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一种创新的电感式位置感测法
精密的自动控制系统需要精确的位置测量,尤其是在机器人等工业应用中,要实现精确的电机控制,需要高度精确的测量。感应式编码具有高精度、高稳定性和其他具吸引力的优势。
2023-06-20
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反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
反极性Buck-Boost 变换器主电路的元件由开关管,二极管,电感,电容等构成。输出电压的极性与输入电压相反。Buck-Boost 变换器也有电感电流连续和断续两种工作方式。
2023-06-14
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PCB 布局挑战——改进您的开关模式电源设计
这里发挥作用的机制和风险是不需要的能量以电容 (dv/dt) 和电感 (di/dt) 耦合到系统的其他部分,或者更糟的是,以辐射和传导发射的形式耦合到系统之外。
2023-06-08
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解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
机器人和协作机器人(cobots)应用的激增,使自动化的效率和安全性得以提高,是正在进行的第四次工业革命(I4.0)的一大驱动力。为了确保对终端任务的精确控制,如在装配线上拾取和放置物体或确保操作人员的安全,必须为每个旋转点提供准确的角度位置测量。
2023-06-02
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为什么稳定的开关模式电源仍会产生振荡?
非常稳定的开关模式电源(SMPS)仍可能由于其在输出端的负电阻而产生振荡。在输入端,可以将SMPS看作一个小信号负电阻。其与输入电感和输入端电容一起可形成一个无阻尼振荡电路。本文将就这一问题的分析和解决方案进行探讨。将 LTspice? 用于仿真。
2023-05-29
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基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应
对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。采用TLVR结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势。
2023-05-26
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解析DDR设计中容性负载补偿的作用
关于容性负载的介绍,高速先生之前有写过一遍文章《DDR3系列之容性负载补偿,你听都没听过?》,今天我们进一步研究一下。先来了解一下容性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟容性负载,第二段和第三段之间增加一个电感模拟感性负载,链路末端是一个1KΩ的电阻相当于开路。利用TDR仿真工具看整个链路的阻抗情况。
2023-05-19
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充分理解电感式升压原理
本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2023-05-19
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无需电感器的升压和反相:电荷泵电源
无电感器 DC/DC 转换器被称为“电荷泵”稳压器,因为它们使用开关周期性地将电荷“泵”到电容器上。我想您可以将其比作手动给轮胎充气,轮胎会慢慢漏气。如果你打气的速度足够快,轮胎就不会漏气,即使它正在漏气,即使你没有持续注入新的空气。泵送的空气就像输入电流,泄漏的空气就像负载电流,我猜轮胎压力有点像电压。通过充分的泵送(记住泵送 =定期注入空气),您可以无限期地保持高胎压和提供负载电流。
2023-05-11
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如何测量开关模式电源 (SMPS) 中的噪声
MOSFET 的开关动作产生交替周期,其中电流首先流入电感器,然后电感器放电。这会导致大的 dI/dt 和大的电压尖峰。我们期待这种噪音。问题是 LC 滤波器在防止这些大电压尖峰传输到电路的其余部分方面有多有效。
2023-05-08
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电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了?。ㄏ拢?/a>
在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。
2023-05-05
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用微控制器控制交流电源
我们只会在这里使 AC 波形变暗。请注意,这是一个临时设备,因为它被设计为仅控制电阻负载,就像大多数烤箱一样。电容性和电感性负载需要进行一些细微的修改(添加缓冲器组件),此处不予介绍,但可以在线和组件数据表中获取相关信息。紧凑型荧光灯 (CFL) 的外壳内有一个相当复杂的电子镇流器电路,与交流调光器根本不兼容。
2023-04-28
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