电容电感
先看两个基础公式
电感电感值yi d电流大小决定电感两端电压大小,电压是电流的导数(变化率)$$u_L=L\frac{di}{dt}$$
变形:
$$\frac{di}{dt}=\frac{u_L}{L}$$
积分:$$i_L=\frac1L\int u_Ldt$$
伏秒平衡伏秒平衡不是玄学。
它只是:
电感不能越充越多
也不能:
越放越空
因此:
一个周期:
123增加的电流=减少的电流
而由于:
电流变化由:
1电压 × 时间
决定。
所以:
正伏秒 = 负伏秒
这就叫:
电感伏秒平衡
“伏秒平衡”真正平衡的不是时间
而是:
电压 × 时间
即:
正负电压积分面积相等
一、你说的情况
充电1秒放电99秒也遵循这个原理吗
例如:
导通1秒
电感电压:
1+99V
持续:
11s
放电99秒
电感电压:
1-1V
持续:
199s
则:
正伏秒:
$99\times1=99$
负伏秒:
$1\times99=99$
因此:
1总伏秒 = 0
于是:
电感电流周期结束回到原值
如果输出变成3V
则:
导通 ...
JBCT12焊台项目[9号开源]
烙铁头
T12 来自 日本 Hakko,而 JBC 系统来自 西班牙 JBC Tools。
JBC 和 T12烙铁工作原理都是利用电热丝加热,利用热电偶(thermocouple)读取温度参数。
JBC vs T12
项目
JBC C210/C245
T12
功率
40W/150W
70W
升温速度
约2~3秒到350℃
约8~10秒到350℃
热恢复能力
极强
较强
休眠系统
是否接触烙铁架:放下待机,拿起恢复
振动开关 + 超时检测
热电偶
热电偶工作原理基于Seebeck Effect(塞贝克效应)
两种不同金属连接两个点形成回路,一端冷端,一端热端,如果两端温度不同,会导致导体内部电子费米能级位置不同,就会产生热电势(电压)。
$$V=S(Th−Tc)$$
S = Seebeck 塞贝克效应系数(材料常数)
铜:$$S_{Cu}\approx +1.5,\mu V/^\circ C$$
康铜:
$$S_{Con}\approx -35,\mu V/^\circ C$$
$$S& ...
元器件的电磁场
电感(Inductance)
一些电路中我们会发现带有器件属性的器件,我们通常会在附近加以二极管来避免反向电动势对电路中其他元器件的影响,我们来分析为什么要这样做。
参考:
Application of Electricity and Magnetism - Part 5 [Electric Power distribution]
电流大小电感或导线
周围的磁场由电流产生,电流恒定磁场恒定
当导线电流增大/减小才能产生逆/正向电动势
增大电流产生逆向电动势,电动势阻碍电流增大,减少电流产生同向电动势,电动势维持电流减少
增大电流产生的逆向电动势不足以产生逆向电流,则不会产生逆向磁场
楞次定律来拒去留描述的是线圈中放入或取出磁铁,用来模拟线圈中的磁场强弱变化
磁场增强/减弱会产生正/逆向电动势
正/逆向感应电动势产生感应电流
感应电流产生新的磁场产生吸/斥力
电磁方向线圈/导线中只要有电流流过就会产生磁场:
我们可以使用右手定则判断磁场的方向,右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指 ...
放大器
电压放大器
背景:作者接触LM358(经典型号)是来自 Arduino Uno 和 Arduino Mega 2560 中的LMV358IDGKR
特征:
电压增益高,输入阻抗高,输出阻抗低
输入一个小电压信号,输出更大的电压信号
负回授:通过将输出信号的一部分反向送回输入端,让运放自动调节,使输出稳定且线性可控
工作模式
模式
IN+ 接法
IN− 接法
输出特点
主要用途
1️⃣ 同相放大器 (Non-Inverting Amplifier)
接输入信号
由电阻分压网络 (Rf、Rg) 反馈到 GND
输出信号与输入同相,放大倍数 ≥ 1
电压放大、不改变极性
2️⃣ 反相放大器 (Inverting Amplifier)
接地
通过电阻 Rin 接输入信号,并用 Rf 从 OUT 反馈
输出信号反相,放大倍数 = Rf / Rin
信号反相放大、加权求和等
3️⃣ 比较器 (Comparator)
输入信号之一
另一路固定参考电压(如 Vref、GND、VCC)
输出只有高或低电平(饱和)
电压比较、阈值检测、过温保护
4️⃣ 电 ...
