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永磁同步电机(PMSM)具有高功率密度、小巧的外形和高效率的性能,广泛用于各种行业。对于需要对速度和转矩变化进行快速动态响应的应用,必须采用磁场定向控制(FOC)等复杂的控制技术。基于速度传感器的FOC对于避免控制不准确现象十分有用,这种现象可能出现在无传感器控制中,因为电机的物理参数会随温度变化和老化而发生变化。但是,此类应用的配置必须安装速度传感器,如增量编码器。
今天推荐的文档介绍了使用Microchip的32位MCU实现三相PMSM基于编码器的有传感器FOC算法。
<strong>PMSM有传感器FOC的框图</strong>
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起开始备货Panasonic PAN1762系列RF模块。此超低功耗Bluetooth<sup>®</sup> 5.0模块能够在无连接的情况下传输大量数据,为物联网(IoT)、beacon和网状网络等应用提供紧凑型解决方案。
<strong>引言</strong>
通常在开关电源启动时,可能需要输入端的主电网提供短时的大电流脉冲,这种电流脉冲通常被称为“输入浪涌电流(inrush current)”。输入浪涌电流给主电网中的断路器(main circuit breaker)和其它熔断器的选择造成了麻烦:断路器一方面要保证在过载时熔断,起到保护作用;另一方面又必须在输入浪涌电流出现时不能熔断,避免误动作。另外,输入浪涌电流会产生输入电压波形塌陷,使供电质量变差,进而影响其它用电设备的工作。
<strong>出现输入浪涌电流的原因</strong>
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<strong>步进电机</strong>
噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。
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根据制造电容的材料不同,常见的电容有下面几种:
<strong>(1)电解电容</strong>
电解电容一般以铝或钽电解电容最为常见,电容里面的介质是液体电解质。它的特点是容量大,但是漏电大,对温度敏感,稳定性差。常见的电解电容都是有正负极性的,但现在有少数厂家可以生产无极性的电解电容,只是应用的比较少。
<strong><font color="#004a85">作者:David Maliniak</font> </strong>
当前的电路和系统使用1.2V甚至更低的供电电压运行,即使电压的微小变化也会产生误码、抖动、错误切换以及与瞬态相关的问题,让我们难以解决。
配电网(PDN)的噪声测量已经成为调试和排查系统设计问题的焦点,但是,确定PDN完整性的过程并非没有“陷阱”。在本文中,我们将介绍PDN测量和探测中导致错误测试结果的一些挑战,以及如何克服它们。
<strong>小心RF干扰</strong>
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<strong>单限比较器</strong>
电路板面积有限,为了更好的实现功能和方便维修,电子元器件通常都是以字母代码+数字的形式出现。为了规范电子电路和方便使用,一般而言:字母代码的含义和数字排序都是有一定规律的。
例如:R1中,R代表电阻器,1代表1号电阻器。R11中,R代表电阻器,11代表11号电阻器。R111中,R代表电阻器,1代表功能模块,11表示在这个功能模块上同类元器件的序列号。
<strong>一、电子电路元器件代码的一般读取规则和顺序</strong>
例:R118~主板电路上第18个电阻器。
1、第一个英文字母或者组合表示元器件名称,是元器件的代码。
2、第一个数字代表的是电路板上不同的模块。一般而言:1-主板电路,2-电源电路,3-反馈电路等等,这些都可以是设计者自主决定。
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由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供。绝大多数情况下,P0口是必须加上拉电阻的。
01、一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
02、作为一般的I/O口使用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻。
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
在上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044102.html">“传感器融合时代来袭,你准备好了吗?(一)”</a>中,我们对传感器融合可以实现的潜在应用进行了介绍。本文中,我们将对融合技术与云端的结合进行详细讲解。
本视频将为大家介绍Microchip最新推出基于8位单片机的物联网解决方案AVR-IoT WG开发板。
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如需了解更多详情内容,请到以下网址:
<strong><font color="#004a85">作者: Morrie Goldman</font> </strong>
随着时间的推移,传感器已经从简单的模拟和机械结构演变为芯片化的数字器件,可以连接到某个机器来监测它的运行状况和环境条件。同样的,传感器融合(多种传感器协同工作来解决问题)可以结合多种其它技术,创造出令人耳目一新的全新事物。
<strong>第一种:雪崩破坏</strong>
如果在漏极-源极间外加超出器件额定V<sub>DSS</sub>的电涌电压,而且达到击穿电压V<sub>(BR)DSS</sub> (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货Micron的9200系列NVM Express™(NVMe™)固态硬盘(SSD)。9200 SSD为应用程序和数据库加速、在线事务处理(OLTP)、高频交易和高性能计算等高要求功能提供高容量、快速度和低延迟,是市场上首批容量超过10 TB的NVMe SSD之一。
那些年,你学过的专业基础知识,还记得吗?如果你刚好想要找寻一份硬件工程师的工作,或者你想复习一下硬件方面的基础知识,希望这篇文章能帮助到你。
<strong>1、高速信号在走线的时候如果出现直角有什么影响?</strong>
1)正常走线的信号线在遇到直角时,线宽会变为直角的对角长度。线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续(锐角和钝角也一样),阻抗的不连续会带来信号的反射。
2)传输线直角形成的寄生电容,会减缓信号的上升时间。
3)在高速信号传输时,直角的位置相当于天线,会造成EMI干扰。
<strong><font color="#004a85">作者:David Talbott 贸泽电子</font> </strong>
上一篇文章<a href="http://mouser.eetrend.com/content/2019/100044026.html">“电动汽车无线充电(一)”</a>中,我们介绍了有关电动汽车无线充电的内容。在本文中,我们将对当今电动汽车无线充电面临的挑战来进行详细讲解。
<strong>运算放大器常见问题解答</strong>
<strong><font color="#004a85">1、双电源供电的放大器能否用于单电源配置?</font> </strong>
<strong>Q:我在PLL设计中使用+12/-5V电源运行此元件(AD8610)。现在我发现使用+12和0V也运行得很好(不管规格是什么)。不知我这样使用此元件会遇到哪些问题?(规格为最小+5/-5V)</strong>
A:运算放大器没有接地端子。可以由对称或不对称双电源供电,也可由单电源供电。





