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<strong>电路功能与优势</strong>
图1中的电路是一个完全隔离、鲁棒、4通道数据采集系统,提供16位、无噪声代码分辨率和高达42 kSPS的自动通道开关速率。由于在多路复用信号链上选择了独特的快速建立时间元件,因而42 kSPS开关速率下的通道间串扰低于15 ppm FS(低于−90 dB)。
该电路获取并数字化标准工业信号电平,包括:±5 V、±10 V、0 V至10 V和0 mA至20 mA。输入缓冲器还提供过压保护,从而消除了传统肖特基二极管保护电路的相关漏电流误差。
本电路的应用包括过程控制(PLC/DCS模块)、电池测试、科学多通道仪器和色谱仪。
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<strong>Brendan Cronin 营销工程师 ADI公司</strong>
<strong>电路描述</strong>
许多现代工业和仪器仪表系统可以接入多个不同电源,最常见的是15 V用于模拟电路,3 V或5 V用于数字逻辑。其中大部分应用要求输出以10 V摆幅驱动外部大负载。本文讨论为这些应用选择数模转换器(DAC)时遇到的各种权衡因素,并且提出了详细的电路原理图。
一.方波控制理论基础
方波控制也叫六步控制,在一个电周期中,电机只有六种转态,或者说定子电流有六种状态(三相桥臂有六种开关状态)。每一种电流状态都可看作合成一个方向的矢量力矩,六个矢量有规律地、一步接一步地转换,矢量旋转方向决定了电机旋转方向(顺时针或是逆时针),电机转子会跟着同步旋转。在方波控制里,主要是对两个量进行控制,一个是电机转子位置对应的开管状态,有Hall时,通过Hall信息获取转子位置,无传感器时,通过反电动势信息获取转子位置,从而决定开管状态;第二个是PWM占空比的控制,通过控制占空比的大小来控制电流大小,从而控制转矩和转速。
二.方波算法实现步骤
Hall 方波控制:
1.读取母线电流采样的AD 值,计算母线电流
2.电流环计算应该给的PWM 占空比,控制电流为给定电流大小
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<strong>电路功能与优势</strong>
数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用 DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。
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本视频探讨3相逆变器系统中存在的系统设计问题。 分析了与隔离式栅极驱动和电流/电压检测相关的设计挑战以及系统设计因素,如偏置电源和过流保护。 另外介绍了实际电路实施方案以及栅极驱动器时序等参数对电机控制系统性能影响的实验研究。
<strong>电路功能与优势</strong>
图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器(LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。
物联网时代的大背景下,传感器技术及传感器产业的重要度日趋凸显。特殊情况特殊分析,作为物联网感知层中的重要组成部分,物联网时代的传感器必定有其特别的地方,ADI亚太区微机电产品市场与应用经理赵延辉讲述了其三大特征,一起来感受下
<strong>1、多样化</strong>
IoT给传感器市场带来了巨大的商机,对传感器的需求也会是各种各样的。众所周知,自然中的信号都是模拟输出的,要感知它们并做相应的处理,以至于后续的数据互联网化,为用户提供分析和服务,前提都是传感器。
<strong>2、智能化</strong>
传统传感器就是把自然界的信号转换成电信号以便于数字化处理,但在物联网时代,更有价值的是数据分析以及基于此的后续服务,这就要求传感器本身要更智能化,才能有更高的附加值。
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Analog Devices, Inc. (ADI) 日前宣布,其因“在高性能数据转换器技术和产品发展方面的持续创新和领先地位”而荣获2017年 IEEE 企业创新奖。该奖项设立于1985年,用以表彰全世界范围内作出卓越创新的组织,获此殊荣的企业均致力于发现、拓展或完善 IEEE 关注领域的教育、工业、研究和服务方面的技术进步。
ADI 公司因突破数据转换器在采样速率、动态范围、电源效率和集成度等方面的性能限制而受到认可。这些创新促成了新系统架构的实现,并带动掀起开发新市场和应用的数字革命。ADI 转换器为相当广泛的领域提供关键性支持技术,例如科研和工业仪器、无线电信、音频、视频和成像处理、医疗成像、汽车、消费电子、航空航天和防务系统。
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<strong>作者:Glenn Morita</strong>
噪声对高性能模拟电路设计人员来说是一个极其重要的参数。对高速时钟、模数转换器 (ADC)、数模转换器(DAC)、电压控制振荡器(VCO)和锁相环(PLL)来说尤其如此。降低输出电压噪声的关键是保持交流闭环增益接近单位增益,且不影响交流性能和直流闭环增益。
本应用笔记描述如何用简单的RC网络降低可调低压差稳压器(LDO)的输出噪声。我们将提供针对多个LDO的实验数据,以展示这一简单电路技术的有效性。尽管降噪(NR)是本应用笔记的重点,但同时一些测试数据也展示了降噪对电源抑制比(PSRR)和瞬变负载响应的影响。
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<strong>作者:Miguel Usach</strong>
<strong>典型DPD应用</strong>
模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波型。有关这种斩波实现的例子,可参见AD7124-8和AD7779数据手册。需要这种斩波技术来最大程度地降低放大器的失调和闪烁噪声(1/f),因为与其他工艺(如双极性工艺)相比,CMOS晶体管噪声高,难以匹配。通过斩波,放大器的1/f和失调转换到较高频率,如图1所示。
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<font color="#FD8900">鲁棒的5 kV RMS隔离RS-485/RS-422收发器,提供4级EMC和完整±42 V保护</font>
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本视频介绍了iCoupler®数字隔离器与光耦合器瞬态隔离的绝缘能力及稳定性比较,更进一步了解iCoupler®数字隔离器绝缘能力及稳定性,让我们一起来见证吧!
