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上拉电阻下拉电阻,耦合电容和退耦电容 的总结

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出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 12:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xulong20006 于 2012-3-25 20:12 编辑

上拉电阻:

1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。

2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。

4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。

5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。

6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。

7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

上拉电阻阻值的选择原则包括:

1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。

2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。

3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑

以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理

对上拉电阻和下拉电阻的选择应结合开关管特性和下级电路的输入特性进行设定,主要需要考虑以下几个因素:

1. 驱动能力与功耗的平衡。以上拉电阻为例,一般地说,上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大,设计是应注意两者之间的均衡。

2. 下级电路的驱动需求。同样以上拉电阻为例,当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。

3. 高低电平的设定。不同电路的高低电平的门槛电平会有不同,电阻应适当设定以确保能输出正确的电平。以上拉电阻为例,当输出低电平时,开关管导通,上拉电阻和开关管导通电阻分压值应确保在零电平门槛之下。

4. 频率特性。以上拉电阻为例,上拉电阻和开关管漏源级之间的电容和下级电路之间的输入电容会形成RC延迟,电阻越大,延迟越大。上拉电阻的设定应考虑电路在这方面的需求。

下拉电阻的设定的原则和上拉电阻是一样的。

OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供,设输入端每端口不大于100uA,设输出口驱动电流约500uA,标准工作电压是5V,输入口的高低电平门限为0.8V(低于此值为低电平);2V(高电平门限值)。

选上拉电阻时:

500uA x 8.4K= 4.2即选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值,再小就拉不下来了。如果输出口驱动电流较大,则阻值可减小,保证下拉时能低于0.8V即可。

当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA

200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。COMS门的可参考74HC系列

设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:输出高电平时要喂饱后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了)

别的地方看到的和大家分享,大家觉得好的话请帮顶一下!谢谢了!

扫盲知识持续更新帖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


什么是耦合电容?什么是去耦电路?


    耦合指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。

    退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。

    退耦有三个目的:
    1.将电源中的高频纹波去除,将多级放大器的高频信号通过电源相互串扰的通路切断。
    2.大信号工作时,电路对电源需求加大,引起电源波动,通过退耦降低大信号时电源波动对输入级/高电压增益级的影响;
    3.形成悬浮地或是悬浮电源,在复杂的系 统中完成各部分地线或是电源的协调匹 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。
                           摘引自伦德全《电路板级的电磁兼容设计》一文,该论文对噪声耦和路径、去耦电容和旁路电容的使用都讲得不错。请参阅。
    干扰的耦合方式
        干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。
    分析下来主要有以下几种。
       直接耦合:这是干扰侵入最直接的方式,也是系统中存在最普遍的一种方式。如干扰信号通过导线直接侵入系统而造成对系统的干扰。对这种耦合方式,可采用滤波去耦的方法有效地抑制电磁干扰信号的传入。
       公共阻抗耦合:这也是常见的一种耦合方式。常发生在两个电路的电流有共同通路的情况。公共阻抗耦合有公共地和电源阻抗两种。防止这种耦合应使耦合阻抗趋近于零、使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。
       电容耦合:又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。
       电磁感应耦合:又称磁场耦合。是由于内部或外部空间电磁场感应的一种耦合方式,防止这种耦合的常用方法是对容易受干扰的器件或电路加以屏蔽。
       辐射耦合:电磁场的辐射也会造成干扰耦合,是一种无规则的干扰。这种干扰很容易通过电源线传到系统中去。另当信号传输线较长时,它们能辐射干扰波和接收干扰波,称为大线效应。
       漏电耦合:所谓漏电耦合就是电阻性耦合。这种干扰常在绝缘降低时发生。记得以前我的观点是:去藕电容一般容量比较大,也就是避免噪声耦合到其他部分的意思;旁路电容容量小,提供低阻抗的噪声回流路径。 其实这种说法也可以算没有什么大错误。但是经过偶查阅了相关资料,才发现其实decouple和bypass从根本上来说没有任何区别,两者在称谓上可以互换。两者的作用低俗一点说:当电源用。
    所谓噪声其实就是电源的波动,电源波动来自于两个方面:电源本身的波动,负载对电流需求变化和电源系统相应能力的差别带来的电压波动。而去藕和旁路电容都是相对负载变化引起的噪声来说。所以他们两个没有必要做区分。而且实际上电容值的大小,数量也是有理论根据可循的,如果随意选择,可能会在某些情况下遇到去藕电容(旁路)和分布参数发生自激振荡的情况。所以真正意义上的去藕和旁路都是根据负载和供电系 统的实际情况来说的。没有必要去做区分,也没有本质区别。
    电容是板卡设计中必用的元件,其品质的好坏已经成为我们判断板卡质量的一个很重要的方面。 ①电容的功能和表示方法。由两个金属极,中间夹有绝缘介质构成。电容的特性主要是隔直流通交流,因此多用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。电容在电路中用“C”加数字表示,比如C8,表示在电路中编号为8的电容。
    ②电容的分类。
    电容按介质不同分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。按极性分为:有极性电容和无极性电容。按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
    ③电容的容量。
    电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
    ④电容的容量单位和耐压。 \n\n电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。
    每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
    ⑤电容的标注方法和容量误差。
    电容的标注方法分为:直标法、色标法和数标法。对于体积比较大的电容,多采用直标法。如果是0.005,表示0.005uF=5nF。如果是5n,那就表示的是5nF。
    数标法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是10的多少次方。如:102表示10x10x10 PF=1000PF,203表示20x10x10x10 PF。 \n\n色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一、二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色代表的数值为:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。
    电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。
    ⑥电容的正负极区分和测量。
    电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
    当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 \n\n⑦电容使用的一些经验及来四个误区。

