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Power by Linear丨3款卓越的新品,为您的设计赋予强大的Power

<strong>1号新品:LT8603</strong>

LT8603,一款能接受 42V 输入电压的高效率四输出单片式开关稳压器。其灵活的设计把一个升压型控制器与两个高电压 2.5A 和 1.5A 同步降压通道以及一个较低电压 1.8A 同步降压通道组合起来,以提供 4 个独立的输出。LT8603 可配置为由升压型控制器向降压型转换器的输入供电,从而使之能产生 3 个精确调节的输出。即使当输入降至明显低于稳定输出电压时 (例如:在电池电压有可能降到低至 3V 的汽车冷车发动或启-停状况下) 也是如此。或者,升压型控制器也可由降压型稳压器的其中一个输出驱动,从而提供 4 个精确调节的输出和非常紧凑的解决方案占板面积。

从前端到云端,全面掌控智能电表的健康状态

全球电力公司正在投资高级计量基础设施(AMI),以便收集和分析用电量数据,从而降低抄表成本,提供定制计费选项,并提供新服务。

但是,电力公司对于部署生命周期内的电表资产的管理仍然依赖于现场检查电表使用统计方法来验证精度、根据使用年限而不是按需更换正常运转的电表、并处理错误的窃电警报。

<strong>电力公司的机遇——实时电表健康</strong>

在全球范围内有数百万只使用中的电表受到窃电行为影响,并造成高达每年数十亿美元的窃电损失,这为电力公司通过直接和实时监控每个电表的健康状况,降低成本、减少窃电并改善运营提供机遇。

一文教你正确认识CMOS静电和过压问题

对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。

<strong>静电</strong>

由静电荷积累(V=q/C=1kV/nC/pF)而形成的静电电压带来的危害可能击穿栅极与衬底之间起绝缘作用的氧化物(或氮化物)薄层。这项危害在正常工作的电路中是很小的,因为栅极受片内齐纳二极管保护,它可使电荷损耗至安全水平。

然而,在插人插座时,CMOS器件与插座之间可能存在大量静电荷。如果插人插座的第一个引脚恰巧没有连接齐纳二极管保护电路,栅极上的电荷会穿过氧化层释放而损坏器件。

<strong>以下四步有助于防止器件在系统装配阶段受损:</strong>

电机用了变频器出现漏电是怎么回事

变频器输出是以PWM(脉宽调制,类似高速开关)方式控制,因此会发生高频率的漏电电流,若要在变频器一次侧加装一般漏电断路开关时,建议请以每台变频器选择200mA以上的感度电流且动作时间为0.1秒以上的漏电断路关开使用,但不保证该漏电断路关开一定不会跳脱。

必须考虑下列各因素才能决定系统漏电电流之大小,并选定适当的漏电断路开关及必要措施来改善送电后漏电断路器跳脱之现象。

首先,变频器、前级供电变压器、电动机三个传动设备的PE点一定要连在一起后,再统一去接地。这是在相关规范中反复强调过的。

变频器是高频方波电压输出,由于在电机内部线圈与电机外壳之间有等效电容存在,从而产生泄漏电流。如果不接地或接地不良,就会有漏电现象。

一般漏电断路开关之额定电流选择计算公式如下:

Power by Linear丨厉害了,一芯搞掂18个两线式RTD温度测量

多传感器高准确度数字温度测量系统 LTC2983,可测量多种温度传感器并以数字方式输出结果 (采用 ºC 或 ºF 为单位),具有 0.1ºC 的准确度和 0.001ºC 的分辨率。今天我们要讲的是 LTC2983 为何能够测量 18 个两线式 RTD?

