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电机控制系统设计
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低噪声和低功耗不可兼得?这可不一定
鱼和熊掌不可兼得,那低噪声和低功耗也不可兼得吗?这可不好说噢~ 经过对MEMS加速度计的调查发现,目前一个产品确实不能同时提供最低噪声和最低功耗。将ADXL355等低噪声加速度计与一款受欢迎的低功耗加速度计相比较时,ADXL355具备如下表现: * 噪声密度为20μg/Hz1/2,低9倍 * 功耗为338 μW,高大约13倍 当传感器未在使用时,...
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2019-06-05 |
低噪声
,
低功耗
ADALM1000 SMU培训 主题17:基本运算放大器配置
作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus 在本实验中,我们将介绍一种有源电路——运算放大器(op amp),其某些特性(高输入电阻、低输出电阻和大差分增益)使它成为近乎理想的放大器,并且是很多电路应用中的有用构建模块。在本实验中,你将了解有源电路的直流偏置,并探索若干基本功能运算放大器电路。我们还将利用此实验继续发展使用实验室硬件的技能。 材料: *...
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2019-06-04 |
ADALM1000
专业课程很难办?Mini型多功能移动实验室来助战!
俗语道:麻雀虽小,五脏俱全。 ADALM1000作为一款Mini可爱而又灵活方便的便携式电子电路实验室,无疑是大家心中最赞的那个“它”了。个头儿虽小,但各种实验室里的功能,可是一应俱全。不仅携带方便,成本还低,简直就是为学子们量身定制的最佳产品。有了它,你还会担心专业课程难吗? 动态黑色音符 这款ADI的ADALM1000主动学习模块也可以称为M1K。M1K是一个评估平台,...
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2019-05-31 |
ADALM1000
主机突然断电了数据会凉吗?备份电源了解一下
在嵌入式系统需要可靠供电的电信、工业和汽车应用中,数据丢失现象是个问题。供电的突然中断会在硬盘驱动器和闪存执行读写操作时损坏数据。不过设计人员常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。 LTC3643 备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643...
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2019-05-30 |
如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能?
Ʃ-Δ 型模数转换器广泛用于需要高信号完整度和电气隔离的电机驱动应用。虽然Σ-Δ技术本身已广为人知,但转换器使用常常存在不足,无法释放这种技术的全部潜力。本文从应用角度考察Σ-Δ ADC,并讨论如何在电机驱动中实现最佳性能。 在三相电机驱动中测量隔离相电流时,有多种技术可供选择。图1显示了三种常用方法:一是隔离传感器(如霍尔效应或电流互感器)结合一个放大器;二是电阻分流器结合一个隔离放大器;...
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2019-05-29 |
电机驱动
,
ADC
ADALM1000 SMU培训 主题16:测量扬声器阻抗曲线
作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus 本实验活动的目的是测量永磁扬声器的阻抗曲线和谐振频率。 动态扬声器的主要电气特性是作为频率函数的电阻抗。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。最常见类型的扬声器是使用连接到振膜或纸盆的音圈的机电换能器。动圈式扬声器中的音圈悬挂在由永磁体提供的磁场中。当电流从音频放大器流过音圈时,...
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2019-05-28 |
ADALM1000
,
ADI
稳到不行!这款高效同步SEPIC控制器,你必须了解一下
LT8711是一款直流-直流控制器,支持同步降压、升压、SEPIC、ZETA和非同步降压-升压等拓扑。 ADI 公司有多款同步降压、升压变换器和控制器,但支持同步SEPIC拓扑的并不多。SEPIC拓扑其实非常实用,因为无论输入电压远低于或远高于输出电压,它都能提供稳定的电平输出。 这一特性在有些场合是非常关键的,尤其是汽车应用中电子产品在冷启动和抛负载时,...
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2019-05-27 |
【工程师博客】自动驾驶不再需要驾驶员
ADI公司技术孵化部门Analog Garage最近举办了一次专题讨论会,讨论自动驾驶的现状和未来。凭借其处理车辆自动化的一手经验,四位专家讨论了多个主题,从监管障碍到安全和教育问题,涵盖自动驾驶车辆上路之前需要解决的各种问题。 专家组由情绪测量技术公司Affectiva首席营销官Gabi Zijderveld主持,介绍了ADI公司自动驾驶和汽车安全副总裁Chris Jacobs、...
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2019-05-24 |
自动驾驶
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ADI
【工程师博客】验证与确认:重要但相互独立
作者:Tom-M 验证与确认是功能安全中重要但相互独立的两个主题。然而,这两个术语经常被误用和混淆,包括我最近正在阅读的一份功能安全标准初稿。简而言之,确认是项目实现其最终目标的最终验证。 来看一个典型的V模型,我们看到左边是设计任务,右边是验证与确认项目。右上方显示确认测试。下面的V模型来自IEC 61508-2:2010。 虽然上面是数字ASIC的V模型,...
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2019-05-23 |
ADALM1000 SMU培训 主题15:阻抗测量/频率效应
作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus 本实验活动的目标是: * 1. 使用ALICE-VVM阻抗分析仪软件测量元件阻抗和电路阻抗。 * 2. 研究RLC电路的幅度和相位随频率变化的情况。 背景: 阻抗是对交流电流的阻力。与电路提供给特定频率的电流完全对立。阻抗(Z)表示为电阻(R)和电抗(X)的组合,并以欧姆(Ω)为单位测量。它可以表示为复量:...
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2019-05-22 |
ADALM1000
电源PCB上电感放在哪里合适呢?一份“指南”送给您~
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。开关电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,...
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2019-05-21 |
电感
,
电源
硬核知识上线丨开发设计中的噪声问题,你该这样避免!
一声叹息,幽幽传来,“唉,又是噪声问题!...”——这样的场景,你遇到过多少次呢? 在电路板设计中,噪声问题是每位设计师都会遇到的一大问题。为了解决噪声问题,一般需要花费数小时时间来进行实验室测试才能揪出真正的元凶。然而很多时候我们却发现,噪声问题是由开关电源的布局不当而引起的。 唔,该怎么解决此类问题呢? 作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,...
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2019-05-20 |
噪声
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ADI
当应用没有“查克拉”了,你要怎么破?
当应用完备,作为“查克拉”的电池却不给力时,你会怎样做?是否考虑过采用无线供电?如果是,那你会选择怎样的能量收集方案呢? 无线功率传输(WPT)系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)(见图1)。与典型的变压器系统非常相似,发射线圈中产生的交流电通过磁场感应在接收线圈中生成交流电。然而,与典型的变压器系统不同的是,原边(发射端)和副边(接收端...
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2019-05-17 |
关于差分放大器的共模抑制比,你有考虑过电阻吗?
在诸多应用领域中,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。 图 1. 传统的差分放大器电路。 理想情况下,...
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2019-05-16 |
差分放大器
一份“控温指南”,重磅奉上!
在光纤电信系统中,激光二极管用作发送信号的发射激光器,以及掺铒光纤放大器(EDFA)和半导体光放大器(SOA)的泵激光器。在这些应用中,激光器的特性(包括波长、平均光功率、效率和消光比)必须保持稳定以确保电信系统的整体性能良好。然而,这些特性取决于激光器的温度:只要温度发生漂移,波长就会改变,转换效率将会降低。要求的温度稳定性介于±0.001°C至±0.5°C,具体数值视应用而定。 为了控制温度...
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2019-05-15 |
激光模块
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控温
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物联网
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