作者:没志青年

三角函数

sin(x) = cos(x - 90°) cos(x) = sin(x + 90°)

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-20

Allegro[10] 网络分组

网络分组 BUS 组和网络组,功能相似。 区别在于,BUS 组可以前台创建,选中网络创建;而网络组只能后台创建。 网络组 这里创建的是网络分组

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-20

电路原理 - 正弦稳态电路的分析

本章主要研究的是交流电。 阻抗和导纳 (1)电阻 \dot{U} = \dot{I}R 阻抗 Z_R = R (2)电感 \dot{U}=j\omega L\dot{I} 感抗 Z_L = j\omega L

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 相量法

相量法是在交流电中的概念。 正弦量 对正弦量的描述,可以使用sin,也可以使用cos,一般教材中使用的都是cos 正弦量关键三要素: 幅度: 角速度: 相位: 相量法基础 相量法的作用就是简化式子,简化计算过程。 相量法使用一个复数(有幅值和相角。因为电路中角频率都一样,因此省略不写)来表示一个随时

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

硬件基础 - 滤波器

低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19
没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

复变函数 - 解析函数

解析函数的概念 复变函数的导数

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

复数

复数和实函数的联系: 复数 基本概念 复数: z = x+jy 共轭复数: \bar{z} = x - jy 在电路分析中,通常使用j而不是i,用于区分电流符号。 x 为实部,y 为虚部,表示符号:

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19
没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

傅里叶变换

傅里叶变换:把信号分解为不同频率的正弦波。

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 储能元件

电容和电感都是动态元件,也是记忆元件。 动态元件:电压和电流具有动态关系,即存储的能量会动态改变。 记忆元件:元件当前的状态受过去的状态影响。 电容元件 电容:两块金属板,中间为绝缘介质,一种存储电荷的部件。 电容的元件特性: q=Cuq = Cu

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

Cadence Skill

Skill 基础语法 表达式使用() 变量定义 (setq a 10) (setq b 20) 相加

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

拉普拉斯变换

卷积:(96 封私信 / 80 条消息) 这篇文章能让你明白卷积 - 知乎 拉普拉斯变换,简称拉氏变换,是一种积分变换。 作用是将一个时间域的函数 f(t) 变换到 s 域内的复变函数 F(s),s称为复频率。 F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty}

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 线性动态电路的复频域分析

研究动态电路有两种方法: 时域经典法: 过程:直接求解时域函数 缺点:+ 积分变换法: 过程:时域函数 -> 频域函数 -> 时域函数 优点:不需要确定积分常数 对于含有多个动态元件的复杂电路,直接求解微分方程比较困难。比如一个n阶方程,+ 运算电路 频域下: KCL:

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

微分方程

我的理解: 微分:从整体去提炼出规律 积分:用规律累加出整体 一些概念: 微分方程:含有自变量x,未知函数y及其各阶导数的方程。 解微分方程:将导数方程解算为函数。 阶:y导数的最高阶数 通解:包含任意常数的表达式,表示所有满足微分方程的函数。 特解:不含任意常数的表达式,确定的解 初始条件:确定通

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 一阶电路和二阶电路的时域分析

含有动态元件的电路叫做动态电路。 仅含有一个动态元件:一阶电路,建立一阶线性常微分方程。 含有2个或 n 个动态元件:二阶电路或 n 阶电路,建立二阶或 n 阶微分方程。 换路:在动态电路中,当电路的结构或元件的参数发生变化时,电路的工作状态改变,这种变化叫做换路。 换路是在 t =0 时刻进行的。

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 电阻电路的一般分析方法

结点:元件的连接点。①、②、③、④ 支路:二端元件称为一条支路。1、2、3、4、5、6 回路:由支路构成的闭合路径。回路(1,3,4,6)(1,2,5,6)等 基尔霍定律 KCL 任意结点上电流代数和等于0,流入电流 = 流出电流

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 电阻电路的等效变换

由时不变线性无源元件、线性受控源和独立电源组成的电路,称为时不变线性电路,简称线性电路。 为什么要变换? 简化电路,便于分析。 等效变换的特点: 对外等效 对内不等效 电阻的串联和并联 串联:电阻相加 并联:倒数相加 桥形连接:

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 电路定理

叠加定理 叠加定理:在线性电阻电路中,某处的电压或电流,都是电路中各个独立源单独作用时,在该处分别产生的电压或电流的叠加。 当电路中存在受控源时,叠加定理仍然适用。 含受控源的电路分析 替代定理 无论内部是怎么变换的,对外是等效不变的。

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

电路原理 - 基础概念

若电阻是开路的,则无电流经过。 电压源和电流源 独立电源,即电压或电流不受外部控制。 电压源,不能短路,短路时电流无穷大,功率过大会烧毁电压源。

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

RT-Thread 内核配置

RT-Thread Nano 内核使用 C90 版本,对于 RT-Thread 带组件的,需要 C99 版本编编译。

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

RT-Thread 内存管理

内存堆初始化 使用堆内存,必须先初始化堆。 void rt_system_heap_init(void* begin_addr, void* end_addr); begin_addr:堆内存区域起始地址 end_addr:堆内存区域结束地址 使用 memheap 堆内存: rt_err_t rt_

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

DC-DC 芯片 Layout 参考

DC-DC DCDC 电源PCB layout布局_dcdc layout sw为什么要短-CSDN博客 DCDC电路的PCB设计_dcdc pcb-CSDN博客 SOT-23-5 SY8088、SY8089A1、TMI3411 等,是这样的引脚:

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-19

FreeRTOS 延时函数

由于FreeRTOS是抢占式的,任务需主动让出CPU,否则会卡死。 vTaskDelay void vTaskDelay(TickType_t xTicksToDelay); 延时的是系统节拍,需使用 pdMS_TO_TICKS() 宏将毫秒ms转换为系统节拍。时基通常为1ms,所以也不用这个函数转

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-16

FreeRTOS 移植

FreeRTOS™ - FreeRTOS™ 长期维护版本 FreeRTOSv202406.04-LTS 整理出文件: 文件 路径

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-16

FreeRTOS 内存管理

FreeRTOS 并不直接使用C语言中的 malloc 和 free,它有自己的、依赖度低、移植性高的库。 FreeRTOS 在 portable/MemMang 目录下提供了5种可选的内存管理方案,分别对应不同的堆管理策略: 名称

没志青年 没志青年 发布于 2025-06-16
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