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博客

电机转子结构的接触非线性分析

本文将介绍针对驱动电机转子进行结构接触非线性分析,在保证结构强度满足设计要求的前提下,为下一步的转子结构形状优化提供数据支持。

技术干货第二弹丨仪表放大器常见问题解答

仪表放大器常见问题解答

1.仪表放大器的误差预算计算

2.仪表放大器设计中的常见陷阱

3.仪表放大器的输入共模电压范围

4.仪表放大器共模范围:钻石图(应用笔记)

5.使用钻石图工具(视频)

1.仪表放大器的误差预算计算

Q:RTI误差和RTO误差之间有何区别?如何计算它们的误差预算?

技术干货第一弹丨运算放大器常见问题解答

运算放大器常见问题解答

双电源供电的放大器能否用于单电源配置?
如何防止过压?
如何解释放大器的负载电流规格?
使用高阻抗源的噪声考虑因素是什么?
哪种电阻值可用于低噪声应用?
单电源使用时的输出摆幅
放大器的容性负载驱动

1.双电源供电的放大器能否用于单电源配置?

Q:我在PLL设计中使用+12/-5V电源运行此元件[AD8610]。现在我发现使用+12和0V也运行得很好(不管规格是什么)。我需要一些有关我这样使用此元件可能会遇到的问题。(规格为最小+5/-5V)

A:运算放大器没有接地端子。可以由对称或不对称双电源供电,也可由单电源供电。

这只蚂蚁居然知道什么是蓄积翻转?!

有一只蚂蚁,在一个跷跷板上不断地来回的爬,跷跷板也周而复始的翻转……想要改变其频率,要么改变蚂蚁的爬行速度,要么改变翻转的位置。这就是蓄积翻转思想,通过这种思想,咱们可以在电学中使用比较器和阻容电路,实现指定频率的方波产生~

<center><img src="http://adi.eetrend.com/files/2019-06/博客/100043898-73254-ping_mu_kuai_zh…; alt=""></center>

图像形成、计算和管理.....5分钟看懂医疗图像处理技术

上个世纪在医疗成像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了前所未有的机会,并确立医疗成像作为医疗健康系统的组成部分。代表这些进步的主要创新领域之一是医疗图像处理的跨学科领域。

这一快速发展的领域涉及从原始数据采集到数字图像传输的广泛流程,而这些流程是现代医疗成像系统中完整数据流的基础。如今,这些系统在空间和强度维度方面提供越来越高的分辨率,以及更快的采集时间,从而产生大量优质的原始图像数据,必须正确处理和解读这些数据才能获得准确的诊断结果。

医疗图像处理的核心领域

有许多概念和方法用于构建医疗图像处理领域,这些概念和方法侧重于其核心区域的不同方面,如图1所示。这些方面形成此领域的三个主要过程——图像形成、图像计算和图像管理。

正确的时序很关键,这个小众的解决方案很可靠

许多模拟电路需要一种时钟信号,或者要求能在一定时间后执行某项任务。对于这样的应用,有各种各样适用的解决方案。

1、555定时器

对于简单的时序任务,可以使用标准的555电路。使用555电路和适当的外部组件,可以执行许多不同的任务。然而,使用相当广泛的555定时器有一个缺点,就是设置不太精确。555定时器通过给外部电容充电和检测电压阈值来工作。这种电路很容易制作,但它的精度很大程度上取决于其电容的实际值。

2、晶体振荡器

晶体振荡器适用于精度要求较高的应用。它们的精度可能很高,但它们有一个缺点:可靠性。参与电气设备维修的人都知道,故障通常是由大型电解电容引起的。晶体振荡器是引起故障的第二大原因。

3、小型微控制器

【工程师博客】自动驾驶:未来可期,但障碍仍然存在

作者:Chris.Jacobs

最近,我和几名行业同事在ADI公司技术孵化部门Analog Garage讨论了自动驾驶的持续发展。我们每天都在研究这个话题,它的实现受到多个障碍的影响,包括设计、监管、立法和技术挑战。所有这些因素都会影响自动驾驶汽车如何在路上行驶,同时也引出了我们目前面临的最大问题之一:

完全自动驾驶车辆何时才能成为现实?

【工程师博客】电源功能安全

<strong>作者:Tom-M</strong>

2016年,ADI公司宣布收购凌力尔特,于是一个强大的电源产品系列产生了。其中部分电路可以携带超过100A的电流,流向数据中心内使用的服务器,其他电路则提供电气隔离,还有的电路专注于处理uA。

最近,我在加利福尼亚州米尔皮塔斯参加了一个电力峰会,如果我之前没有考虑升压、降压、降压-升压、SEPIC和反激式转换器,那我一定会感到惊讶。作为此次访问的一部分,我准备了一篇关于电源电路功能安全要求的演示文稿,下面我要与大家分享其中的部分内容。

我将使用IEC 61800-5-2:2016附录A中的这个电路来说明问题。这是变速驱动的功能安全标准。

传感器性能如何支持状态监控解决方案?

