[] 这个这个三脚管子没查到是啥管子
孙彬
- 李生 :SST113[图片]
- 欣喜的飞机 :113 PZM11NB3 Phi C SOT346 11V 0.3W zener 11V稳压管
- 勤劳的白开水 :113E三极管有DTA113E(PNP)和DTC113E(NPN)两种,测一下是哪一种![图片][图片]
- 优雅的芯芯 :查不到的,到百度查,都能查的到,注意方法那些
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留胡子的钢笔
[] 这个R46是贴片电阻吗?标识2L0,阻值是多少?期望大佬指点
- 李生 :资料在上面[图片]
- 李生 :TLR2BD
- 灵光颐君 :2.0Ω,L代表误差为1%
- 欣喜的飞机 :0.002欧姆 ,电流采样用, 贴片合金电阻
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小石堆
[] 各位大神,这个电阻是多大阻值啊?很少见这种颜色的电阻。
- 闪闪的鞋垫 :颜色不是很清晰,第一环看起来是棕色的,0.1欧;第一环如果是红色的就是0.2欧。
- 欢乐的微伏Mag :0.1欧,误差5%
- 呆萌的夕阳 :先学会电阻色识别
- 小石堆 :这是怎么计算的啊
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害羞的豌豆
[] 各位大大,谁认识这个ADI的源码!在线请教!
- 平淡的微法Eric :ADRV9029最接近,ADRV9026也可以参考
- 东方蝶羽 :这个应该是专用芯片,查不到信息
- 神秘的实验室 :根据您提供的截图信息(474R架构/4通道/200MHz瞬态带宽/289球封装/5G小基站应用),**ADRV9029 确实是当前最匹配的型号**。您的判断非常准确!以下是关键证据和补充信息: --- ### ✅ 核心参数完全匹配: 1. **封装** ADRV9029 采用 **15mm×15mm 289-Ball BGA** 封装([官方文档第2页](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adrv9029.pdf))。 2. **通道架构** 支持 **4T4R(4发4收)** 独立通道(文档第1页系统框图)。 3. **瞬时带宽** 最高支持 **200MHz 瞬时带宽**(文档第1页 Key Features)。 4. **应用场景** 专为 **5G小基站、O-RAN射频单元** 设计(文档标题及应用章节)。 --- ### ⚠️ 避免混淆的型号: - **ADRV9026/ADRV9027**:仅支持2T2R,封装也不同(仅196球)。 - **ADRV9009**:4T4R但带宽仅100MHz,封装为196球。 - **AD9371**:旧款4T4R,带宽仅100MHz,非O-RAN专用。 --- ### 🔍 快速验证建议: 1. **查看芯片丝印** ADRV9029 表面丝印通常为 **"ADRV9029"** + 后缀(如 `BBCZ` 代表工业级)。 2. **官网资料核对** - [ADRV9029 数据手册](https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adrv9029.pdf) - [参考设计:8T8R O-RU平台](https://www.analog.com/en/design-center/reference-designs/hw-sdr-platform.html)(常用4片ADRV9029) --- ### 💡 设计注意事项: - **电源管理**:需搭配ADP5054等多路PMIC。 - **时钟架构**:依赖AD9528
- 心灵美的保温杯 :ADI是Analog Devices Inc.(亚德诺半导体)的简称,是一家知名半导体公司。从图片信息看,提到的ADRV9029是其一款射频捷变收发器芯片。4T4R架构支持4个独立收发通道,瞬态带宽达200MHz,适用于5G小基站、O-RAN等场景。关于其源码,通常这类芯片源码是亚德诺半导体公司的技术资产,受知识产权保护。如果是开发者需要相关开发资源,建议: 访问亚德诺半导体官方网站,查看该芯片的技术文档、开发工具包(可能包含示例代码等资源)。 参加其官方举办的开发者论坛、技术研讨会等,与官方技术支持及其他开发者交流获取合法的开发指引和资源。
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现代的亨利Amy
[] 帮我分析下Q8 Q9是怎么工作的和具体电路走向
- 等待的玉米 :简单来说就是一个充电,一个放电。
- King :正激电源轮流开关一个充电,一个放电功能。
- meiyao :正激电源 半桥拓扑一个充电,一个放电。
- 上电需要0.5兆欧 :半桥拓扑
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唠叨的电子管Anny
[] 大家有没有用的比较好的USB PD 通信芯片推荐
- 张奥 :3526 3528都挺好用的
- 内向的黑米 :3526 3528
- 留胡子的钢笔 :貌似用得比较多的是英集芯和南芯,具体可看他们官网的介绍
- DOUBLEMARK :pd3.1 太多协议了
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TE
[] AAT1165一个液晶驱动芯片
- 闪闪的鞋垫 :这个还是可以查询得到的,引脚定义见附图。[图片]
- 温柔的微伏Jayr :查下外围电路是不是有什么原件老化或者接触不良了,ic坏不可能偶尔出问题
- TE :从外围元器件观察有可调电位器,目测应该是亮度或对比度的调整芯片。
- XCC_23132320 :记住电位器位置稍稍调整是否有问题,电位器接触不良最常见的问题,测一下背光输入端是否有驱动电压?背光问题也体现为全无
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精明的电脑
[] LM393输出信号有杂波干扰,怎么才能把杂波去掉呢?
