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技术

如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能?(二)

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043658.html"&gt;“如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能?(一)”</a>中,我们介绍了如何利用Σ-Δ ADC测量相电流,了解了Σ-Δ ADC对控制性能的影响。本文,我们将对如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能进行详细讲解。

设计精讲之SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器

本文介绍的内容是电源电路中常用的缓冲电路的组成元器件和常数。这里的缓冲电路不仅用于本文中的准谐振转换器,还用于其他文章中提到的反激式转换器。

<strong>什么是缓冲电路</strong>

缓冲电路是抑制浪涌的电路。在本例中是为了抑制输入浪涌而设置在输入端,其实也可用于输出端。由于输入连接于变压器的一次侧,所以受变压器的漏电感影响,当MOSFET从ON变为OFF的瞬间,将产生较大的浪涌电压(尖峰噪声)。这种浪涌电压施加在MOSFET的漏极-源极之间,因此如果产生的浪涌电压超过MOSFET的耐压,可能会造成MOSFET损坏。为了防止MOSFET损坏,插入由RCD(电阻、电容、二极管)组成的缓冲电路以抑制浪涌电压。由于大多数情况下都会产生这种浪涌,因此建议在设计之初就设置缓冲电路。

原创深度 | 工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题(二)

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043618.html"&gt;“工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题(一)”</a>中,我们介绍了工业4.0中EMC的影响和EMC标准。在本文中,我们将对如何缓解EMC问题进行详细介绍。

实际使用中逆变电源的应用

电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站远端终端装置 - RTU(Remote Terminal Unit)、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用不断电系统 - UPS(Uninterruptible Power System)电源作为主要解决方案。

UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高和维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源来代替常规不间断UPS电源,其优点如下:

如何实现电机驱动中Σ-Δ ADC的最佳性能?(一)

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。

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043658-72070-1.pn…; alt=“” width="600"></center>

原创深度:MQTT协议凭借什么成为M2M通信的解决方案(二)

<strong><font color="#004a85">作者:Steve Schriber</font> </strong>

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043570.html"&gt;“MQTT协议凭借什么成为M2M通信的解决方案(一)”</a>中,我们介绍了工业物联网(IIoT)和物联网(IoT)的区别、MQTT的含义。在本文中,我们将介绍MQTT协议的应用。

巧识滤波、稳压、比较、运放电路

1、一种常用的无源低通滤波电路

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上图由RC组成的低通滤波电路很常用,在直流信号处理中常常会出现。熟悉RC微积分电路的可知,这不只是RC积分电路,其实积分电路具有低通滤波的功能。

下图电压采集电路中就使用到了该滤波电路。

原创深度 | 工业4.0:听不到的噪声可能是最大的问题(一)

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2019-06/wen_zhang_/100043618-71907-x1.p…; alt=“” width="600"></center><center><i>图1:物联网工厂是新旧技术的融合地,而对于低功耗无线设备而言,它还是电磁噪声重灾区(图片来源:Texas Instruments)</i></center>

PCB检测,这9点你必须知道~

在检测PCB板时要注意下面的9个小常识,来保证产品的质量。

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<strong>01、严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触底板带电的电视、音响、录像等设备来检测PCB板</strong>

减小EMI,提高密度和集成隔离是2019年电源发展的三大趋势

毫无疑问,电源调节、传输和功耗都是日益重要的话题。人们期望智能产品功能日趋多样、性能更强大和外观更加酷炫。但是,所有电子产品都离不开电源,而且随着功能的丰富,业界看到了关注电源相关问题的重要意义。展望2019年最受广泛关注的三大问题是:密度、EMI和隔离(信号和电源)。

<strong>实现更高的密度:缩小电源管理所占的空间</strong>

由于半导体工艺技术和芯片功耗技术的进步,芯片上可以集成工作功能和晶体管,由此又增大了芯片的总体功耗,如图1所示。一些处理器现在可以消耗几百安培电流,并且可以在不到一微秒的时间内从低电流状态上升到完全激活状态。通过降低损耗和提高热性能实现“在硬币大小的面积上达到千瓦级功率”的密度目标并非一句玩笑话。