半导体技术和能力的进步为工业应用(特别是状态监控解决方案)检测、测量、解读、分析数据提供了新的机会。基于MEMS技术的新一代传感器与诊断预测应用的先进算法相结合,扩大了测量各种机器和提高能力的机会,有助于高效监控设备,延长正常运行时间,增强过程质量,提升产量。

为了实现这些新能力并获得状态监控的益处,新解决方案必须准确、可靠、稳健,以便实时监控能够扩展到对潜在设备故障的基本检测之外,提供富有洞察力和可操作的信息。新一代技术的性能与系统级洞察力相结合,有助于人们更深入地了解解决这些挑战所需的应用和要求。

ADI教你简化EMI抑制技术,搞定高性价比隔离设计

出于各种原因,电子系统需要实施隔离。它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。

虽然隔离至关重要,但它的设计也极其复杂。控制功率和数据信号通过隔离栅时,会产生电磁干扰(EMI)。这些辐射发射(RE)会对其他电子系统和网络的性能产生负面影响。

对于带隔离的电路设计,一个重要的步骤是跨隔离栅传输功率,并缓解产生的RE。虽然传统方法可能行之有效,但它们往往需要权衡取舍。其中可能包括使用分立式电路和变压器来传输功率。这种方法笨重耗时,会占用宝贵的PCB空间,无一不会增加成本。更经济高效的解决方案是将变压器和所需的电路集成到更小外形中,如芯片封装。

一文带你学会如何正确使用带有接地层的开关稳压器!

你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?

PGND是较高脉冲电流流经的接地连接。根据开关稳压器拓扑结构,这表示通过功率晶体管的电流或功率驱动器级的脉冲电流。对于带有外部开关管的开关控制器,该接地层尤为重要。

AGND有时被称为SGND(信号接地层),是其他信号用作参照的接地连接,通常十分平静。该接地层包括调节输出电压所需的内部基准电压。软启动和使能电压也以AGND连接为参照。

关于这两种接地连接的处理,有两种不同的技术观点,因此专家的意见也产生了分歧。

化被动为主动,精确又稳健的电池管理系统是这样滴

通过被动和主动电池均衡,电池组中的每个单元都得以被有效监控并保持健康的荷电状态(SoC)。这样不仅可以增加电池循环工作次数,还能够提供额外的保护,防止电池单元由于过度充电/深度放电而产生损坏。

被动均衡通过泄放电阻消耗多余的电荷,使所有电池单元都具有大致相当的 SoC,但是它并不能延长系统运行时间。
主动电池平衡是一种更复杂的平衡技术,由于在充电和放电循环期间,电池单元内的电荷得到重新分配,因此电池组中总的可用电荷也得到增加,从而延长了系统运行时间。与被动均衡相比,主动平衡能够缩短充电时间,并减少均衡时产生的热量。

<strong>主动电池均衡放电期间</strong>

多角度分析运放电路如何降噪,解决方法都在这里了!

噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式带或宽带,高频或低频。(在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号)

噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声,固有噪声包括:热噪声、散弹噪声和低频噪声(1/f噪声)等;外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。

<strong>常见外部噪声源</strong>

涨知识!通过联锁栅极驱动器来提高三相逆变器的鲁棒性

变频驱动器(VFD)是工业自动化机械的重要组成部分。它们能够高效地驱动泵、风扇、传送带、计算机数控机床和机器人自动化解决方案,有助于降低工厂的总能耗。若VFD发生故障会直接导致机器停机,进而造成工厂停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒性是机器制造商和工厂业主的关键要求。

图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器的鲁棒性是确保VFD鲁棒性的关键要素。

升级传统触摸屏测试,ADI提供快速且灵敏的新方案

电容触摸屏在智能手机和平板电脑等消费电子产品中的应用非常普遍。传统触摸屏测试主要集中在功能测试,通过操作员的手指直接进行功能测试评估,通常不包含性能和一致性测试。本文提出的解决方案可用来解决此问题,用于提高触摸屏生产制造中的可靠性和一致性,实现高标准大规模制造中的品质控制。该方案探讨了在大规模生产中如何测量触摸屏电容值,以及如何在贴装IC驱动芯片之前发现有缺陷的触摸屏。此外,快速测试和高灵敏度测量是制造测试中的两个主要目标。在这个应用里面相对精度比起绝对精度来更加重要一些。不断提高的触摸屏产量,迫切需要能够节省大量时间和人工成本的自动化测试解决方案。

<strong>触摸屏技术介绍</strong>

了解触摸屏技术有助于理解下一章节中的测试方法和系统框图。电容触摸屏技术主要有两种:自容屏和互容屏,如图1所示。

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

ADALM1000 SMU培训 主题17:基本运算放大器配置

<strong>作者:Doug Mercer和Antoniu Miclaus</strong>

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:

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,它有助于在亲自动手的环境中介绍电气工程概念的基础知识,并帮助尽早在教育过程中体验实时工程设计方案。M1K可用作函数发生器、示波器、频谱分析仪和数字万用表,除笔记本电脑或平板电脑外,无需额外硬件。

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 把一个存储电容器充电至 40 V,而当电源中断时,LTC3643 则把该存储电容器的电能释放给关键负载。负载 (输出) 电压可变成为 3 V 和 17 V 之间的任何电压。

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;三是电阻分流器结合一个隔离Σ-Δ ADC。