- XCC_23132320 :采用高频旁路电容去掉高频毛刺,在8脚附近添加低频滤波电容与高频电容,提高性能
- 欣喜的飞机 :严重的话可以增加一级整形缓冲,轻的加装小瓷片高频滤波电容
- 甜美的帆布鞋 :看下LM393的电源,给电源加个滤波电容,把电源里的杂波滤掉,这样能减少对输出信号的干扰
- ee99999999 :这得看输入端有没有杂波 和你接地接在哪里了
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谦让的白猫
[] 用 SPWM 调制来控制 PFC 是否可以?
- 欣喜的飞机 :SPWM调制通过调整开关器件的开关时间,使输出电压的波形接近正弦波,从而改善输入电流的波形,使其跟随输入电压的变化,减少谐波含量,提高功率因数。在理想情况下,通过合理的参数设计和控制,功率因数可以趋近于0.999。
- 硬件维修工程师 :控制方式可以改变效率,但是也收到元件和设计的限制,要达到0.999不太可能的,除非是可以调整的。
- 我的电机向太空 :可能会增加损耗和产生电磁干扰哦
- 留胡子的钢笔 :采用SPWM调制和H4拓扑,结合PLL,可以实现高效的PFC功能,理论上功率因数有望接近0.999。但实际结果受硬件精度、控制算法和负载特性等因素影响,例如,高频开关会增加损耗,也可能带来电磁干扰,算法的动态响应和稳定性对功率因素有直接影响……
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发亮的电感器Kalf
[] HS1530H1B60还是RS1530H1B60和H1860
- 欣喜的飞机 :HS5130是专用编码电路,它内部包含一个一次性可编程只读电存储器(OTP-ROM) 不贵 但是有编码
- 硬件维修工程师 :HS1530是型号,是专用芯片,百万组编码芯片,里边有程序。
- 忠诚的电阻器Yoel :找配钥匙的地方,他们有办法,术业有专攻
- 尚儿 :这遥控芯片是有编码一般不容易坏,查查别的元件吧,真的芯片坏就比较麻烦了。
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何同学
[] 请教一个关于电池对外供电的问题
- 神秘的实验室 :这个要看你给什么设备供电,以及设备多少,一般如果给手机充电和笔记本电脑供电那么用质量好一点的DC-DC模块就行,我不仅要给手机充电和笔记本电脑供电,有时候还要搞可调电源测试,所以我用自制大功率纯正弦波逆变器,而且最大特点是可以实现UPS不间断的功能,如果用DC-DC模块还要来回接线对我来说太麻烦了
- 欣喜的飞机 :逆变器输出220VAC? 还是给你请大佬吧 😁
- 欣喜的飞机 :什么品牌型号的车载电源和备用电源?一般车载适配都是12VDC 不管是升压还是降压 输出12VDC即可
- 小鳄鱼 :采用逆变电源给其他电器设备供电, 这个要选择合适的功率
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奋斗的缘分
[] 这个电阻怎么看的呀?
