<font color="#FD8900">作者:ADI公司Brendan Cronin、Robert Guyol、Mark Donegan</font>
<strong>BLDC电机趋势</strong>
</strong>简介</strong>
双极性放大器、光模块、CCD偏置和OLED显示屏等应用通常需要通过正输入电压提供负输出电压。电源管理系统的设计人员需要多功能开关控制器和稳压器,以便解决这些电源管理挑战。ADI公司的ADP2441/ADP2442开关稳压器提供同步降压功能。输入电压为36 V,最低输出电压为0.6 V,最高电流为1 A,开关频率范围为300 kHz至1 MHz。虽然ADP2441/ADP2442是针对同步降压应用而设计的,但这些器件的多功能性使得它们能够在不增加成本、元件数量和解决方案尺寸的情况下实现反相降压/升压拓扑结构,进而通过正输入电压产生负输出电压。
<font color="#FD8900">作者:Jess Espiritu</font>
<strong>简介</strong>
微控制器、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器(DSP)、模数转换器(ADC)以及以多个电压轨供电的其他器件都需要电源时序控制。这些应用通常要求,内核和模拟模块在数字输入/输出(I/O)轨之前上电,不过有些设计可能要求采用其他序列。正确的上电和关断时序控制可以防止闩锁引起的即刻损坏和静电放电(ESD)引起的长期损坏。另外,对电源实施时序控制还可在上电期间错开浪涌电流,在采用限流电源供电的应用中,这一特性特别有用。
以机械臂电机控制演示展现RS-485全面的EMC保护能力。 多个RS-485节点采用一个[ ADI的一个]经过外部[独立的第三方EMC兼容性测试机构]认证的EMC兼容[Remove]实验室电路,搭载[该电路]ADI RS-485收发器和Bourns外部保护器件。
采用Boston Engineering的产品,介绍一种完整的交流电机驱动开发平台,它不但简化了定制控制算法的部署过程,同时还利用高级图形接口工具提供了磁场定向控制等标准功能。
本视频演示由一款ADI电机控制开发平台驱动的两个电机的同步运动,该平台通过一个Fieldbus网络连接着一个共用主控制器。同时也将展示我们与HMS和Boston Engineering合作开展的项目。
<font color="#FD8900">作者:Aengus Murray 和Robert Zwicker ADI公司</font>
电机和电源控制逆变器设计人员都会遇到相同的问题,即如何将控制和用户接口电路与危险的功率线路电压隔离。隔离最主要的要求是方式功率线路电压损坏控制电路,更重要的是,保护用户受到危险电压伤害。系统必须符合相应国际标准规定的安全要求,例如涵盖电机驱动和太阳能逆变器的IEC 61800和IEC 62109。
<font color="#FD8900">作者:ADI公司,高级应用工程师Nicola O'Byrne</strong>
工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或泵控制、具有更为复杂的交流驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。这些系统需要检测和反馈多个变量,例如电机绕组电流或电压、直流链路电流或电压、转子位置和速度。在诸如增值功能(如状态监控)等考虑因素中,终端应用需求、系统架构、目标系统成本或系统复杂度将决定变量的选择和所需的测量精度。据报道,电机占全球总能耗的40%,国际法规越来越注重整个工业运动应用的系统效率,因此,这些变量越来越重要,特别是电流和电压。
</strong>设计简介</strong>
此方案使用主要芯片为:<a href="http://www.analog.com/cn/adsp-cm408f">ADSP-CM408F</a>
ADSP-CM40X 系列处理器芯片是 ADI公司最新推出的基于 ARM Cortex M4 内核的产品。该产品处理器主频高达 240Mhz,集成了高性能的 16bits ADC,谐波分析引擎(HAE)以及丰富的内存及外部接口资源,十分适合于中低压的继电保护产品及配电自动化终端、电机伺服驱动控制等应用。
<strong>设计简介</strong>
此方案使用主要芯片为:<a href="http://www.analog.com/cn/adsp-cm408f">ADSP-CM408F</a>
针对电机控制系统,ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要 器件的完整解决方案,相关产品包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离 器和电源管理器件。这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值。
<strong>设计简介</strong>
此方案使用主要芯片为:<a href="http://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/isolate… AD7403</a>
<font color="#FD8900"></strong>作者:Dara O'Sullivan(系统工程师)和Maurice Moroney (技术营销经理),ADI公司<strong></font>
<strong>隔离类型简介</strong>
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。
<font color="#FD8900">作者:Dara O’Sullivan 应用工程师 ADI公司</font>
<strong>摘要</strong>
工业电机驱动的整个市场趋势是对更高效率以及可靠性和稳定性的要求不断提高。功率半导体器件制造商不断在导通损耗和开关时间上寻求突破。有关增加绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)导通损耗的一些权衡取舍是:更高的短路电流电平、更小的芯片尺寸,以及更低的热容量和短路耐受时间。这凸显了栅极驱动器电路以及过流检测和保护功能的重要性。本文讨论现代工业电机驱动中成功可靠地实现短路保护的问题,同时提供三相电机控制应用中隔离式栅极驱动器的实验性示例。
<strong>工业环境中的短路</strong>