原创深度:多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(二)

<strong><font color="#004a85">作者: Paul Pickering</font> </strong>

在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100043542.html"&gt;“多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(一)”</a>中,我们介绍了开关式转换器拓扑的改进和如何改善轻负载条件。在本文中,我们将介绍封装技术和新材料对电源效率的提升。

如何正确设计高性能转换器?方法要点都在这里

现代SAR和∑-Δ型模数转换器(ADC)的主要优势之一是在设计中考虑了易用性。不仅简化了系统设计人员的工作,而且可以复用参考设计。在很多情况下,您可以构建一个参考设计长时间用于不同场合的应用。精密测量系统的硬件保持不变,而软件实现可适应不同系统的需要。

这就是可重用的美妙之处,但实际生活中没有那么完美。多个应用采用单一设计的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。容易忽略的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论时钟的重要性,并为正确设计高性能转换器提供指导。

<strong>ADC基础知识</strong>

<strong>抖动和信噪比之间的关系</strong>

【干货分享】无线充电有哪些技术方案?

近年来,越来越多的智能手机开始配备无线充电功能,比如iPhone Xs、三星S9、小米MIX 3和华为MATE20等等,众多小伙伴们对这个功能已经不陌生了。目前无线充电方式主要有四种:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电和电场耦合式充电。各种充电方式的技术方案也不一样。

原创深度:MQTT协议凭借什么成为M2M通信的解决方案(一)

<strong><font color="#004a85">作者:Steve Schriber</font> </strong>

遥测技术在通信领域是一个相对古老的概念。上世纪初,传感器就具备了远距离发送信号的能力,这让科学家能够远程监控终端机器和其他活动。而到了现在,借助计算机处理器,机器可以接收传感器和其他机器的数据并进行相关操作,从而实现了机器对机器(M2M)通信。如今,随着互联网在数据和信息通信领域的广泛使用,制定标准协议也迫在眉睫。

了解这些元器件基础知识,你就是高手(一)

在开始这篇文章前,我们先了解一下什么是电子元器件。

电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。常指电器、无线电和仪表等行业的某些零件,如电容、晶体管、游丝和发条等子器件的总称,常见的有二极管等。

通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。

原创深度:多种DC-DC技术合力应对电源设计的挑战(一)

<strong><font color="#004a85">作者: Paul Pickering</font> </strong>

电力系统设计人员正面临来自市场的持续压力,努力寻找充分利用可用电力的方法。

在便携式设备中,更高的效率可以延长电池的使用寿命,并将更多功能放入更小的封装中。在服务器和基站中,效率的提升更是可以直接节省基础设施(冷却系统)和运营成本(电费)。

为满足市场需求,系统设计人员正在改进多个领域的电力转换过程,包括更高效的开关式拓扑、封装创新和以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为基材的新型半导体器件。

只有PCB设计制造内行人才懂的黑话(一)

<strong>Test Coupon:俗称阻抗条</strong>

Test Coupon,是用来以TDR(Time Domain Reflectometer 时域反射计)来测量所生产的PCB的特性阻抗是否满足设计的要求,一般要控制的阻抗有单端线和差分对两种情况,所以test coupon上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样,最重要的是测量时接地点的位置。为了减少接地引线(ground lead)的电感值,TDR探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip),所以test coupon上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒的规格。

<strong>金手指</strong>

AEC-Q200车用额定功率电阻

绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻的脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲持续时间内的这种能力。所得具体结果便于快速评估不断变化的客户需求,提供合适的电阻。

电源PCB上电感如何摆放才合适?看完这篇秒懂!

<strong>首先,我们提出问题:线圈应该放在哪里?</strong>

电感器可以用于电压转换的开关稳压器来临时存储能量,但这些电感器的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。

PCB板layout中容易被忽视的12个细节

<strong>1、贴片之间的间距</strong>

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贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。距离建议如下:

贴片之间器件距离要求:

同类器件:≥0.3mm