    一些经验:在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。

    四个误区:
    ●电容容量越大越好。 \n\n很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
    ●同样容量的电容,并联越多的小电容越好,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
    ●ESR越低,效果越好。
    结合我们上面的提高的供电电路来说,对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
    ●好电容代表着高品质。 \n\n“唯电容论”曾经盛极一时,一些厂商和媒体也刻意的把这个事情做成一个卖点。在板卡设计中,电路设计水平是关键。和有的厂商可以用两相供电做出比一些厂商采用四相供电更稳定的产品一样,一味的采用高价电容,不一定能做出好产品。衡量一个产品,一定要全方位多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大.


补充内容 (2012-3-26 10:37):
继续更新
被动元件的基本知识
阻抗匹配原理

补充内容 (2012-3-26 10:38):
资料在17楼

补充内容 (2012-3-26 10:38):
被动元件的基本知识
阻抗匹配原理

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 12:53:14 | 显示全部楼层
nice。。。很基础的东西。。不过说的不错

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-3-25 13:24:24 | 显示全部楼层
怎么这么多人看都没有人回帖的啊~~

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 13:29:45 | 显示全部楼层
很基础的东西。还是谢谢楼主。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 13:31:51 | 显示全部楼层
灌水.................................................................

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 13:56:28 | 显示全部楼层
顶楼主,既然是楼主总结的就问楼主一个问题:

对于第四条的最后一句:“降低输入阻抗,提供电荷释放路径”

怎么降低输入阻抗的??哪来的电荷??

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 14:12:12 | 显示全部楼层
第四条的应该是接下拉电阻吧。 

楼上的, 前面都说了静电,自然是静电感应电荷了

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 14:57:01 | 显示全部楼层
好像在人家的博客上看到过,再温习一下!

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 15:01:07 | 显示全部楼层
恩  我们老师说能正确的用好上拉 下拉电阻代表很大进步

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 22:09:14 | 显示全部楼层
[/img]又见楼主精品,这些知识我一直了解的不全面,这次找到大部队了,顶顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 22:09:33 | 显示全部楼层
[img]

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-3-25 22:38:13 | 显示全部楼层
rifjft 发表于 2012-3-25 14:12
第四条的应该是接下拉电阻吧。 

楼上的, 前面都说了静电,自然是静电感应电荷了 ...

正解

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 22:39:00 | 显示全部楼层
基础的东西。还是谢谢楼主

出0入0汤圆

发表于 2012-3-25 23:19:25 | 显示全部楼层
好多基础的东西,重新学习了一下

出0入0汤圆

发表于 2012-3-26 00:15:08 | 显示全部楼层
mark

出0入0汤圆

发表于 2012-3-26 00:24:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享.

出0入0汤圆

发表于 2012-3-26 00:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢楼主,有空细看

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-3-26 10:35:30 | 显示全部楼层
继续更新基础知识,


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出0入0汤圆

发表于 2012-3-26 13:43:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 moonspell 于 2012-3-26 13:51 编辑

呵呵  看看  辛苦啦 不过两个pdf文档打不开

出0入0汤圆

发表于 2012-3-26 13:49:39 | 显示全部楼层
上拉电阻下拉电阻,耦合电容和退耦电容 的总结 收藏成功

出90入0汤圆

发表于 2012-3-27 16:27:11 | 显示全部楼层
不错不错,帮楼主顶!

