工业电子

采用折叠式共源共栅结构实现高速CMOS全差分运算放大器的设计

“随着数/模转换器(DAC)、模/数转换器(ADC)的广泛应用,高速运算放大器作为其 部件受到越来越广泛的关注和研究。速度和 是模拟集成电路的2个重要指标,然而速度的...

分类:工业电子 时间:2020-12-17 阅读:3221 关键词:采用折叠式共源共栅结构实现高速CMOS全差分运算放大器的设计运算放大器

几种流行的过流保护(OCP)方案

同步降压稳压器广泛用于工业和基础设施应用,可将12V电源轨步降至适合微控制器、FPGA、内存和外设I/O的负载点输入, 可低至0.6V。为防止这些开关稳压器由于过量电流而损...

分类:工业电子 时间:2020-12-10 阅读:1827 关键词:几种流行的过流保护(OCP)方案稳压器

零漂移可编程增益放大器PGA11x系列产品的特性及应用

三根火线分ABC,取A相直接接在A1上,取B相一根接在浮球的常闭点之一,另一常闭点接A2,就是浮球落下之后A1A2能得到AB两相电压  交流接触器的m1.m2一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。  用浮...

分类:工业电子 时间:2020-12-04 阅读:743 关键词:零漂移可编程增益放大器PGA11x系列产品的特性及应用放大器

基于DSP控制器TMS320F2810实现直流电机测试系统中的设计

随着电子工业的迅速发展,对小型直流电机的需求量越来越大。这一类直流电机在出厂前往往需要对其电流和转速进行测试。具体的方式是给电机提供多种占空比的PWM控制信号,在不同的占空比下分别测试电机的电流和转速。...

分类:工业电子 时间:2020-12-03 阅读:686 关键词:基于DSP控制器TMS320F2810实现直流电机测试系统中的设计DSP控制器

FOC电机控制原理_FOC如何实现精准控制

无论作为哪种控制目标,都无非是一个闭环,还是两个、三个闭环的区别。那么,用FOC如何实现精准控制呢?  A FOC(Field-Oriented Control),即磁场定向控制,也称矢量变频,是目前无刷直流电机(BLDC)和永磁同步...

分类:工业电子 时间:2020-12-02 阅读:1093 关键词:FOC电机控制原理_FOC如何实现精准控制逆变器

基于DSP芯片TMS320F240实现异步电动机调速系统的应用方案

随着电力电子和计算机技术的发展,高性能的异步电动机调速系统得到了广泛的应用。而高性能的交流调速系统,都离不开数字信号处理器。以往的数字信号处理速度很快,但控制功...

分类:工业电子 时间:2020-11-27 阅读:727 关键词:基于DSP芯片TMS320F240实现异步电动机调速系统的应用方案电动机

可变增益放大器AD8264的功能特性及适用范围

ADI推出的AD8264四通道VGA(可变增益放大器),这是一款针对正电子发射断层(PET)扫描仪、通信系统和 视频设备而设计的高集成度器件。AD8264是 集成四个模数转换器(ADC)驱动器的业界 的四通道VGA,以放射设备...

分类:工业电子 时间:2020-11-27 阅读:680 关键词:可变增益放大器AD8264的功能特性及适用范围放大器AD8264

实现具有更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助PSU电源装置

如今,对能源效率的需求影响着自动化的所有领域。这包括各种白色家电,它们是在家庭自动化概念与如今完全不同的时代构想出来的。几十年前,当我们开始依赖这些设备时,能源...

分类:工业电子 时间:2020-11-21 阅读:1001 关键词:实现具有更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助PSU电源装置PSU电源

ADI - 学子专区—ADALM2000实验:共发射极放大器

本活动的目的是研究BJT的共发射极配置。  背景知识  共发射极放大器是三种基本单级放大器拓扑之一。BJT共发射极放大器一般用作反相电压放大器。晶体管的基极端为输入,集电极端为输出,而发射极为输入和输出共用...

分类:工业电子 时间:2020-11-20 阅读:621 关键词:ADI - 学子专区—ADALM2000实验:共发射极放大器放大器

运算放大器频率补偿/内部补偿解析

运算放大器应与外部网络结合使用,以提供负反馈。当信号在反馈环路周围传播时,首先通过运算放大器然后通过反馈网络传播,它会经历一系列延迟,这往往会危及电路的稳定性。  实际上,如果这些延迟的累积效应导致18...