单个 LTC2983 温度测量器件能支持多达 18个两线式RTD探头(如图 1 所示)。每个 RTD 测量包含同时检测由于电流 IS 而在 RSENSE 和 RTD 探头RTDx 两端所产生的两个电压。对每个电压进行差分检测,而且鉴于 LTC2983 拥有高共模抑制比,因此堆栈中 RTD 的数量并不会对个别测量产生不利影响。

作物连接——智能农业的环境监控

不知各位小伙伴去超市挑选瓜果蔬菜时,是用什么样的挑选方式呢?反正版主是看哪个长得好看选哪个;然而,好看不一定好吃啊,常常出现“金玉其外,败絮其中”的情况,烹饪出来的结果往往与想象中的不一样。要是能有一种AI化方案,可以提前把有关味道的信息全部告诉我们,那该多好啊!

ADI就在尝试利用已有的技术以及与其他各方的合作,来解决这个传统难题。通过将硬件解决方案与基于云的物联网应用集成在一起,开发一个能够进行端到端访问、轻松使用的完整解决方案。再利用精确的传感器为农场主提供可靠的数据信息,这样就可以帮助农场主随时随地掌握作物的种植情况啦。

下面,大家就一起来看看ADI是如何打造“智能农业”的吧。

常被忽略的九项ADC技术指标,你常忽略哪些?

任何器件选型,你都不可能对所有相关的技术指标面面俱到完全兼顾。对于ADC也是一样,但是到底有哪些指标值得你的关注?哪些指标不可忽略?选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比(SNR)或者谐波。这些虽然很重要,但其他技术指标同样举足轻重。

ADI系统应用工程师Brad Brannon指出了9个常被忽略的ADC技术指标。一起来看看,你常忽略了哪些?

<strong>分辨率</strong>

可编程控制器PLC的选型规则

在可编程逻辑控制器PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是可编程逻辑控制器工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。

可编程逻辑控制器及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用可编程逻辑控制器应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,可编程逻辑控制器的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。

熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定可编程逻辑控制器的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的可编程逻辑控制器和设计相应的控制系统。

手把手教你电动机控制线路检修方法!

1.三相交流异步电动机点动控制线路的检修

点动控制线路是指通过按钮进行控制,完成对三相交流异步电动机按下开关即转,松开开关即停的控制方式。

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变频器通讯电路到底是什么?

想到通讯电路,自然会想到RS485、RS422等通讯模式和电路形式。作为硬件维修者更关注后者。

而一些设备如变频器或伺服器等,用于旋转变压器或编码器的信号传输,即PG卡板或编码器接口电路也用到类似器件,那么该类器件到底是何东东?如果脱离了上位机或脱离了编码器等信号源,还能检测其好坏吗?

一、器件功能

先让具体的芯片电路说话。见图1~图3电路。

来自高级工程师Thomas的建议:灵活使用放大器的禁用引脚

问题:可以使用放大器的禁用引脚来节省功耗而不影响性能吗?

在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。

有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达 99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。

如果运算放大器需要用作 ADC 的缓冲放大器,如图 1 所示,它必须处于工作状态才能执行其功能。但是,如果通过禁用引脚将放大器切换到关断模式,仍然可以保持低功耗。通常,只要 ADC 不需要向其采样和保持功能块读入任何新数值,就可以使用关断模式。

一个完整的电路实验室在你的桌面上,在你的背包,并在旅途中

您希望如何拥有一台灵活的便携式电子电路实验室,放在您的办公桌上,费用低于一两本工程教科书?欢迎来到全新的ADALM1000主动学习模块,更为人熟知的M1K。

M1K是一个评估平台,可帮助在实际操作环境中介绍电气工程概念的基础知识,并让您在教育过程中尽早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不需要额外的硬件。

转子动平衡的5个技术要点详细解析,电机人值得一学!

摘要:较正面的选择;较整平面数目;平衡转速;平衡时振动测点;试加平衡重量的选取

1 校正面的选择

消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。

只需要在一个校正面内校正平衡的方式,称为消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。

对于薄盘形状的转子,力偶不平衡很小,实用上都只做单面平衡。例如飞轮,砂轮,风扇叶片,离合器盘,以及最大外径为其净长度的5倍以上的转子等。

直接驱动是啥意思?

