原创 差分放大電路在信號傳輸的作用及設計原理

一、爲什麼要有差分放大電路 1.將一個信號從一個地方傳輸到另一個地方,如果近距離的傳輸那麼直接用串口,IIC等常用的通信方式就行了;如果長距離傳輸呢? 2.長距離傳輸至少要考慮傳輸過程中,外界環境對信號的影響。 3.先看一張圖片:

原创 如何用NPN管將100mv的正弦波變成1v的正弦波

一、原理: 利用NPN管在放大區即發射結正偏,集電結反偏的時候ib變化時ic也會跟着比例變化,ib是微弱的信號,而ic是較強的信號,所以實現了放大的功能。 二、仿真圖原理及參數分析: 1.分壓偏置電路的原理:C1電容的功能是將輸

原创 esp8266-12模塊 ap模式 sta模式 AT測試

esp8266-12模塊 ap模式 sta模式 AT測試 AT客戶端station模式 一、 思路 調試的環境: ESP8266調試工具鏈接: 鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Zw1_rWvaK9HJ-w

原创 RC充放電時間

一、公式: 假設有電源Vu通過電阻R給電容C充電,V0爲電容上的初始電壓值,Vu爲電容充滿電後的電壓值,Vt爲任意時刻t時電容上的電壓值,那麼便可以得到如下的計算公式: Vt = V0 + (Vu – V0) * [1 – exp

原创 RC正弦波振盪電路

一、RC正弦波振盪電路是什麼? RC正弦波振盪電路又稱文氏電橋振盪電路,可以設計頻率爲f=1/2πRC的正弦波發生器。 二、爲什麼要學到RC振盪電路。 主要是經常聽到,爲了掃盲,“執輸同行慘過敗家”。 三、常見的RC正弦波振盪電路

原创 STM32庫函數和寄存器的區別

庫函數版和寄存器版的系統時鐘設置的區別: **1.**庫函數的目的是讓用戶應用的,而寄存器更加原始 庫函數的系統時鐘是默認設置的,且放在啓動文件裏。而寄存器版的系統時鐘是Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);.

原创 STM32F407探索者DAC+DMA+TIM6正弦波寄存器版

函數說明: 實驗的時候輸出的正弦波,平均最高電壓是2點多V。自我感覺不是特別穩定。 總的目標是實現:DAC+DMA+TIM6在PA5引腳輸出正弦波。 1.如何獲取正弦波的數據,sinform_i

原创 位置型PID增量型PID調節直流電機

位置型PID增量PID調節直流電機 一、思路: 無論是位置型還增量型的PID都是爲了調節PWM波,使電機的轉速達到設定值。這次實驗目的主要是實現用機智雲app控制電機並使電機的轉速達到設定值後保持穩定。 二、實現過程: 材料:正點原