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2018年中国步进电机制造行业趋势与发展前景分析

步进电机,典型的运动控制电机,是信息化、自动化控制系统中的执行元件。步进电机原理是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件,根据脉冲信号,步进电机按设定方向转动固定角度(步矩角),通过控制脉冲个数来控制角位移量,可达到准确定位目的。

步进电机具有较多优点,如:具有无刷结构,相比传统电机可靠性高;易于启停和反转,动态响应快;停止时能够自锁,保持转矩等。

图表1:步进电机优点

AD7192在电子秤应用中的辐射抗扰度性能

<strong>作者:Mary McCarthy和Li Ke</strong>

<strong>简介</strong>

AD7192是一款包含PGA的超低噪声、低漂移、24位Σ-Δ型转换器。AD7192用于高端电子秤系统。作为发布前的认证过程的一部分,测试了电子秤系统的辐射抗扰度。

本应用笔记介绍如何实现AD7192的最佳辐射抗扰度性能,在设计印刷电路板(PCB)的过程中考虑了电路板布局和元件放置的影响。根据IEC 61000-4-3标准对整套系统(ADC、PCB和称重传感器)进行了辐射抗扰度测试。

<strong>辐射抗扰度</strong>

【视频】ADISimPLL开发软件

"有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。ADIsimPLL™是一款锁相环(PLL)电路设计和评估工具,可以协助用户评估和设计RF系统并对系统进行故障排除。该工具支持ADI公司的PLL频率合成器系列。

能否在200ns内开启或关闭RF源?

在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器 (HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。

本文将提出一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于 1 μs 的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。

玩转电机结构分析之大局观

何为电机结构分析的大局观?

在电机设计阶段,可以做哪些结构分析?需要做哪些分析?每个分析的目的是什么?分析的必要性有多大?

简单讲:电机研发阶段为辅助产品研发成功,确定什么时候需要做分析?需要做什么分析?就是我理解的电机结构分析的大局观。

可以做哪些分析?

干货 | 变频器的内部结构、电阻及直流母线详解

采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成,如图1所示。从R、S、T端输入的三相交流电,经三相整流桥(由二极管D1~D6构成)整流成直流电,电压为UD。电容器C1和C2是滤波电容器。6个IGBT管(绝缘栅双极性晶体管)V1~V6构成三相逆变桥,把直流电逆变成频率和电压任意可调的三相交流电。

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ADI 宣布推出 Power by Linear™ 的LTM4646

紧凑型双通道 10A 或单通道 20A µModule 稳压器为 FPGA、GPU、ASIC 和系统电源供电

ADI 深度丨实例分析精密数据采集信号链的噪声

在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱动 ADC 输入端。

今天,我们就深入探讨下精密数据采集信号链的噪声分析,并研究这种信号链的总噪声贡献。

如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器 ADA4940-1 驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR® ADC AD7982,同时低噪声精密5 V基准电压源 ADR435 用来提供 ADC 所需的5 V电源。此信号链无需额外驱动器级和基准电压缓冲器,简化了模拟信号调理,可节省电路板空间和成本。一个单极点截止频率 2.7 MHz RC (22 Ω,2.7 nF) 低通滤波器放在 ADC 驱动器输出和 ADC 输入之间,有助于限制 ADC 输入端噪声,并减少来自逐次逼近型(SAR) ADC 输入端容性 DAC 的反冲。

【视频】AD9361 RF捷变收发器

了解革命性的AD9361 RF捷变收发器,一款面向SDR应用的完整无线电设计。该收发器拥有一流的性能,超高的集成度,支持宽带模式,以及卓越的灵活性,并受到AD-FMCOMMS2-EBZ-FMC板的支持。

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Power by Linear丨五款新品领跑,18年初始很热闹!

2018年的第一个月份已经走完,ADI 的全新子品牌 Power By Linear™ 在1月留下了怎样的痕迹呢?

5 款新品,刷“芯”你对 Power By Linear™ 的认知!

<strong>LTC7821,业界首款混合式降压型同步控制器</strong>

72V 混合式降压型 DC/DC 控制器使解决方案,尺寸相比传统架构锐减 50%!

