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高集成度、最大化靈活度的電機控制驅動器
三相永磁無刷直流(以下簡稱“BLDC”)電機控制需要一個電子換向電路,而傳統(tǒng)的有刷直流電機是采用機械自換向的方式。與有刷直流電機不同,BLDC電機沒有電刷,無需定期維護或更換,因而不易受到磨損。我們將簡要介紹 BLDC 電機的結構和控制,然后介紹三種換向方法:
2023-03-07
電機控制 驅動器
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基于8002B的電磁信號放大檢波
在智能車競賽電磁導航方案中, 對來自工字型電感檢測到的20kHz導航信號進行放大檢波是關鍵。?往屆車模作品方案中,同學們常常使用單電源軌到軌運放電路對來自 電感電容諧振選頻回路中信號進行半邊整流放大,?然后直接濾波輸出檢波信號,?或者再通過倍壓檢波輸出。?在這兩種方案中, 運放只對輸入信...
2023-03-07
電磁信號 放大檢波
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模擬量信號隔離器應用和選型
在工業(yè)系統(tǒng)中,信號隔離器多在外設與接口設備之間,保證信號的輸入和輸出隔離以及后級設備的穩(wěn)定運行,解決了不同設備、儀表信號間的參考點的電位差,同時可以進行干擾過濾,信號便可以完整的傳輸。若所有儀表、設備的信號只有一個共同的參考點則可達到好的效果,但在實際應用環(huán)境中,這一點幾乎是...
2023-03-06
模擬量 信號隔離器
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測試用于衛(wèi)星通信的相控陣天線
各種尺寸、軌道和頻率的衛(wèi)星越來越多地使用相控陣天線和數(shù)字波束形成技術,以化接收和傳輸?shù)妮椛浞较驁D。確定傳入信號的到達方向可提高接收信號強度,并降低衰落、干擾和旁瓣電平,從而提高高吞吐量有效載荷的容量。還實現(xiàn)了更高的空間分集、更好的頻率復用和更的用戶定位。
2023-03-06
衛(wèi)星通信 相控陣天線
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雙 μC 的 PWM 頻率和分辨率
有兩種方法可以降低 PWM DAC 的紋波??梢越档偷屯V波器的截止頻率,或者提高PWM信號的頻率。不可避免地,較低的截止頻率轉化為較慢的上升時間,而更快的 PWM 頻率轉化為較低的分辨率(通過在給定時鐘頻率下減小計數(shù)器大小來實現(xiàn))。
2023-03-06
雙 μC PWM 頻率 分辨率
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優(yōu)化高精度傾斜/角度感測:增強性能
本文展示了高精度 MEMS 加速度計的性能如何在沒有充分考慮環(huán)境和機械影響的情況下降低。通過整體設計實踐和對系統(tǒng)級的關注,眼光敏銳的工程師可以為其傳感器系統(tǒng)實現(xiàn)卓越的性能。由于我們中的許多人在生活中都經歷著前所未有的壓力,意識到這一點很有用,就像加速度計一樣,殺死我們的永遠不是壓力—...
2023-03-06
高精度傾斜 角度感測
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推動電氣化發(fā)展的 4 大電流檢測設計趨勢
在所有描述世界日益電氣化的流行語中,有一個詞十分亮眼:電流檢測。如果電流檢測技術不可靠、不準確且難以用于設計,那么在太陽能電池陣列、電動汽車 (EV) 充電站或機器人領域令人耳熟能詳?shù)膭?chuàng)新幾乎都不可能實現(xiàn)。
2023-03-06
電氣化 電流檢測設計
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