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简单电路测量两个光源的相对强度

selina 提交于

<strong>作者:Chau Tran</strong>

问:是否可以使用仪表放大器测量两个光源之间的差异?

答:是的,用两个光敏电阻替换仪表放大器的主设定电阻就可以。在许多照明应用中,测量两个光源的相对强度比测量其各自的强度更重要。这样能确保两个光源以相同的强度发光。例如,比较同一建筑物内控制室(1号房间)和另一间房(2号房间)的亮度会有帮助,以便可以在白天的任何时间和夜里进行调整。或者,对于一个生产系统,您可能希望确保明亮的光照条件不发生变化。

确定相对强度的一种办法是测量两个附加光检测器的不同输出。其差异将被转换为以地为基准的单端电压信号。图1中的电路就是解决此问题的一种简单但有效的方法,其使用带电阻增益控制功能的仪表放大器,例如AD623。

适用于任何化学物的简单电池充电器IC

selina /

<strong>作者:ADI公司 Steve Knoth</strong>

许多由电池供电的设备通常需要各种各样的充电电源、电池化学组成、电压和电流。例如,随着适合所有类型电池化学组成的新型大电池组出现,功能丰富的高端消费型、医疗、工业和汽车电池充电器电路都需要更高电压和电流。此外,支持宽功率范围的太阳能电池板也用于为各种采用可充电密封铅酸(SLA)电池和锂电池的创新系统供电。例如人行道信号灯、便携式扬声器系统、垃圾压实机,甚至海上浮标灯。此外,太阳能应用中的一些铅酸(LA)电池是深循环电池,除了深度放电之外,还能长时间重复充电。深海浮标就是一个很好的实例,要求具备10年使用寿命。另一个示例是离网型(即与电力公司断开连接)可再生能源系统(如太阳能或风能发电),由于难以靠近维护,这些系统必须持久运行。

【视频】无人平台至接地控制的加密数据链路

selina /

此加密数据链路演示代表无人系统和地面控制站之间的数据链路。我们将演示从无人平台到地面控制站的加密视频链路。

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变频器的整流单元是怎样工作的?

selina /

咱们聊聊变频器的工作原理。

我们经常会听到一个词,叫做“交直交变频器”。那么,为什么要在“变频器”前面加上“交直交”这个定义呢?原因在于,变频器对交流电源进行频率转换的处理过程,其实是先将交流电变换成直流电,也就是“整流”,然后再将直流电变换为可变频率的交流电的,即:“逆变”。

所以,交流变频器的第一级就是“整流单元”,交流电进入变频系统后,会先在这里被转换成直流电。

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陀螺仪机械性能:最重要的参数

selina /

<strong>作者:Harvey Weinberg,ADI公司MEMS和传感器技术 部应用工程组主管</strong>

流览高性能陀螺仪数据手册时,多数系统设计师关注的第一个要素是零偏稳定性规格。毕竟,它描述的是陀螺仪的分辨率下限,理所当然是反映陀螺仪性能的最佳指标!然而,实际的陀螺仪会因为多种原因而出现误差,使得用户无法获得数据手册中宣称的高零偏稳定性。的确,可能只有在实验室内才能获得那么高的性能。传统方法是借助补偿来最大程度地降低这些误差源的影响。本文将讨论多种此类技术及其局限性。最后,我们将讨论另一种可选范式——根据机械性能选择陀螺仪,以及必要时如何提高其偏置稳定度。

<strong>环境误差</strong>

所有中低价位的MEMS陀螺仪都有一定的时间-零点偏置和比例因子误差,此外还会随温度而发生一定的变化。因此,对陀螺仪进行温度补偿是很常见的做法。一般而言,陀螺仪集成温度传感器的目的就在于此。温度传感器的绝对精度并不重要,重要的是可重复性以及温度传感器与陀螺仪实际温度的紧密耦合。现代陀螺仪的温度传感器几乎毫不费力就能达到这些要求。

音频系统性能是否高,这两个器件很关键

selina 提交于

高分辨率、高保真度和高质量是音频行业使用的一些典型行话,但它们确实是发烧友最为关注的特性。虽然看起来如此吸引人,但若不使用正确的器件,它们是很难实现的,特别是当设计还有高功效比的额外负担时。

高功效比系统通常使用低压差稳压器 (LDO),世界上有许多公司制造 LDO。选择 LDO 时,最受关注的规格常常是低噪声和高电源电压抑制比 (PSRR)。然而,仅基于这些参数的产品设计并不能真正提供最佳音频性能,还必须检查稳压器的瞬态响应,因为当音频设备改变其工作模式时,LDO 上的负载需求可能会发生变化。数字电路不能很好地适应大电压瞬变。

