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心無醉的博客

活著就有未來!

 
 
 
 
 
 

关于PCB的板材

2008-3-2 14:28:27 阅读99 评论0 22008/03 Mar2

PCB的一些常识

一. 目前用的PCB材质

二 PCB-Layout流程

三﹒有关印刷板的一些基本术语

四﹒原理图的设计过程

五﹒印刷电路在电子设备中的功能

六.为适应环境保护要求﹐PCB制造技术将如何变化

七﹒高速电路

八.V_CUT

九.金手指

一. 目前用的PCB材质

A.    尿素纸板

特性为﹕颜色为淡黄色﹐常用于单面板﹐但由于是用尿素纸所制,在阴凉潮湿的地方容易腐烂,故现已不常用﹒   

作者  | 2008-3-2 14:28:27 | 阅读(99) |评论(0) | 阅读全文>>

关于电压符号的解释

2008-3-2 14:27:25 阅读22 评论0 22008/03 Mar2

单解:

VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)

VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)

VSS:地或电源负极

VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)

VPP:编程/擦除电压。

详解:

在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:

VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !

作者  | 2008-3-2 14:27:25 | 阅读(22) |评论(0) | 阅读全文>>

贴片电容封装尺寸

2008-3-2 14:15:53 阅读148 评论0 22008/03 Mar2

 

封装

(L) 长度

公制(毫米)

英制(英寸)

(W) 宽度

公制(毫米)

英制(英寸)

(t) 端点

作者  | 2008-3-2 14:15:53 | 阅读(148) |评论(0) | 阅读全文>>

超外差和超再生模块

2007-10-20 20:40:01 阅读16 评论0 202007/10 Oct20

一、超再生接收电路

      超再生解调电路也称超再生检波电路,它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高,所以常用来制作简易晶体管收音机。对于工作于短波段的无线遥控或通信设备,再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度,在接收弱信号时放大率可达几十万倍。因此,对于希望电路简单、灵敏度高,而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品),超再生检波电路还是颇有实用价值的。

作者  | 2007-10-20 20:40:01 | 阅读(16) |评论(0) | 阅读全文>>

单片机编程经验

2007-10-12 12:36:38 阅读14 评论0 122007/10 Oct12

  经验之一:用“软件陷阱+程序口令”对付PC指针的弹飞

  当CPU受到外界干扰,有时PC指针会飞到另一段程序中,或跳到空白段去。其实,如果PC指针飞到空白段去,倒也好处理。只要在空白段设立软件陷阱(拦截指令),将程序拦截到初始化段或程序错误处理段。但是,如果PC指针飞到另一段程序中去了,系统如何办?小匠在这里推荐一种方法——程序口令,思路如下:

  1、首先,程序必须模块化。每个模块(子程序)执行一个功能。每个模块只有一个出口(RET)。

  2、设立一个模块(子程序)ID寄存器。

作者  | 2007-10-12 12:36:38 | 阅读(14) |评论(0) | 阅读全文>>

IC封装编码规则

2007-10-12 12:34:32 阅读28 评论0 122007/10 Oct12

1、BGA(ball grid array)

球形触点陈列,表面贴装型封装之一。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以

代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸

点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。

封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚

BGA 仅为31mm 见方;而引脚中心距为0.5mm 的304 引脚QFP 为40mm 见方。而且BGA 不

作者  | 2007-10-12 12:34:32 | 阅读(28) |评论(0) | 阅读全文>>

常见运放型号简介

2007-10-12 12:32:31 阅读16 评论0 122007/10 Oct12

CA3130 高输入阻抗运算放大器 Intersil[DATA]
CA3140 高输入阻抗运算放大器
CD4573 四可编程运算放大器 MC14573
ICL7650 斩波稳零放大器
LF347(NS[DATA]) 带宽四运算放大器 KA347
LF351 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF353 BI-FET双运算放大器 NS[DATA]
LF356 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF357 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF398 采样保持放大器 NS[DATA]
LF411 BI-FET单运算放大器 NS[DATA]
LF412 BI-FET双运放大器 NS[DATA]
LM124 低功耗四运算放大器(军用档) NS[DATA]/TI[DATA]
LM1458 双运算放大器 NS[DATA]

作者  | 2007-10-12 12:32:31 | 阅读(16) |评论(0) | 阅读全文>>

怎样理解阻抗匹配?

2007-10-12 12:30:00 阅读17 评论0 122007/10 Oct12

 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。

 

我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大。负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高。再来计算一下电阻R消耗的功率为:

作者  | 2007-10-12 12:30:00 | 阅读(17) |评论(0) | 阅读全文>>

AT24C02串行E2PROM的工作原理与读写

2007-9-22 23:33:33 阅读52 评论0 222007/09 Sept22

    串行EEPROM中,较为典型的有ATMEL公司的AT24CXX系列和AT93CXX等系列产品。简称I2C总线式串行器件。串行器件不仅占用很少的资源和I/O线,而且体积大大缩小,同时具有工作电源宽、抗干扰能力强、功耗低、数据不易丢失和支持在线编程等特点。

     I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。

  1.I2C总线的基本结构: 采用I2C总线标准的单片机或

作者  | 2007-9-22 23:33:33 | 阅读(52) |评论(0) | 阅读全文>>

单片机MCS-51系列指令快速记忆法

2007-9-17 23:30:59 阅读19 评论0 172007/09 Sept17

对初学者快速记忆单片机几十条指令有一定的帮助。
单片机MCS-51系列指令快速记忆法
随着微电子技术和超大规模集成电路技术的发展,单片微型计算机以其体积小、性价比
高、功能强、可*性高等独有的特点,
在各个领域(如工业控制、家电产品、汽车电子、通信、智能仪器仪表)得到了广泛的应
用。学习、使用单片机的人越来越多,
而生产单片机的厂家很多,单片机种类繁杂,不知如何选择。据统计,八位单片机占全球
单片机销量的65%。在八位单片机中,
Intel公司的8051单片机内核已成为8位单片机事实上的标准。因此,对初学者而言,选择
8051单片机来学习不失为明智的选择。
学习单片机,除了搞清单片机内部功能、存储空间分配及I/O接口外,还应掌握其指令
系统。MCS-51共有111条指令,
现介绍我们总结出的快速记忆MCS-51指令的方法,供大家参考。

作者  | 2007-9-17 23:30:59 | 阅读(19) |评论(0) | 阅读全文>>

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本人性格開朗、穩重、有活力,待人熱情、真誠。工作認真負責,積極主動,能吃苦耐勞。有較強的緩和能力、實際動手能力和團體協作精神,能迅速適應各種環境,並融合其中。
 
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