传统的驱动技术,电机输出的扭矩比较有限。在驱动较大的负载时,通常都会通过各种机械装置,如:丝杆、齿轮箱、皮带轮等,提升最终连接到机械设备的驱动力矩。然而,变速箱、同步带、滑轮或丝杠等这些机械传动也同时会引起齿隙、机械损失和令人反感的噪音,降低机器性能,增加机器尺寸和重量。这种复杂的机械结构不仅导致较低的传动性能,还为系统的安装调试和使用带来诸多不便。

无线电流检测电路检测电阻浮空

<strong>作者:Kris Lokere</strong>

<strong>简介</strong>

测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压,用ADC读取,就可以知道电流是多少;但如果检测电阻上的电压与系统地电压相差很远,检测就会变得比较困难。典型解决方案是在模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。模拟电流检测IC是紧凑型解决方案,但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动,这些电路便无法精确测量。

iCoupler 数字隔离器 & 光耦合器的极限PK

不断设计并改进的数字隔离器是否比光耦合器更强大呢?

面对这一质疑,让我们用事实说话!擂台战开启——数字隔离器与光耦合器性能大PK!

牛刀小试—— 10kv

面对“声讨”,数字隔离器初露锋芒。通过市场上输出电压最高24kV,脉冲提供高达40J功率、功能强大的浪涌测试仪进行PK战。

首先输出10kV的脉冲,数字隔离器顺利通过了测试,光耦合器也通过了测试。

灵活使用放大器的禁用引脚

问题:我可以使用放大器的禁用引脚来节省功耗而不影响性能吗?

答案:在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。

有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。

如果运算放大器需要用作ADC的缓冲放大器,如图1所示,它必须处于工作状态才能执行其功能。但是,如果通过禁用引脚将放大器切换到关断模式,仍然可以保持低功耗。通常,只要ADC不需要向其采样和保持功能块读入任何新数值,就可以使用关断模式。

玩转电机自动化装配

随着社会的发展,各类机械设备的出现,其中电机的广泛应用起到很重要的作用。电机种类很多:永磁同步电机、步进电机、力矩电机、开关磁阻电机、无刷直流电机、直流电机、异步电机、同步电机、串激电机、盘式电动机等等…

在汽车领域,应用比较多的是有刷直流电动机和无刷直流电动机。由于汽车产量高,对电机的需求量也大,随着新能源汽车的发展,更多电机应用也随之出现。如EPS电机,EPB电机,IBS电机,汽车驱动电机,这几类电机是替代液压驱动而产生的新型电机。这类电机多为无刷直流电机。其他的如摇窗电机,油泵电机,雨刮电机,座椅电机,门锁的电机,天窗电机等,这类电机早已广泛应用,多为直流有刷电机。

在密集PCB布局中最小化来自多个iso功率器件的辐射

我耦合器 ®数字隔离集成隔离电源,异电源, ®采用的是在125兆赫至200兆赫的频率范围内切换相对大的电流隔离的DC-DC转换器。在这些高频率下运行会引起人们对辐射和传导噪音的担忧。ADI公司 AN-0971应用笔记,用等功率器件控制辐射发射的建议包含电路和布局指导以减少辐射。通过电路优化(较低的负载电流和电源电压)以及使用跨平面PCB电容实现的跨屏障拼接电容,可以实现大于25 dB峰值发射的实际降低。

但是如果设计中有多个iso Power设备且布局非常密集,会发生什么?你是否仍然可以实现有意义的辐射减少?本文旨在提供一些通用的指导原则来帮助解决这种情况。

成功的物联网系统需要考虑的几大关键元素

物联网发展最初的技术成熟度曲线只是基于已部署和潜在传感器的数量增加。如今,我们可以展望未来,探讨一些重要的成功因素。物联网的未来趋势包括物联网应用,会给最终客户带来经济效益。还有一个趋势是电池使用寿命更长,能持续数年。