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使用C2000内部比较器替外部比较器
C2000系列芯片在数字电源和电机控制中有着广泛的应用,在这些应用中,过流过压?;な潜夭豢缮俚?。传统的方法是使用外部比较器,但是会存在滤波电路不好设计,不同版本需要不同的BOM来提供不同的?;さ愕任侍?。本文针对所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x,F28004x,F28002x等,介绍C2000内部比较器的具体实践方法,并提供了与传统的外部比较器方法的比较,结果表明,使用C2000内部比较器的方法在效率和成本上都具备明显的优势。
2023-04-12
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低成本无刷直流电机控制MCU
电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。本文介绍了的电机控制MCU技术发展及其应用。
2023-04-04
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一种更好的 BLDC 电机通信方法
无刷直流 (BLDC) 电机是一种采用直流电源并通过外部电机控制器控制实现电子换向的电机。不同于有刷电机,BLDC 依靠外部控制器实现换向,也就是在电机相上切换电流以产生运动的过程。有刷电机具有实际的电刷,其每旋转一圈可实现两次换向过程,而 BLDC 电机则无电刷。由于自身的设计特性,无刷电机能够实现任意数量的换向磁极对。本文将回顾 BLDC 电机的基础知识,探讨其常见换向方法并介绍一种采集位置反馈信息的新解决方案。
2023-03-16
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为小型电机驱动设计设计快速反应反馈系统
位置、速度和方向等电机旋转信息必须准确,以便在各种新兴应用中生产的驱动器和控制器——例如,在有限的印刷电路板上安装微型元件的拾放机(印刷电路板)面积。近,电机控制已经小型化,从而在用于医疗保健的手术机器人和用于航空航天和国防的无人机中实现了新的应用。
2023-03-08
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高集成度、最大化灵活度的电机控制驱动器
三相永磁无刷直流(以下简称“BLDC”)电机控制需要一个电子换向电路,而传统的有刷直流电机是采用机械自换向的方式。与有刷直流电机不同,BLDC电机没有电刷,无需定期维护或更换,因而不易受到磨损。我们将简要介绍 BLDC 电机的结构和控制,然后介绍三种换向方法:
2023-03-07
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【CMOS逻辑IC基础知识】——系统认识CMOS逻辑IC
在前几期的芝识课堂中,我们跟大家一起学习了电机工作相关的知识,相信你已经能够快速掌握电机开发和应用的基本技巧。而在实际开发中,我们已经知道控制电机需要输入信号,而这个信号的产生源于一个特别的单元——逻辑IC。当然,除了用于电机控制应用外,逻辑IC是绝大部分电子系统中必不可少的半导体器件。东芝作为逻辑IC产品的制造者,依靠质量可靠、性能出众、尺寸小巧、产品线丰富等特点,成为众多设计者的首选。今天的芝识课堂就带大家一起来认识一下CMOS逻辑IC的基本知识。
2023-02-28
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光电编码器在电机控制中的应用
电机控制环路主要由电机、控制器和位置反馈接口组成。电机转动旋转轴,带动机械手臂移动。电机控制器管控电机何时施加力道、何时停止,或继续转动?;仿分械奈恢媒涌谙蚩刂破魈峁┳俸臀恢眯畔?。为了获取这些关于旋转对象的准确信息,位置检测在电机控制中是十分重要的。
2023-01-29
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一招解决紧凑电机控制设计问题
由锂离子供电的高功率密度、高能效、三相无刷直流 (BLDC) 电机可用于开发无线电动工具、真空吸尘器和电动自行车。然而,为了给更紧凑的机电产品节省出空间,设计人员面临进一步缩小电机控制电子器件的压力。
2023-01-26
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OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点
新能源汽车动力域高压化、小型化、轻型化是大势所趋。更高的电池电压如800V系统要求功率器件具有更高的耐压小型化要求功率拓扑具有更高的开关频率。碳化硅(SiC)作为第三代半导体代表,具有高频率、高效率、小体积等优点,更适合车载充电机OBC、直流变换器 DC/DC、电机控制器等应用场景高频驱动和高压化的技术发展趋势。本文主要针对SiC MOSFET的应用特点,介绍了车载充电机OBC和直流变换器DC/DC应用中的SiC MOSFET的典型使用场景,并针对SiC MOSFET的特性推荐了驱动芯片方案。最后,本文根据SiC MOSFET驱动对供电的特殊要求,对不同供电设计方案的优劣势进行了分析。
2023-01-05
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ADI发布全新精密中等带宽信号链平台,可连接多种类传感器
Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出全新的精密中等带宽信号链平台,可改善工业和仪器仪表应用中DC至约500kHz信号带宽的系统性能。该新平台提供一系列具有可定制解决方案选项的完整信号链,并配备一套精选的开发工具,例如LTspice?仿真,有助于简化设计过程。这些可靠的信号链专为精确测量时间和频率而设计,使终端系统支持从IEPE振动/加速度到温度/压力等各种传感器和测量模式输入。更关键的是,这些信号链可帮助工程师充满信心地投入设计,从容应对基于状态的监控(CbM)、多通道或分布式数据采集系统(DAQ)、位置和电机控制以及声纳等应用中精密仪器仪表带来的严苛挑战。
2022-12-21
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升级电机控制,加速物流智能化
物流不仅仅涉及千家万户的生活,还深入到企业的经营日常。随着社会经济发展,人们对物流服务的时效、品质要求越来越高,物流已从满足单一运输目的转化为提供高质量、效率、个性化的服务。围绕数字化转型着力建设智慧物流,既是机遇,也是挑战,也一直是提升物流企业发展的关键。
2022-12-08
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异步电机混合模型转子磁链观测器学习
调速系统中的电机控制技术的根本的目的实现转矩精准、迅速的控制。以矢量控制的概念为基础,达到对电机的磁链、转矩分别控制的目的前提是转子的磁场定向控制系统需要通过控制定子电流的励磁分量使得转子磁链幅值恒定,而后由控制定子电流转矩分量来实现调节转矩以及实现控制调节转速的目的。
2022-12-05
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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