ADI 公司拥有一些瞬态响应性能出色的 LDO,最适合高分辨率和高质量产品。例如,正线性稳压器 LT1763、LT1965 和负线性稳压器 LT1964、LT3015 有助于改善电压调节性能,消除负载瞬态电压尖峰,从而提供更好的音频性能。

对《永磁同步驱动电机径向电磁力致噪声的来龙去脉》一文的补充

selina /

继上一篇文章<a href="http://adi.eetrend.com/content/2019/100017487.html"&gt;《浅谈新能源汽车NVH—永磁同步驱动电机径向电磁力致噪声的来龙去脉》</a> 在模态空间公众号发布之后,许多NVH前辈和同学添加了我的微信和我交流,有一些问题被反复地讨论到,这其中主要是关于气隙电磁力波的空间分布以及随时间变化的频率特性方面的问题,例如:为什么对电磁力空间分布的数据进行傅里叶分解就能得到所谓空间阶数、这个阶数和“力型”是怎样的关系、电磁力波在气隙中究竟是怎样的存在形式,为什么电磁力波空间形状会保持不变等等。所以我决定针对电磁力波的时空特性做一点补充。

1、从傅里叶说起

这里真的要推荐一下一篇文章《如果看了这篇文章你还不懂傅里叶变换,那就过来掐死我吧》(自行上网搜索即可),全文看完我就记住了一句话“你眼中看似落叶纷飞变化无常的世界,实际只是躺在上帝怀中一份早已谱好的乐章。”,哈哈。以下我只放一个维基百科的动图,来帮助读者深刻理解傅里叶变换的本质。

LTC6561:提供输出复用的四通道复用跨阻放大器

selina /

LTC®6561是一款 220MHz 带宽的低噪声、四通道跨阻放大器 (TIA)。LTC6561 多通道跨阻放大器具有低噪声、高跨阻和低功耗特性,是使用雪崩光电二极管 (APD) 的激光雷达接收器的理想选择。该放大器具有 74kΩ 跨阻增益和30μA 线性输入电流范围。使用总电容为 2pF的 APD 输入电路时,输入电流噪声密度为4.5pA/√HZ (200MHz)。电容更低时,噪声和带宽会进一步改善。该器件仅需 5V 单电源,功耗仅为 200mW 。

利用内部 4:1 MUX 和LTC6561 的输出 MUX,多个 4 通道 LTC6561器件可以组合在一起,直接与 8、12、16 和 32通道 APD 阵列连接。LTC6561 的快速过载恢复和快速通道切换功能使其非常适合用于具有多个 APD 的激光雷达接收器。在 100Ω 负载下,其单端输出摆幅可达 2VP-P。同时,其低阻抗运放式输出可以驱动后部端接的 50Ω 电缆。LTC6561 采用紧凑型 4mm × 4mm 24 引脚无铅 QFN 封装,带有裸露焊盘以实现热管理和低电感。

<strong>特点</strong>

LTC6560:单通道跨阻放大器,具有输出复用功能

selina /

LTC®6560是一款 220MHz 带宽的低噪声跨阻放大器 (TIA)。LTC6560 具有低噪声、高跨阻和低功耗特性,是使用雪崩光电二极管 (APD)的激光雷达接收器的理想选择。LTC6560 具有74kΩ 跨阻增益和 30μA 线性输入电流范围。使用总输入电容为 2pF 的 APD 时,输入电流噪声密度为 4.8pA/√Hz (200MHz)。电容更低时,噪声和带宽会进一步改善。LTC6560 采用 5V单电源供电,功耗仅为 90mW。

利用 LTC6560的输出 MUX,多个 LTC6560 器件可以合并提供单路输出。LTC6560 的快速过载恢复和快速输出复用功能使其非常适合用于具有多个APD 的激光雷达接收器。在 100Ω 负载下,LTC6560 的单端输出摆幅可达 2VP-P。其低阻抗运放式输出设计用于驱动后部端接的 50Ω电缆。

LTC6560 采用紧凑型 3mm × 3mm 16 引脚无铅 QFN 封装,带有裸露焊盘以实现热管理和低电感。

<strong>特点</strong>

【视频】ADI 公司高速转换器

selina /

观看ADI公司高速转换器业务介绍,了解该技术如何为通信、仪器仪表和防务市场的客户创造价值。

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