软件
2024-01-23
632浏览
MOS管GS电阻有什么作用?
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。MOS管内部寄生电容示意IRF3205寄生电容参数1.MOS管的米勒效应MOS管驱动之理想与现实理想的MOS管驱动波形应是方波,当
电子工程世界
2023-12-13
853浏览
MOS管GS电阻有什么作用?
点击上方名片关注了解更多MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。MOS管内部寄生电容示意IRF3205寄生电容参数1.MOS管的米勒效应MOS管驱动之理想与现实理想的MOS管驱动波形应是方波,当Cgs达到门槛电压之
硬件笔记本
2023-12-12
631浏览
LDO的输入和输出端并联了一个二极管,朋友不知道有什么作用,求助于我
朋友发了一个电路给我,让我帮忙解答一下疑惑。只见电路是一个12V转5V的LDO电路,LDO的输入和输出之间并了一个二极管。朋友说他想了好久,就是不知道这个二极管的作用是什么,所以又来请教我,说我见多识广,经验丰富,有可能曾经有电路是这样设计过,就算以前没有遇到过这样的电路,凭我丰富的经验,应该也能轻松想到答案,知道LDO的输入端和输出端并联一个二极管的作用。听了朋友这一番夸奖,我心里美滋滋的,充
PCB和原理图设计与共享
2023-11-08
719浏览
DC-DC的BOOT等不同引脚有什么作用?
-----前文导读-----①、公众号主页点击发消息 ②、点击下方菜单获取系列文章 -----本文简介-----主要内容包括: 常见DC-DC芯片中除了常规的输入输出引脚外还有一些特殊的引脚,这些引脚全称是什么,都是何种作用?本文会做出介绍。----- 正文 ----- 1. RT/CLK/SYNC RT是DC-DC的内部振荡器频率控制引脚,R是指电阻,一
HGno1
2023-10-22
2770浏览
PCB这8种常见标记你都认识吗?有什么作用?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花间隙和保险丝走线从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花隙和保险丝走线1、PCB 邮票孔邮票孔在进行拼板的时候
一点电子
2023-08-10
2436浏览
汽车诊断OBD,汽车OBD盒子有什么作用?哪个牌子好何挑选?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:知乎几米物联loT近几年来,汽车OBD盒子因其便捷性和功能丰富性深受广大车主喜爱,但市面上OBD盒子鱼龙混杂,为了帮助大家更好的挑选与使用OBD盒子,小编围绕OBD盒子的作用、品牌以及如何挑选等常见问题作出此文,供大家参考。一、汽车OBD盒子的作用汽车OBD盒子安装在车辆的OBD(车载自动诊断系统)接
智能汽车电子与软件
2023-07-05
835浏览
PCB这8种常见标记你都认识吗?有什么作用?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!今天给大家分享的是:PCB板上常见的8种PCB标记。从左到右:邮票孔 - 过孔类型 - 防焊焊盘- 基准标记从左到右:邮票孔 - 安装孔 - 防焊焊盘- 基准标记从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花间隙和保险丝走线从左到右:PCB 开槽、PCB 按钮、火花隙和保险丝走线1、PCB 邮票孔邮票孔在进行拼板的时候,为了
一点电子
2023-06-30
871浏览
CAN总线的两个终端电阻是什么作用?
点击上方蓝字谈思实验室获取更多汽车网络安全资讯CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么呢?之前就知道阻抗匹配,但是究竟匹配的是什么呢?然后我就上知乎遨
谈思实验室
2023-06-16
811浏览
CAN总线的两个终端电阻是什么作用?
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么呢?之前就知道阻抗匹配,但是究竟
一点电子
2023-06-15
1556浏览
CAN总线的两个终端电阻是什么作用?
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源:8号线攻城狮CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么
智能汽车电子与软件
2023-06-14
862浏览
单片机启动文件.s有什么作用?
▼点击下方名片,关注公众号,获取更多精彩内容▼欢迎关注【玩转单片机与嵌入式】公众号,回复关键字获取更多免费视频和资料回复【加群】,【单片机】、【STM32】、【硬件知识】、【硬件设计】、【经典电路】、【论文】、【毕业设计】、【3D封装库】、【PCB】、【电容】、【TVS】、【阻抗匹配】、【资料】、【终端电阻】、【Keil】、【485】、【CAN】、【振荡器】、[USBCAN]、【PCB】、【智能手
玩转单片机与嵌入式
2023-06-03
857浏览
【技术应用】ePort-G时钟信号究竟有什么作用?
ePort-G模块的19个针脚上有四个是时钟信号,它们分别有什么作用?本文为你解答。对同步通讯接口来说,时钟往往起着非常重要的作用。ePort-G模块的19个针脚上有四个是时钟信号,它们分别是:RGMII_MDC 、RGMII_TXCLK、RGMII_RXCLK以及RGMII_CLKOUT。这四个时钟信号分别代表什么?是输入还是输出?频率是多少?各自又起到什么作用?下面对这四个时钟信号进行简要介绍
ZLG致远电子
2023-05-30
862浏览
PCB当中的跳线有什么作用
在PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。一、什么是跳线跳线是一种特殊的电路连接方式,它是通过在PCB板上加粗或加宽一定的导线来连接相关电路,以实现电路连通。在PCB设计和电路布局中,跳线是非常常见的,它可以解决电路连接中的一些常见问题,例如:解决元件之间电路连接不上的
凡亿PCB
2023-05-13
1612浏览
人工智能这么火,在物联网行业能发挥什么作用?
本文来源:AIoT星图研究院人工智能在春节档,上映了《流浪地球2》这部电影,引得许多人开始幻想未来的科技生活。同声传译、人工智能、无人机、机器人、量子计算机、数字孪生等技术,让观影者纷纷赞不绝口。新年之后,资本市场也来凑热闹,许多资金开始关注NLP、AIGC、机器人、人工智能算法等题材的公司,并对部分股票进行炒作。炒作会有落幕的时候,但是人工智能的发展,注定是会螺旋式上升的。在物联网应用层,也有许
物联传媒
2023-04-10
947浏览
屏蔽线为什么作用这么大?但切记必须单端接地!
点击上方名片关注了解更多PART01屏蔽线的作用及使用方法屏蔽电缆屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上
硬件笔记本
2023-03-14
1491浏览
分析丨数字生态建成后,数字安全起什么作用?
·聚焦:人工智能、芯片等行业欢迎各位客官关注、转发前言:去年,我们看见数字时代承载着人们对美好的向往走来,数字驱动显然已成为时代发展的新特征。去年,我们也看见数字威胁成为不得不面对的挑战。但反过来,数字安全威胁又不断拓展并催生了市场机会。作者 | 方文图片来源 | 网 络 数字经济包括三层架构五大核心基础三大架构包括了底层的和数字货币相关的基础设施;中间层的数字金融、数字资产;最上层则是数字商业
AI芯天下
2023-01-06
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屏蔽线为什么作用这么大?但切记必须单端接地!
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!PART01屏蔽线的作用及使用方法屏蔽电缆屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。屏蔽电缆的屏蔽层主要由
一点电子
2022-12-20
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