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 16:46:06 | 显示全部楼层
上拉电阻下拉电阻,耦合电容和退耦电容 的总结

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 16:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenfeiexe 于 2012-3-27 16:49 编辑

COOL                                        

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 16:50:15 | 显示全部楼层
好帖,先记一下

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 16:57:51 | 显示全部楼层
mark。。。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 17:00:54 | 显示全部楼层
我是来补基础知识的

出100入0汤圆

发表于 2012-3-27 17:09:28 | 显示全部楼层
这个帖子太有价值了,尤其是那两个附件,感谢楼主,果断收藏

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-3-27 21:28:57 | 显示全部楼层
yu_wen 发表于 2012-3-27 17:09
这个帖子太有价值了,尤其是那两个附件,感谢楼主,果断收藏

大哥好眼力~

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 21:39:23 | 显示全部楼层
学习学习。。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 21:50:15 | 显示全部楼层
Mark 谢谢分享

出0入0汤圆

发表于 2012-3-27 22:43:38 | 显示全部楼层
好贴!学习了

出5入0汤圆

发表于 2012-3-27 23:55:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 02:55:42 | 显示全部楼层
收藏,基础

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 11:36:30 | 显示全部楼层
基础知识,再来学习一遍,谢!

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 11:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
很好的扫盲贴

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 16:11:13 | 显示全部楼层
说得好,温习一遍

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 16:13:36 | 显示全部楼层
这个非常的好

出0入0汤圆

发表于 2012-3-28 18:29:33 | 显示全部楼层
这个必须要mark标记啊!!!

出0入0汤圆

发表于 2012-3-29 22:02:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!

出100入143汤圆

发表于 2012-3-29 22:08:03 | 显示全部楼层
再次温习一遍

出0入0汤圆

发表于 2012-3-29 22:19:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主。受教了。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-29 22:25:02 | 显示全部楼层
顶一个,等有空,仔细品读

出0入0汤圆

发表于 2012-3-29 22:37:07 | 显示全部楼层
再次温习一遍

出0入0汤圆

发表于 2012-3-30 11:19:03 | 显示全部楼层
收藏了啊!

出0入0汤圆

发表于 2012-3-30 11:28:26 | 显示全部楼层
上拉电阻下拉电阻 使用什么样的比较好, 碳莫, 金属膜。。。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-30 11:29:51 | 显示全部楼层
好贴!只是PDF无法下载。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-30 11:30:08 | 显示全部楼层
好贴!只是PDF无法下载。

出0入0汤圆

发表于 2012-3-30 14:40:09 | 显示全部楼层
收藏 基础 谢谢
头像被屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2012-4-7 11:13:49 | 显示全部楼层
恩  我们老师说能正确的用好上拉 下拉电阻代表很大进步

出0入0汤圆

发表于 2012-4-7 11:44:02 | 显示全部楼层
好东西!学习了一下

出0入0汤圆

发表于 2012-4-7 11:54:42 | 显示全部楼层
感谢分享!

出0入0汤圆

发表于 2012-4-8 10:01:59 | 显示全部楼层
布线的时候,怎么布还是不太理解啊

出0入0汤圆

发表于 2012-4-8 10:25:20 | 显示全部楼层
很基础的东西。谢谢楼主分享。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-10 01:02:43 | 显示全部楼层
mark  你说的上拉电阻应用  基本上我都遇到过  相当不错  顶一个

出0入0汤圆

发表于 2012-4-10 16:42:13 | 显示全部楼层
这个帖子要好好的温习一下!

出0入0汤圆

发表于 2012-4-10 20:08:06 | 显示全部楼层
学习了!!

出0入0汤圆

发表于 2012-4-10 20:28:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!感谢楼主啦。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:09:07 | 显示全部楼层
灰常好啦。对于我这种基础知识有缺陷的人来说真是如鱼得水啊。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:13:44 | 显示全部楼层
楼主,我的资料怎么下载不下来?

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:14:34 | 显示全部楼层
下载下来是损坏的PDF文档,打不开啊~~~

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:15:32 | 显示全部楼层
xulong20006 发表于 2012-3-25 13:24
怎么这么多人看都没有人回帖的啊~~

MARK!

冒着被举报的危险。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:22:41 | 显示全部楼层

        基础的东西一定要顶!!谢谢楼主!

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:29:17 | 显示全部楼层
好东西

出0入8汤圆

发表于 2012-4-11 10:39:52 | 显示全部楼层
很基础的东西。还是谢谢楼主

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:40:27 | 显示全部楼层
给力,顶。。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
这么基础的东西,还是不全会,努力学习。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 10:47:11 | 显示全部楼层
我这里怎么很难下载网站的资料阿 不知道怎么回事  你们有没有这种情况阿

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 11:02:20 | 显示全部楼层
一条一条的看这个帖子,就像小学的时候做判断题^_^

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-4-11 12:13:10 | 显示全部楼层
bedlamitemcu 发表于 2012-4-11 10:47
我这里怎么很难下载网站的资料阿 不知道怎么回事  你们有没有这种情况阿

好像教育网下载有问题!问一下莫老大

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 17:06:08 | 显示全部楼层
仔细看了写 确实有些道理 不错的文章
当输出高电平时,忽略管子的漏电流,两输入口需200uA

