今天给大家分享的是几个很实用的解决方案资料及手册,对电机方面、电源方面以及MCU有需要的小伙伴赶紧查阅吧!
1.实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器
对于一个电路来说,偏置电源是至关重要的。在电源内部,常常需要一个偏置电源来为IC供电。在电源之外,可能需要偏置电源才能为MCU和/或系统中的其他本地电源供电。 许多低压IC(额定电压低于100V DC)都将偏置电源集成到IC本身。但是,使用AC-DC电源会使事情变得更加复杂,因为现在要处理的输入电压要高得多。 有几种设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。
无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于高档录音座、录像机、电子仪器及自动化办公设备中。 关于改进版的ESC32无刷电机说明: 改进开源的ESC电调设计,将4层板改为2层板,改进不适合国内玩家应用的接口,更换部分器件,以适应常见器件。ESC电调可以应用在多旋翼和固定翼上,是一款优秀的无刷电调,性能超级赞(唯一的缺点,也是它不能普及的原因:使用过于复杂,需要根据电机和桨叶进行调试。
ACOT是英文AdvancedConstant On time的缩写,它是从COT(ConstantOn Time,固定导通时间)技术发展而来的。COT是解决电源转换器控制问题的一种很好的方法,如果输出电容及其ESR足够大,它就几乎没有稳定性的问题存在,同时又有极快的瞬态响应速度,因而得到了普遍的应用。由于导通时间是固定的,由负载的变化和输入电压的变化就会导致截止时间的变化,因而COT架构的工作频率是变化的,这在某些情况下是优点,有的情况下就成了缺陷。它的另一个缺陷是由电容技术的变化导致的,因为今天的陶瓷电容容量大、成本低,ESR也低,这就给COT的应用带来了稳定性问题。
EFM32 tiny Gecko MCU是世界上最节能的微控制器,具有新的连接接口和用户界面功能。EFM32具有功能强大的32位ARM CortexM0 +的独特组合,创新的低能耗技术,从节能模式唤醒的时间短以及广泛的外设,EFM32TG11包含功能强大的32位ARM®Cortex®-M0+,并提供强大的安全性。通过支持AES,ECC,SHA和True Random Number Generator(TRNG)的独特加密硬件引擎。 新功能包括CAN总线控制器,高度鲁棒的电容感应以及智能电表的LESENSE / PCNT增强功能。这些功能结合超低电流活动模式和较短的唤醒时间。从节能模式开始,EFM32TG11微控制器非常适合于任何电池供电的应用以及要求高性能和低能耗的其他系统。
针对电机控制解决方案,ADI公司提供了门类齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户实现系统的差异化设计带来价值,比如,更快主频的处理器可以运行更加复杂的算法,高性能的ADC可以支持更高性能的电流环控制等等。伺服驱动系统的性能同用户最终所构建的运动控制系统的性能和所能提供的精度密切相关,多数情况下,最终的用途可以是一个高精度数控机床系统、网络化运动控制系统或机器人系统,这些系统要求能够精确控制位置及电机的扭矩;ADI公司能够提供涵盖信号链中所有重要器件的完整解决方案。
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