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技术 泰峰
广东省 东莞市
  • 在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: 其中。 精确的低
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  • 在高速信号电路设计中,TI的信号调理产品被广泛使用。其中retimer类产品涉及到寄存器配置,因此相比较而言,它的使用最为复杂。本文将以DS125DF1610为例,具体讲解retimer类产品的电路设计与寄存器配置。 下图是DS125DF1610产品资料中的典型应用图。 硬件电路设计可以概括为四个关键部分: 1. 电源:TI的retimer产品供电方式都非常简单,一般只需2.5V单电源,像DS125DF111还可以支持单3.3V供电。从下表可以看到,retimer对电源噪声性能要求不高,通常情况下可以
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  • 本文主要介绍了电容式电压互感器接线原理。电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。
    ss
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  • 电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢?
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 通用串行总线即USB已经流行许久; 起初USB设备便具有主设备和从设备之分:传输的数据来自主设备如电脑,数据传输至从设备如手机、鼠标或键盘。但随着消费电子产品的发展,从智能手机到U盘、从平板电脑到智能手机以及从相机到打印机之间的数据传输需求也随之增加。 USB On-the-Go(OTG)是使设备能够充当主设备或从设备的规范。USB OTG可广泛应用于PC、智能手机、ePOS(电子销售点)和移动电源。主设备或从设备的角色可以根据协议进行改变。数据可
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  • 汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池,并且您可能知道,电池的电压几乎在您可以想到的每种情况下都会发生变化:环境温度、负载条件、使用年限等等,不胜枚举。 正常工作条件下,电压的变化范围可达到9V-16V。在某些工作条件下,甚至会更大。启动内燃机时,12V铅酸电池必须为
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  • 日常生活中常用的Bluetooth技术正在悄然发生变革,它不再仅仅作为一个用于无线听音乐或者在距离设备几英尺的电话上进行通话的个人网络。 事实上,我们已经进入了Bluetooth 5的时代。凭借包括德州仪器(TI)在内等全球机构制定的标准,这项技术将彻底改善从楼宇自动化到工业控制应用的无线连接。 TI智能连接解决方案的市场和业务经理Olivier Monnier表示:想象力是我们所面临的一个局限,而Bluetooth 5标准正在打破现状。 现在,设计人员可以随时开始B
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  • MS5611是由MEAS(瑞士)推出的一款SPI和I²C总线接口的新一代高分辨率气压传感器。本文开始介绍了MS5611概念和MS5611详细参数,其次介绍了MS5611内部结构及技术数据,最后阐述了MS5611的典型应用及应用案例。
    姚小熊27
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  • 汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。 每个汽车制造商除了由国际标准化组织(ISO)7637和ISO 16750等行业标准给出的标准脉冲波形之外,还具有独特且广泛的传导抗扰度测试套件。表1列出了几种欠压和过压汽车瞬变特性。 发电机引起的噪声 在音频范围内,一个特别讨厌的噪声源是汽车交流发电机,其输出端所产
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  • 感应应用的物理体积越来越小。无论您是设计出需要在工厂中收集的远程工业传感器节点(图1),抑或是下一个智能穿戴式设备的传感器,空间正成为一种稀缺资源。 另一方面,对于在微控制器(MCU)或系统级本地可用的集成和处理的需求越来越多。将来自机架或测试台的离域测量直接插入节点,结合先进的处理功能,以支持本地分析,使远程节点能够做出更及时和明智的决策,最大限度地减少通信延迟并减轻通信链路的不可用性。 这两种趋势物理尺
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  • 许多初步了解 模数转换器 (ADC)的人想知道如何将ADC代码转换为电压。或者,他们的问题是针对特定应用,例如:如何将ADC代码转换回物理量,如电流、温度、重量或压力。在这个包含两篇文章的博客系列中,我将讨论如何为各种应用执行这一数学转换。在第1篇文章中,我将解释如何将ADC代码转换回相应的电压。在第2篇文章中,我将使用几个应用示例来展示如何从测量的电压计算感兴趣的物理参数。 将代码转换为电压 ADC采样模拟信号提供表示输入信号
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  • 运动检测器广泛部署于家庭、商业楼宇和其他设施中,当感知到指定区域有人员存在时,其会发出通知。检测器通过声音、光线或有线和无线传输方式将这些通知传送到其他装置,如控制面板、报警或云应用。 基于无线运动检测器的系统更容易安装和扩展,因为其消除了通过穿墙布线的麻烦。一些典型的感测方法包括被动红外(PIR)、超声波发射器和微波发射器。无线运动检测器系统安装在室内或户外,主要用作入侵检测系统,由于其射频(RF)性能优
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  • 线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要? 任何物联网(IoT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次? 智能锁的电源必须支持无线微控制器(MCU),例如SimpleLinkBluetooth低功耗CC2640R2F解决方案;一个转动锁的电机驱动器,如DRV8833;及任何其他外设,如发光二极管
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  • 为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD)音频,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的高清音频性能的类型。过去,44.1kHzCD品质采样频率对于大部分市场来说已足够,但是今天(和可以预见的将来),高保真声音的需求只会继续增长。 根据专业和消费类音频设备公司,更高的采样频率捕获并再现更广泛的频率范围。大于20kHz音频频率的再现,包括超高频谐波,给出了声音(特别是声学
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  • 本文开始介绍了移相全桥的定义以及移相全桥的拓扑结构,其次阐述了十二种移相全桥的工作模态,最后介绍了移相全桥ZVS变换器的原理与设计。
    姚小熊27
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