分类:工业电子 时间:2020-11-20 阅读:659 关键词:运算放大器频率补偿/内部补偿解析运算放大器

利用单电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计

在保护人员、抗噪以及处理子系统之间的接地电位差等领域中,我们都需要一个“它”。你可以在以下应用中对“它”进行设计,如电机驱动器、太阳能逆变器、DC 充电(桩)站、...

分类:工业电子 时间:2020-11-19 阅读:540 关键词:利用单电源隔离放大器和ADC简化隔离电流和电压感应设计放大器

全差分放大器LTC6363的性能特点及应用范围

APB概述  APB(AdvancedPeripheralBus)是AMBA(AdvancedMicrocontrollerBusArcheTIcture)总线体系的一部分。相较于AMBA总线体系中的其他总线,APB总线具有低功耗,低复...

分类:工业电子 时间:2020-11-17 阅读:864 关键词:全差分放大器LTC6363的性能特点及应用范围放大器

双极性低功耗精密运算放大器ISL28117/217的功能特点和技术指标

高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克 精选市场交易代码:ISIL)推出的ISL28117和ISL28217,为其快速增长的双极性低功耗精密运算放大器系列增加了两个新成员。  这两款产品理想地组合了低噪...

分类:工业电子 时间:2020-11-13 阅读:542 关键词:双极性低功耗精密运算放大器ISL28117/217的功能特点和技术指标放大器

高速放大器设计三大常见问题, TI 帮您攻克

在使用高速放大器进行设计时,一定要熟悉其通用的规格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益带宽积(GBW)大于或等于50 MHz的运算放大器(op amps),但这些概念也适用于低速器件。以下设计师在使用高速放...

分类:工业电子 时间:2020-11-09 阅读:865 关键词:高速放大器设计三大常见问题, TI 帮您攻克高速放大器

使用ATA-122D宽带功率放大器构建精密微细电解加工实验装置

电解加工(Electrochemicalmachining,ECM)是基于金属在电解液中产生电化学阳极溶解的原理来实现零件加工成形的特种加工方法。在电解加工中,被加工件接电源正极,工具接电源负极,工具和工件之间保持一定的加工间...

分类:工业电子 时间:2020-10-30 阅读:576 关键词:使用ATA-122D宽带功率放大器构建精密微细电解加工实验装置放大器

380V电机正反转接触器的接线图及工作原理

本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。  双重联锁的正反转控制线路的原理图,如下所示: ...

分类:工业电子 时间:2020-10-28 阅读:1288 关键词:380V电机正反转接触器的接线图及工作原理电机

变频器与电机多少安全距离 才能尽量减少谐波的影响

由于变频器输出的电压波形是类似于正弦波,而绝非真正的正弦波。其波形中含有大量的谐波成分,特别是高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,甚至还有可能损坏电机;同时...

分类:工业电子 时间:2020-10-23 阅读:883 关键词:变频器与电机多少安全距离 才能尽量减少谐波的影响电机

利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题

近期,某实验室咨询高频MEMS测试,需要实现正弦波和方波驱动,信号带宽高达7MHz,驱动电平需要达到50Vp-p,需要具备扫频功能和DC+AC工作模式,目前市面上的标准信号发生器输出电压低,电压小于10Vp-p带负载能力弱,...

分类:工业电子 时间:2020-10-16 阅读:862 关键词:利用信号发生器+功率放大器+泰克示波器解决高频MEMS测试问题功率放大器

放大器共模抑制比参数定义及影响电路共模抑制的因素分析

许多硬件工程师会将放大器的共模抑制比视为 难掌握的直流参数,首先因为定义所涉及的因子容易产生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定义,按其字面理解难以在设计中直接使...

分类:工业电子 时间:2020-10-15 阅读:1544 关键词:放大器共模抑制比参数定义及影响电路共模抑制的因素分析放大器

基于运算放大器的模拟积分器电路的应用设计

在电子世界走向数字化之前,基于微分方程求解的控制系统使用模拟计算来解方程。因此,模拟计算机相当普遍,因为几乎所有微分方程的求解都需要对信号进行积分运算的能力。虽...

分类:工业电子 时间:2020-10-15 阅读:799 关键词:基于运算放大器的模拟积分器电路的应用设计运算放大器

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