机电传动控制是机电一体化人才所需要知识,由于电力传动控制装置和机械设备是一个不可分割的整体,所以我 么能从中了解到机电传动控制的一般知识,要掌握电机、电器、晶闸管等工作原 理、特性、应用和选用的方法。了解最新控制技术在机械设备中的应用。在现代 工业中,机电传动不仅包括拖动生产机械的电动机,而且还包括控制电动机的一 整套控制,以满足生产过程自动化的要求。也就是说,现代机电传动是和各种控 制元件组成的自动控制系统联系在一起。机电系统一般可分为图一所示的三个部 分。
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<strong>应用</strong>
* 为处理器、特定应用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列
* (FPGA)和射频(RF)芯片组供电
* 便携式仪器仪表和医疗设备
* 空间受限设备
<strong>概述</strong>
电动汽车的电池讨论的比较多,但是同样重要的还有电机和电控。国内的技术水平到底如何?现阶段关于电动汽车关键零部件的讨论,大部分主要集中在对动力电池的讨论上,而对电机电控等方面的探讨,却少之又少。究其原因,一方面是关于动力电池技术的发展上,不时有新技术与新热点出现,容易吸引媒体与读者的注意。
而电机电控方面,新技术新热点则少之又少;二是在电机电控领域,尤其是在电控领域,国内供应商还处于一个相对初级的阶段,所研发的产品还无法达到国际领先水平,这也极大的限制了广大消费者们对电机电控技术的关心。
<strong>电机技术解析</strong>
1.设置步进电机驱动器的细分数,通常细分数越高,控制分辨率越高。但细分数太高则影响到最大进给速度。一般来说,对于模具机用户可考虑脉冲当量为0.001mm/P(此时最大进给速度为9600mm/min)或者0.0005mm/P(此时最大进给速度为4800mm/min);对于精度要求不高的用户,脉冲当量可设置的大一些,如0.002mm/P(此时最大进给速度为19200mm/min)或0.005mm/P(此时最大进给速度为48000mm/min)。对于两相步进电机,脉冲当量计算方法如下:脉冲当量=丝杠螺距÷细分数÷200。
以光耦合器和其他分立式解决方案为参照,了解基于iCoupler®数字隔离器技术的ADuM3223和ADuM4223隔离式栅极驱动器如何简化强大的半桥MOSFET驱动器的设计。
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<strong>简介</strong>
先进电机驱动应用采用基于三相绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)的逆变器,后者由通常在400 V dc到800 V dc范围内的直流母线电压供电。该高压轨可以从三相整流器电桥滤波器组合或功率因数经校正的升压整流器直接获得,从三相交流输入产生高压轨(参见图1)。
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<strong>电路功能与优势</strong>
图1所示紧凑型双芯片电路提供非接触式各向异性磁阻 (AMR)测量解决方案,可用于角度或线性位置测量。该双 芯片系统在180°范围内具有优于0.2°的角精度,在0.5英寸范 围内具有2 mil(0.002英寸)线性精度,具体取决于所用磁体的 尺寸。
该电路适用于高速、高精度、非接触式角度和长度测量关 键型应用,比如机床速度控制、起重机角度控制、无刷直 流电机和其他工业或汽车应用。