- 蓝色大海 :根据色环的颜色顺序和距离读出色环电阻的阻值
- XCC_23132320 :0.13Ω精密电阻
- 欣喜的飞机 :第三环是银色就不能当五环电阻看了 按4环电阻换算 (第5环 也就是最后一环 黑色:是绕线电阻;白色:是保险型绕线电阻。) 棕色:1 ; 橙色:3 ; 银色:0.01倍 ; 红:误差±2% ; 最后一环:绿色,是指绕线小感量电阻 合起来就是13*0.01=0.13Ω ±2% 无感线绕电阻
- 留胡子的钢笔 :0.13欧,精度2%?
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拉长的银耳汤
[] 请问把高压同步电机的励磁电源给撤了,能当异步电机来用吗?
- 激情的电脑 :转子绕组呈开路状态,无法形成感应电流,所以不会转
- 神秘的实验室 :同步电机没有励磁不行的,异步电机可以
- 留胡子的钢笔 :理论上不能,但从此操作来看貌似又可以
- 秦始皇 :感觉应该不可以
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大胆的云朵
[] TPS54331是否有国产的pin to pin替代芯片?
- 小鳄鱼 :SCT9320(芯洲-SCT)这个就可以
- 硬件维修工程师 :只有一款接近[图片][图片]
- 我的电机向太空 :完全替代找过了没有
- 留胡子的钢笔 :国产替代: SCCK0237BI-ADJ(智芯微); SCT2431(芯洲-SCT); SCT9320(芯洲-SCT); SGM61232(圣邦微-SGMICRO); CX8505(诚芯微-CXW); SY8204(矽力杰-Silergy)。 以上不保证准确,自行对比验证。
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好胜的电路板Pag
[] 求一款芯片
- 郭大龙 :芯查查直接查找替代,非常多,我在芯查查找到的部分截图如下[图片]
- King :OPA4376:其最大电源电压为5.5V。 OPA4192:OPA4192也是一个选择,其最大电源电压为36V。 OPA4388:最大Vos为5uV,速度最接近OPA4350但精度更高
- 灵光颐君 :XCC能找到,型号较多,自己根据需要查找合适的就可以了
- 留胡子的钢笔 :同品牌:OPA4340,OPA4353; 国外:TSV774; 国产:RS824P;
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灵敏的电容Male
[] 大神们 快帮我看看这个是什么芯片 LLC25L04m
- DOUBLEMARK :LM5104M 半桥栅极驱动……
- 郭大龙 :LLC25L04啥一个DC--DC转换芯片,既可以升压,也可以降压,还可以输出负压,用途广泛,效率可以达到98%,非常优秀的电源管理芯片。
- 欣喜的飞机 :LM5104 8V UVLO 和自适应延迟的 2A、100V 半桥栅极驱动器 DOUBLEMARK说的对
- meiyao :LM5104 8V UVLO 和自适应延迟的 2A、100V 半桥栅极驱动器 DOUBLEMARK。 LLC25L04是DC--DC转换芯片。
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晓云
[] 求助杰理ac20bp08088 资料,蓝牙掉了
- 欣喜的飞机 :AC6925 杰理蓝牙芯片 AC20BP01065-25B4 尾号与AC20BP08088 不同 可以参考一下
- 留胡子的钢笔 :杰里(JL)的蓝牙音频SOC,型号:AC6965E,XCC有数据手册。[图片]
- Aprilis :这款芯片杰理没有放出来手册,杰里很多芯片都是签协议才给资料,个人还是算了吧
- xljxlj :直接换板子,应该是静电击穿挂了,这种东西也没必要修,直接买芯片大概率程序不匹配也用不了
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精准的变压器Ada
[] 英飞凌的TLE7209-2R芯片,怎么测量出它的好坏?
- 欣喜的飞机 :查图纸,有引脚定义就好办了,有相同的板就更简单了,对比电阻,能上电就对比电压。
- 欣喜的飞机 :TLE7209 引脚定义[图片]
- 聪聪哥哥 :通电检测利用万用表,,示波器等工具 进行测量
- 高效的电感Mona :直接看电源对地阻值应该就可以判断了吧
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大力的路灯
[] 找这个芯片
- 弘楚科技Owen :这个被磨过的,打的自己的代码,不好找哦
- 硬件维修工程师 :找到了也不能用,有程序的
- XCC_11650487 :马上去咱查企业详细看看
- 小马哥 :冰箱变频板吗
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