EEPROM、NAND、NOR、DRAM
常见存储类型各类简要说明:✅ NOR Flash
擅长用于:代码存储、引导程序(Boot ROM)、固件(Firmware)
优点:可以直接执行代码(XIP),随机读快,掉电数据保留
缺点:写入和擦除较慢,容量小,成本比 NAND 高
✅ NAND Flash
擅长用于:大容量数据存储,如 U盘、SSD、存储卡
优点:成本低,容量大,写入快
缺点:不能 XIP,容易出现坏块,管理复杂(需 ECC、wear leveling)
✅ EEPROM
擅长用于:配置参数、序列号、小数据存储
优点:支持按字节读写,擦写次数高
缺点:容量小,写入慢,成本高
项目
NOR Flash
NAND Flash
EEPROM
存储架构
NOR
NAND
NOR
接口类型
SPI / Parallel
SPI / Parallel
I²C / SPI
容量范围
小到中(几MB~数百MB)
中到大(几十MB~几TB)
小(几字节~几MB)
擅长应用
启动代码、固件
大容量数据存储
配置参数、设置值
擦写单位
扇区(一般4KB)
页/块(12 ...
嵌入式通讯协议
串口通讯UART
UART:Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 通用异步收发器
RX 接收
TX 发送
USART
USART:Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步收发器,UART 升级版
时钟线(CLK)
RX 接收
TX 发送
I2C
时钟频率:常见的传感器(如 MPUs, OLED)多用400 kHz频率,100 kHz最基础的速率,几乎所有设备都支持,新型号芯片支持1MHz,或特殊电路设计达到3.4MHz。
SDA 数据
SCL 时钟
I2S
I2S “数字音频传输协议“(Digital Audio Interface),专用于音频,I2S 传输的是PCM数据
PCM 音频数据(已经解码好的采样值)
例如:44.1kHz / 16bit(每秒44100 个采样点,每采样点有2^16=65536个电压采样可能性)
算一下单声道数据率:
$$44100 \tim ...
LVM
磁盘管理常用命令mount
用于挂载设备,Linux系统一般插入某个磁盘需要进行挂载之后才可以进行访问
123456789# 输出系统下mount信息mount# 挂载分区到/mnt目录mount /dev/sda1 /mnt# 挂载/etc/fstab中所有配置mount -a
findmnt12# 显示设备上所有挂载树状图findmnt
df1234567# 显示挂载的文件系统及其磁盘使用情况df -h# 显示挂载点对应的设备df -h /mnt/data
blkid
常用于/etc/fstab磁盘挂载查询分区UUID
12# 显示所有分区的UUIDblkid
lsblk123# 显示所有块设备关系,包括lvm卷关系信息等信息lsblk
LVM
安装完PVE后,PVE默认会将磁盘进行分区,其中包括真实的物理分区/boot和一个虚拟分区lvm,此虚拟分区包含了两个部分,1.系统所在分区 2.虚拟化池,1分区中包含一个物理分区,调整其大小需要先对物理分区进行调整(例如ext4 使用resize2fs),后对包含这个物理分区的逻辑卷进行调整(例 ...
Linux网络路由
网络配置静态地址(有线)命令
一个常见的场景,当你安装好一台Linux系统,正处于局域网,但没有安装dhclient,能通过手动配置静态地址,但配置好后发现不能联网只能访问内网,此时的关键就在于到底有没有配置网关。网关会出现在路由表开头为default 的路由条目。
IP 掩码
为你的eth0网卡配置IP 192.168.1.100/24 并 启用网卡
1sudo ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up
路由表
为路由表中添加default路由,意味着数据包源地址匹配不到任何路由条目时默认会发往192.168.1.1
1sudo route add default gw 192.168.1.1
DNS
此时你可能发现只能ping外网而解析域名失败
编辑/etc/resolv.conf文件,添加DNS服务器地址。
1sudo vim /etc/resolv.conf
添加以下内容:
1234nameserver 223.5.5.5nameserver 223.6.6.6namese ...
跨域请求
同源策略
同源策略是来自浏览器的,为保障浏览器执行javascript代码中访问后端API请求的 协议 域名 端口 与前端服务器相同而设置的策略,此策略是用来确保安全的。
比较项
描述
示例
是否同源
协议
比较两个URL的协议是否相同
http://example.com vs. https://example.com
否(协议不同)
域名
比较两个URL的域名是否相同
http://example.com vs. http://sub.example.com
否(域名不同)
端口
比较两个URL的端口是否相同
http://example.com:80 vs. http://example.com:8080
否(端口不同)
同源示例
完全相同的协议、域名和端口
http://example.com:80 vs. http://example.com:80
是(完全相同)
协议不同
只有协议不同,但域名和端口相同
http://example.com:80 vs. https://example.com:80
否(协议不同)
子域名不同
主域名相同, ...


![JBCT12焊台项目[9号开源]](/images/2026-04-07-JBCT12%E7%84%8A%E5%8F%B0%E9%A1%B9%E7%9B%AE-9%E5%8F%B7%E5%BC%80%E6%BA%90/543717820590162.png)






