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去耦电容的容值计算方法和布局布线

有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播,和将噪声引导到地。 去耦电容的容值计算 去耦的初衷是:不论IC对电流波动的规定和要求如何都要使电压限值维持在规定的允许误差范围之内。 使用表达式: C⊿U=I⊿t 由此可计算出一个IC所要求的去耦电容的电容量C。 ⊿U是实际电源总线电压所允许的降低,单位为V。 I是以A(安培)为单位的最大要求电流; ⊿t是这个要求所维持的时间。去耦电容容值计算方法: 推荐使用远大于1/m乘以等效开路电容的电容值。 此处m是在IC的电源插针上所允许的电源总线电压变化的最大百分数,一般IC的数据手册都会给出具体的参数值。 等效开路电容定义为: C=P/(fU^2) 式中: P——IC所耗散的总瓦数; U——IC的最大DC供电电压;f——IC的时钟频率。

电路中拉电阻作用

1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定!3、一般说的是I/O端口,有的可以设置,有的不可以设置,有的是内置,有的是需要外接,I/O端口的输出类似与一个三极管的C,当C接通过一个电阻和电源连接在一起的时候,该电阻成为上C拉电阻,也就是说,如果该端口正常时为高电平,C通过一个电阻和地连接在一起的时候,该电阻称为下拉电阻,使该端口平时为低电平,其作用主要是确保某端口常态时有确定电平:用法示例:当一个接有上拉电阻的端口设为输入状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。4、上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是我们通常所说的灌电流。5、接电阻就是为了防止输入端悬空。6、减弱外部电流对芯片产生的干扰。7、保护cmos内的保护二极管,一般电流不大于10mA。8、通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流。9、改变电平的电位,常用在TTL-CMOS匹配。10、在引脚悬空时有确定的状态。11、增加高电平输出时的驱动能力。12、为OC门提供电流。

电路中各种GNG总结

GND,指的是电线接地端的简写。代表地线或0线。电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。浮地,即该电路的地与大地无导体连接。虚地:没有接地,却和地等电位的点。其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆故总结一下“地”的概念。 “接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。 一: 信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端 。 (1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。 (2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。 (3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。 (4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。 (5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。 (6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,即所谓的“热地”,它是带电的。 (7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。 

计数功能区别

当定时/计数器设置为定时工作方式时,计数器对内部机器周期计数,每过一个机器周期,计数器增1,直至计满溢出。定时器的定时时间与系统的振荡频率紧密相关,如果单片机系统采用12M晶振,则计数周期为:,这是最短的定时周期,适当选择定时器的初值可获取各种定时时间。当定时/计数器设置为计数工作方式时,计数器对来自输入引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)的外部信号计数,外部脉冲的下降沿将触发计数,检测一个由1到0的负跳变需要两个机器周期,所以,最高检测频率为振荡频率的1/24。计数器对外部输入信号的占空比没有特别的限制,但必须保证输入信号的高电平与低电平的持续时间在一个机器周期以上。当需要准确计算时间时往往采用定时器的定时方式,而当要对一些外部事件计数时则采用定时器的计数方式。

输出固定个数pwm输出

主要有几种方法: 1.单脉冲法,需要一个脉冲中断一次,中断次数多,影响效率,而且能保证每次的脉冲连续性么? 2.另一定时器进行中断计数,与1一样,需要频繁中断; 3.用主从定时器门控方式,还没完全搞清楚怎么用,比较繁琐,应该能满足大部分人的需要; 4.高级定时器T1、T8的重复计数方式,RCR计数中断,看手册好像这种方式最简单,能满足一部分人要求,缺点是寄存器只有8位,最多实现     255个脉冲计数输出,还没完全试出来,正在仿真。 个人拙见,请指点!​

国产32位单片机都有哪些品牌?

8位单片机很丰富: 8051及其兼容单片机历史悠久,与时俱进 atmel 的AVR系列如ATmega16 ATmega32 微芯公司的PIC系列也都各有特色16位机:德州仪器的MSP430一家独大,intel 8098/8096早已风光不在32位机:法意半导体STM32F103 STM32F407 飞利浦的LPC2220  三星公司的S3C2440等都属于ARM构架或核心,种类很多,比16位机还红火

充电电路和单片机电路的话都需要铺地吗

要分析你的电路,例如看你的电路工作状态,是什么成分的电路  在区别对待,数字信号  高压信号   等等  地度不一样

一个干扰源,如果没有天线,就无法发生辐射吗?

电磁干扰(EMI),是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的,它主要有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。