采用外部开关电源为Blackfin®处理器供电

<strong>Tony Seliverstov </strong>

<strong>引言</strong>

Blackfin®系列嵌入式处理器包含一个可选的内部可编程脉宽调制(PWM)稳压器。结合一组外部元件,PWM控制器能提供可调整的内部电源电压,为处理器内核和片上存储器供电。

本文描述了如何使用外部稳压器,并结合内部电压控制器,以实现:

* 提高动态性能
* 提高效率
* 提高稳定性
* 降低所需PCB面积
* 降低所需外部元件的等级

几个最基本的电动机控制回路

点动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机停止。

连动:即按下按钮时电动机启动,松开后电动机继续运转。

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系统演示平台便于快速进行原型制作与评估

系统设计有时十分复杂,需要充分了解许多不同的元件,如果解决方案的各环节可以进行原型制作并快速演示,就可以简化过程,更重要的是,可以减少设计师面临的风险。凭借ADI公司的系统演示平台 (SDP),系统设计师可以重复使用核心元件,在最终系统实施前评估并演示各设计环节。SDP上提供ADI公司系列产品的元件和实验室电路评估板,并随时更新。由于之前使用过该平台,对其有一定的认知,用户很容易在熟悉的环境中评估新类别的元件。SDP连接至FPGA评估与原型制作平台,可以轻松创建并演示采用ADI元件通信的定制FPGA嵌入式设计。用户可以迅速建立定制评估与原型制作系统,还可以重复使用各种平台元件,演示各种丰富的硬件与软件概念,十分简单经济。

<strong>平台概述</strong>

【视频】高温下工作的仪表放大器和加速度计

本视频介绍AD8229仪表放大器(210 °C)和ADXL206加速度计(175 °C)在高温下工作的情况。 两款器件均采用“接地”设计,属于市场上首款此类产品。

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采用MEMS陀螺仪的低噪声反馈控制设计

<strong>Mark Looney 应用工程师 ADI公司</strong>

<strong>摘要</strong>

【视频】24GHz多通道雷达和传感器解决方案

完全集成式高性能24GHz雷达解决方案可用于多种应用,比如智能交通信号灯、汽车雷达、油箱液位传感器、运动检测监控和安防、开门装置等等。

<iframe src='//players.brightcove.net/706011717001/BywpcfpJg_default/index.html?videoId=5130301090001' allowfullscreen frameborder=0 width='600' height='338'></iframe>

实验室电路系列:隔离全桥驱动电路

<strong>电路功能与优势</strong>

本电路是一个由高功率开关MOSFET组成的H电桥,由低压逻辑信号控制,如图1所示。该电路为低电平逻辑信号和高功率电桥提供了一个方便的接口。H电桥的高端和低端均使用低成本N沟道功率MOSFET。该电路还在控制侧与电源侧之间提供隔离。本电路可以用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换、照明、音频放大器和不间断电源(UPS)等应用中。

现代微处理器和微控制器一般为低功耗型,采用低电源电压工作。2.5 V CMOS逻辑输出的源电流和吸电流在μA到mA范围。为了驱动一个12 V切换、4 A峰值电流的H电桥,必须精心选择接口和电平转换器件,特别是要求低抖动时。

ADI+Linear整合如何一骑绝尘?ADI中国区总裁Jerry Fan解读1+1>2背后的故事

在近日举办的ADI年度媒体分享会上,ADI中国区总裁Jerry Fan 及 ADI 中国区电源产品市场总监 Lorry Liang 出席并就 ADI 和 Linear 的合并如何形成 1+1>2 的行业影响力,分享了自己的观点。

1+1>2,一骑绝尘的行业重磅并购

“2017 年 3 月 10 日,Linear 正式成为 ADI 的一部分。”Jerry 开篇讲到,“而 ADI 和 Linear 的合并可以说是半导体领域年度史上的一起重磅并购,我们希望通过这起并购从行业领先做到‘一骑绝尘’,成为 the Premier Global High Performance Analog Industry Leader(一家全球首要的高性能模拟行业领导者)。”