多顆電池串聯可提供更大的電壓。
以下圖為例,三顆1.5 V電池串聯可以提供4.5 V之電壓。但是若其中一顆電池壞掉,整個迴路就會不通。
旁路二極體就是用來避免這種情況的。
下圖中每顆電池都並聯一顆二極體,當三顆電池皆正常時,二極體為逆偏,相當於斷路,所以不影響電路。
若其中一顆二極體壞掉,此時與之並聯的二極體就是順偏,因此電流會經由二極體繼續走下去。雖然電壓會降低,但不會使整個迴路不通。
這種設計很常用於太陽能電池。
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多顆電池串聯可提供更大的電壓。
以下圖為例,三顆1.5 V電池串聯可以提供4.5 V之電壓。但是若其中一顆電池壞掉,整個迴路就會不通。
旁路二極體就是用來避免這種情況的。
下圖中每顆電池都並聯一顆二極體,當三顆電池皆正常時,二極體為逆偏,相當於斷路,所以不影響電路。
若其中一顆二極體壞掉,此時與之並聯的二極體就是順偏,因此電流會經由二極體繼續走下去。雖然電壓會降低,但不會使整個迴路不通。
這種設計很常用於太陽能電池。
BJT除了當作放大器之外,也可以用來當作開關
以下1指高電位,0指低電位
下圖是一個簡易的N-Type BJT開關,當SW=1時,來自VDD的電流大多數會透過BJT的射級(Emitter)流至地,此時Out即為0。若SW=0,來自VDD的電流則會流至Out,此時Out=1。
P-Type範例則如下圖。類似的原理,SW=1時,,Out為0。若SW=0,Out=1。
以上兩種開關都是反向的,若需要一個SW=1時Out=1的關關,通常需要兩個電晶體來組合。
Altium Designer調整鋪銅後要再點選Repour
Repour的位置在Tools/Polygon Pours/
最近常忘記這個步驟,因此記下來
參考此影片:https://www.youtube.com/watch?v=ZAYwC9ZCNkM&list=PLmCC-U72tFV4N_LsQRHTYEsj32y8Xmcv4&index=16
在放置前按Tab鍵,並且先輸入元件編號,接下來放置時編號就會依序遞增
這是用以計算空心(air core)線圈電感值的惠勒公式,由美國工程師Harold Alden Wheeler提出,但我並不清楚最早出處是在哪篇論文或書籍,也不知道該公式如何得出。
N:繞線匝數
D:線圈直徑(inch)
H:整個線圈的長度(inch),注意這裡不是指銅線的總長
D與H單位都是英寸(inch)
該公式並未考慮到銅線的粗細,其實不算非常準確
順便提供一個好用的線上計算器,該網站可用mm為單位來計算
https://m0ukd.com/calculators/air-cored-inductor-calculator/
參考資料
microwaves101 Inductor Mathematics
Harold A. Wheeler’s Antenna Design Legacy
某些四腳的BJT難以用外觀判斷腳位(例如Infineon BFP650F),以下說明用數位電表判斷的方法
這種BJT有兩個Emitter,因此先用電表判斷哪兩個腳位短路,互相短路的腳位就是Emitter
接下來要判斷剩餘兩腳位哪個是Base或Collector,PNP與NPN略有不同
可將BJT內部當成有兩個二極體
以NPN為例,將電表轉到二極體檔位,用紅色探棒(正極)觸碰其中一個未知腳位,另一黑色探棒(負極)觸碰另一未知腳位,若導通代表紅色探棒那邊是B,另一邊是C。
最近在嘗試用Octave取代工程用計算機,結果有次計算時發現結果很奇怪。
log(10)
ans = 2.3026
照理說應該ans是1才對
後來才知道Octave的log是以e為底數,與工程計算機有所不同
若要以10為底數,程式要改成如下所示
log10(10)
這樣算出的結果就是1