单片机入门不难,这是几年前的一篇老文章,讲得通俗易懂,分享给初学者。这个8条腿的小螃蟹就是我们的第一顿饭,只要把它吃下去,以后的大餐就好办了。第1、8条腿接电源 +5V 和 地线。……
在电路设计中,为了将电阻钳位维持在高电平,会借助上拉电阻来实现电阻的稳定,因此上拉电阻开始大量出现在电路设计中。本文从以键盘电路实例为切入点,为大家分析一种由于上拉电阻位置原因导致……
单片机就是个小计算机,大计算机少不了的数据存储系统,单片机一样有,而且往往和CPU集成在一起,更加显得小巧灵活。直到90年代初,国内容易得到的单片机就是8031:不带存储器的芯片,……
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工……
在我们刚一开始接触到51单片机的时候对P0口必须加上上拉电阻,否则P0就是高阻态。对这个问题可能感到疑惑,为什么是高阻态?加上拉电阻?今天针对这一概念进行简单讲解。高阻态高阻态这是……
在学习电路设计的时候,不知道你是否有这样的困扰:明明自己学了很多硬件电路理论,也做过了一些基础操作实践,但还是无法设计出自己理想的电路。归根结底,我们缺少的是硬件电路设计的思路,以……
当当当当!我们的5G终于闪亮登场!正因为4G和Wi-Fi的不给力,于是乎,我们需要更牛逼的蜂窝通信技术,那就是5G。5G究竟会给无人机带来什么?我们一个个来看。首先还是刚才说的图传……
一、功率MOSFET的正向导通等效电路(1)等效电路(2)说明:功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,……
“谐振”,是“电路分析”课程中的一个重要概念,也是很多初学者难以理解的痛点。而基于谐振原理的信号处理电路却几乎无处不在,因此,“谐振”是学习者绕不过去的“坎儿”。今天就跟大家聊聊“……
约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的研究者发明了一种只有原子厚的半导体晶体,可造出下一代更强大、体积更小的电子产品所需的微芯片——显示著半导体行……