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摩擦生电那些事

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读过初中的同学一定知道摩擦起电现象,并且摩擦起电还有正负两种电荷。九年级物理教材给出的结论如下:丝绸摩擦过的玻璃棒带正电荷。毛皮摩擦过的橡胶棒带负电荷。物体带正负电荷的原因也给出解释,那就是原子核束缚电子的能力强弱不同。束缚弱的容易失去电子带正电,得到电子的就带负电。 但是,既然有4种物质,除了书中的...

2026-07-27 08:00:00

分享10个AI设计硬件的常用网站

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分享10个AI设计硬件的常用网站,列举如下:1、Quilter AI;https://www.quilter.ai/Quilter的创始人是前SpaceX的工程师。这款AI跟我们平时听到的“AI画板子”不是一个东西。它不是一个让你从零开始画电路图的在线工具,而是一个专注于‌把已经画好的原理图,自动变成专业级、可投产的电路板(PCB)设计文件‌的“AI布局布线高手”...

2026-06-22 08:00:00

如何通过修改MCU的软件配置消除振铃信号

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上一篇文章提到了,硬件工程师在测试信号波形的时候,如果示波器使用不当,会导致测试的时候出现假的振铃信号。参考以下文章了解详细信息。 如果振铃信号是真实的,应该怎么办?假定信号波形是MCU输出的。如果改硬件,常规的办法就是串联电阻,并联电阻或者改Layout走线等措施。如果不动硬件,能否通过改软件来降低或者消除...

2026-06-15 08:00:00

工程师经常用示波器测试的振铃信号,很可能是假的

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在使用示波器的时候,你有没有碰到这种现象,就是测试的波形常常会有振铃信号。比如下面波形,3.3V的高电平,直接冲到了4.36V测试的探头通常是下面这种连接方式,用的是鳄鱼夹接地。如果换一种接地方式,比如弹簧接地环,如下图,波形会有差异吗? 测试的波形如下,可以看到波形过充明显减小。这是为什么?本文将按如下几点...

2026-06-08 08:00:00

为什么8051单片机的灌电流比拉电流大了差不多20倍?而现在的通用32位单片机却没有这种差异

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在写这篇文章之前,我们先看看下面的单片机驱动LED灯的电路图。 先说结论: 如果是用现在的32位单片机,两种连接方式都是没有问题的。 但如果换成8051单片机,右图的高电平驱动LED灯很可能会亮度不够或者完全不亮。   为了搞清楚原因,本文会探讨如下几个问题,看看大家是如何理解的。 1、为什么8051单片机高电平和低电平驱...

2026-05-18 08:00:00

硬件的Claude时代来了?据说输入提示词就能生成硬件设计资料,看看长啥样

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最近看到一个视频,提到硬件版的Claude来了,只需要输入提示词就可以设计硬件。 如果这是真的,那硬件工程师以后的工作是不是可以更轻松了。或者,换个表达方式,是不是更容易失业了。 我们来看看到底是什么情况。 按视频介绍,访问该硬件AI设计网站,网址如下: https://www.blueprint.am/ 备注:这个网站域名看起来是亚美...

2026-03-30 08:09:29

为什么不同的群脉冲(EFT)仪器测试结果差异很大?

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有客户反馈,相同的产品使用不同的群脉冲/EFT测试仪器,会出现一台仪器测试通过,另外一台测试失败的情况,想知道是什么原因导致的。 本文将按以下两点进行讲解: 1、什么是群脉冲测试。 2、为什么不同的EFT测试设备存在差异。   1、什么是群脉冲测试。 打开《GB17626.4-2018/IEC 61000-4-4:2012》版本标准,描述如下: 电...

2026-01-19 08:00:00

为什么一些视频号给出的电容降压原理分析都是错的

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科技前沿资讯:最近偶然在一个视频号上看到220V交流电通过串联电容后接到灯泡上的降压原理,总感觉有点不太对。 再搜索了一下,发现类似的视频还挺多,讲解的原理也完全一致。 如果错误的计算方法传播太广,误导了部分读者,总觉得不是太好。  本文档按如下几点讲解: 1.按短视频所讲到的电容降压电路仿真数据对比。 2.按短...

2025-11-03 12:05:26

蓝牙产品通讯不良,如何通过频谱仪分析信号质量

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在做蓝牙产品设计时,有时候会碰到通讯不良的问题。出问题的原因有很多种,除了人品问题外,其它全是软硬件问题导致的。本文通过应用实例讲解如何通过频谱仪分析蓝牙信号质量。 按如下几点进行讲解:1、蓝牙信号质量的标准测试方法。2、通过频谱仪的FM解调测试信号质量。3、通过蓝牙广播信号测试信号质量。4、蓝牙信号被干...

2025-10-24 07:39:00

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