200uA x15K=3V即上拉电阻压降为3V,输出口可达到2V,此阻值为最大阻值,再大就拉不到2V了。选10K可用。COMS门的可参考74HC系列

设计时管子的漏电流不可忽略,IO口实际电流在不同电平下也是不同的,上述仅仅是原理,一句话概括为:输出高电平时要喂饱后面的输入口,输出低电平不要把输出口喂撑了(否则多余的电流喂给了级联的输入口,高于低电平门限值就不可靠了)

别的地方看到的和大家分享,大家觉得好的话请帮顶一下!谢谢了!
这段没有看懂?
能否解释一下。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 17:09:26 | 显示全部楼层
我在公司呢  下载很缓慢  公司的网络是电信的光纤接入

出0入0汤圆

发表于 2012-4-11 17:10:48 | 显示全部楼层
附件下载不了,的确是很基础的东西,

出0入0汤圆

发表于 2012-4-12 16:26:35 | 显示全部楼层
不错,好好巩固

出0入0汤圆

发表于 2012-4-12 16:59:26 | 显示全部楼层
LZ和我头像一个样

出0入0汤圆

发表于 2012-4-12 17:13:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,看了能够提高!

出0入0汤圆

发表于 2012-4-12 21:21:12 | 显示全部楼层
重温了下电阻电容基础知道  

出0入0汤圆

发表于 2012-4-13 00:52:25 | 显示全部楼层
mark!!有空再看

出0入0汤圆

发表于 2012-4-19 23:37:39 | 显示全部楼层
mark,有空再仔细看

出0入0汤圆

发表于 2012-4-19 23:39:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主

出0入4汤圆

发表于 2012-4-20 08:57:06 | 显示全部楼层
顶顶。。。。。。。。。。。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-20 09:02:55 | 显示全部楼层
学习了。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-22 10:56:22 | 显示全部楼层
学习下收藏了

出0入0汤圆

发表于 2012-4-26 23:01:11 | 显示全部楼层
好贴,收藏了。。。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-26 23:02:53 | 显示全部楼层
nice 再深入的补充下知识。

出0入0汤圆

发表于 2012-4-27 13:12:23 | 显示全部楼层
真的要好好看看

出0入17汤圆

发表于 2012-4-27 22:11:54 | 显示全部楼层
mark一下

出0入0汤圆

发表于 2012-5-4 23:46:44 | 显示全部楼层
MARK 精华

出0入0汤圆

发表于 2012-5-5 20:15:50 | 显示全部楼层
大哥,我下载不了那17楼的两个附件,可以发给我一份吗?
我的邮箱是yuanzhongsf@edaceo.com

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-5-6 12:49:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 xulong20006 于 2012-5-6 12:50 编辑
shafei 发表于 2012-5-5 20:15
大哥,我下载不了那17楼的两个附件,可以发给我一份吗?
我的邮箱是



邮件不方便,我发到迅雷中心了,自己用迅雷下吧,只有7天哦
http://kuai.xunlei.com/d/WJGWMSEFUALY

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出0入0汤圆

发表于 2012-5-6 18:20:57 | 显示全部楼层
下完改后缀名为PDF就行了

谢谢楼主发精华  越是基础的东西 越要不停的回味

出0入0汤圆

发表于 2012-5-6 20:03:57 | 显示全部楼层
xulong20006 发表于 2012-5-6 12:49
邮件不方便,我发到迅雷中心了,自己用迅雷下吧,只有7天哦
http://kuai.xunlei.com/d/WJGWMSEFUALY ...

谢谢你,我仔细的阅读了你的的关于上拉电阻和下拉电阻的计算过程,我发现,你好像那个图没有上传,所以我还是有点不明白你的计算过程,比如说那个200微安那个地方,可以把图也上传吗,就是集电极开路来控制下一级的芯片的图,谢谢你了

出0入0汤圆

发表于 2012-5-12 15:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
标记学习

出0入0汤圆

发表于 2012-5-12 15:43:35 | 显示全部楼层
顶一下!!!

出0入0汤圆

发表于 2012-5-12 22:51:01 | 显示全部楼层
very good!谢谢了!

出0入0汤圆

发表于 2012-5-15 21:03:14 | 显示全部楼层
记号, 补课
头像被屏蔽

出0入0汤圆

发表于 2012-5-25 20:14:12 | 显示全部楼层
mark 电路知识

出0入0汤圆

发表于 2012-5-25 20:31:49 | 显示全部楼层
先mark,慢慢看

出0入0汤圆

发表于 2012-5-29 13:45:36 | 显示全部楼层
基础的才是最重要的

出0入0汤圆

发表于 2012-5-30 15:30:49 | 显示全部楼层
学习了,感谢落主

出0入0汤圆

发表于 2012-5-31 10:58:52 | 显示全部楼层
果断make
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