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do{} while(0) 只执行一次无意义?你可能真的没理解
在嵌入式开发中,宏定义非常强大也非常便捷,如果正确使用可以让你的工作事半功倍。然而,在很多的C程序中,你可能会看到不是那么直接的比较特殊一点的宏定义,比如do{}while(0)。do{conditi~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:35
嵌入式真的没前途吗?
大家好,我是小麦。从事嵌入式相关行业,差不多快有10年时间了,走过很多弯路,踩过很多坑。很多人会问,嵌入式真的没有前途吗?这个我其实也无法回答。用发展的眼光来看,万物都有周期。这个和嵌入式无关,和行业~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:33
搭建了一个轻量级实验室,真香
大家好,我是小麦之前分享过一个工程师工作台的视频,大家都比较喜欢。也有不少朋友问,搭建一个电子实验室是不是要很多钱,其实如果单纯是业余爱好,那么搭建一个轻量级的实验室,费用上其实也可以尝试的。下面进行~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:32
别踩坑了,细数嵌入式板卡设计的常见问题
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说嵌入式板卡设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。我们知道,CPU是整个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:28
搞硬件,很难?
大家好,我是小麦。很多朋友都是做嵌入式和单片机的,这些其实都和硬件密不可分,搞硬件,很难?对我来说,这是一块很难啃的硬骨头。俗话说:软件靠精力,硬件靠经历。我做软件比较多,我给自己的定位就是,至少和硬~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:27
这个开源项目真赞,介绍一个大功率伺服驱动器
大家好,我是小麦。最近发现了一个很棒的项目STMBL,这是一个软硬件开源的交流伺服驱动器项目。它最高可以驱动2KW功率的电机,支持交流和直流伺服系统。项目地址:https://github.com/r~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:27
教你一招搞定,单片机开发常用的状态机
之前写过一篇状态机的实用文章,很多朋友说有几个地方有点难度不易理解,今天给大家换种简单写法,使用函数指针的方法实现状态机。状态机简介有限状态机FSM是有限个状态及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:25
单片机相关知识点,最强科普总结!
0 前言MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:23
9个编程好习惯,我坚持了10年
最近有一些读者来咨询:有什么需要注意的编程好习惯?给大家分享一下。1多看官方文档不要被这几个字吓到,官方文档其实都是宝藏。 一个成熟的技术诞生,可以没有博客没有书籍,但一定会有一个官方文档,~~~
xiaomaidashu
2022-06-22 13:21
晶振的等效电路模型
上次说明了晶体谐振器的结构,这一节就来聊聊晶体的等效电路模型。晶振的等效模型从上一节内容知道,晶振工作时,内部是真的在“振动”的,是机械振动,振动的同时两端会输出对应频率的振动电压,这个电压非常的精确~~~
yingjian
2022-06-22 12:01
晶振的构造及工作原理
咱搞硬件的,应该都使用过晶振,上次写开关电源环路的零极点的时候,忽然想到晶振是自己起振的,如果从环路的角度看,应该就是利用的环路不稳定的特性,产生自激振荡。 &nbs~~~
yingjian
2022-06-22 11:56
开关电源环路学习笔记(8)-如何快速看出零点和极点
不知不觉,环路内容已经写了7节了,以理论分析为主,下面来说说兄弟们都很关心的内容——零点和极点。前面几节内容,我们已经将传递函数的来源,推导过程说明白了。有了传递函数,我们就能够画出波特图,就能够分析~~~
yingjian
2022-06-22 11:54
PCB Layout时,MOS管栅极串联电阻放哪儿?
前一段时间有个兄弟问了个问题,把我问住了,问题是这个:如上图,串联的电阻R1到底是放在靠近IC端,还是靠近MOS端?(注意,图中的L1是走线寄生电感,并不是这里放了个电感器件) 我们具体沟通~~~
yingjian
2022-06-22 11:52
开关电源环路学习笔记(7)-BUCK电源环路仿真实验验证
前面花了三节内容,把Buck各个级的传递函数给推导出来了,只需要把它们相乘,就可以得到环路的开环传递函数了。那有没有办法验证它们是否正确呢?这一节就来干这个事情。 验证方法我打算使用LTsp~~~
yingjian
2022-06-22 11:51
高压大电流,器件鬼见愁
在 Youtube上的Small electronics massively overload[1] 短视频展示了一些常见电子元器件高压大电流下的摧残下的靓丽风景线。LED美丽的L~~~
yingjian
2022-06-22 11:50
开关电源环路学习笔记(6)-开关变换器传递函数Gvd(s)推导过程
终于到了最关键的环节,也是最难的环节,如何求出开关级的传递函数?也就是下图这一级。 哎,不得不说,太难了。。。不过没办法,先前夸下海口,跟兄弟们说我要把环路搞清楚,现在搞不动也得搞啊。这一级~~~
yingjian
2022-06-22 11:45
电感有耐压值吗?
关于电感,我在很久之前梳理过了,不过最近又学了点新东西,那就是电感的耐压值参数。 我们确实很少会关注电感两端的耐压,它也不是关键参数,那么只会有一种原因,那就是我们的使用场景中,电感耐压总是~~~
yingjian
2022-06-22 11:43
开关电源环路学习笔记(5)-脉冲调制级传递函数
上节分析了反馈级和误差放大级,这一节就来看脉冲调制级传递函数。 有一点需要注意,输入信号是前面过来的误差信号Vc,输出信号是PWM的占空比d,并不是一个电压信号,为什么会这样?我在《第2节—~~~
yingjian
2022-06-22 11:41
开关电源环路学习笔记(4)-两种误差放大器的传递函数
前面几节我们已经说明白了,在满足一定条件的时候,Buck开关电源可以看成是线性系统,并且可以是划分为4级的反馈控制系统。1、反馈级:H(s)2、放大和补偿级:Gc(s)3、PWM调制级:Gpwm(s)~~~
yingjian
2022-06-22 11:40
打火机是怎么弄出几千伏高压的?
01 压电陶瓷 压电陶瓷是机械能与电能的换能器。压电陶瓷马达、扬声器可以将电能转换成机械能;压电陶瓷点火装置是将机械能转换成电能。 气体打火机点火组件装置的外观:▲ 图1.1 打火机电话~~~
yingjian
2022-06-22 11:39
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