- 一、前言
探丝传感器是化纤牵伸设备中必不可少的断丝检测装置。传统的探丝传感器大多采用电荷感应式,其 检测灵敏度高,但受环境温度及湿度的影响较大,从而影响其可靠性和准确性。光电式探丝传感器可以弥补以上检测方法的不足,从而大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。
二、光电式探丝传感器的原理
光电式探丝传感器能对纺织机械纺的纤维进行非接触断丝检测,并能配合切丝器及时切断断丝,以防止纤维缠绕机器部件。
光电式探丝传感器利用红外光电原理对纤维的运动状态进行
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电源技术 模拟技术 探丝传感器 消费电子 消费电子
- 1 引言
无刷同步发电机励磁控制装置主要应用于DF11型和DF8B型铁路内燃干线机车的交流辅助传动系统。无刷励磁控制装置和交流辅助发电机共为一体,对发电机的励磁机励磁进行控制,从而达到控制发电机励磁的目的,通过无刷励磁控制装置的控制信号,使交流辅助发电机在不同工况下保证U/f比恒定。当负载突然变化时,励磁控制装置能迅速调节励磁电流,使发电机输出特性变硬,保证辅助系统稳定工作。无刷同步发电机励磁控制装置的结构如图1所示,无刷同步发电机励磁控制装置需采集发电机输出交流电压Va、Vb、Vc等模拟量,经过信号
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DAC MAX504 电源技术 模拟技术 无刷同步发电机励磁控制
- 电视观瞄系统以FPGA为处理核心,实现红外数字视频信号的实时图像处理,DSP实现了部分的图像处理算法和FPGA的控制逻辑,并响应中断,实现数据通信和存储
引言
许多光学观瞄系统都增加了电视、红外辅助(周视)观瞄系统,称之为光电观瞄系统。在该系统中,需要用电视或红外成像来精确瞄准目标,但光电系统所在的平台总是处于运动状态,成像器件产生的图像也就随之运动,通过CCD成像器件或红外成像器件得到的图像不能保证观瞄精度。因此,克服平台运动造成的成图像旋转是解决观瞄精度的关键技术之一。目前的常用方法是机械消像旋,
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DSP FPGA 单片机 电源技术 模拟技术 嵌入式系统 图像处理
- LTC4414是一种功率P-EFT控制器,主要用于控制电源的通、断及自动切换,也可用作高端功率开关。该器件主要特点:工作电压范围宽,为3.5~36V;电路简单,外围元器件少;静态电流小,典型值为30μA;能驱动大电流P沟道功率MOSFET;有电池反极性保护及外接P-MOSFET的栅极箝位保护;可采用微控制器进行控制或采用手动控制;节省空间的8引脚MSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。
图1 LTC4414的引脚排列
引脚排列及功能
LTC4414的引脚排列如图1所示,各引脚
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LTC4414 P-FET 电源技术 工业控制 模拟技术 工业控制
- 功率放大器类型
● A类、B类和C类功率放大器
A类功率放大器的信号有一个偏置点,当输入信号幅度改变时,器件消耗的平均电流并不改变。图1中,M1可以看作是幅度为IDC的电流源。
图1 A类功率放大器的结构图
A类功率放大器的效率最大值为50%。工作在线性区会使A类CMOS功率放大器的实际效率降低到40%以下。这意味着工作电压确定后,为了保持高效,A类功率放大器的偏置电流必须随着输出功率的改变而改变。由于A类功率放大器的偏置点不随输入信号的改变而改变,所以在注重增益和线性度的应用中,此类功率放大
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IDC 电源技术 功率放大器 模拟技术
- 本文介绍了一种具有排序及跟踪功能的低压差(LDO)线性稳压器IC及其应用电路,它就是MICREL公司最近推出的MIC68200。
主要特点
MIC68200是一种低压差线性稳压器IC。该IC主要特点:有输出固定电压(1.2V、1.5V、1.8V等固定电压)及输出电压可设定的品种;多个MIC68200可组成主、从电源系统,实现主、从电源输出电压的排序及跟踪的要求;输入电压范围1.65~5.5V;输出可设定的电压范围0.5~5.0V;输出固定电压的电压精度典型值为
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LDO MIC68200 MLF封装 电源技术 模拟技术 封装
- 目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。
本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
UC3842的保护电路设计
1 UC3842的典型应用
UC3842是高性能的单
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UC3842 电机控制器 电源技术 模拟技术 汽车电子 模拟IC 电源 汽车电子
- 汽车电系上的负载多种多样,既有小阻抗、大电流的阻性感性负载,也有小电流、高电压的脉冲发生装置,还有高频振荡信号源,它们不仅对外是潜在的干扰发射源,也是对车载电子产品的干扰源。另外,由于高机动性,汽车也可能会处于各种可以想像得到的从低频到高频的复杂电磁场中,由此产生的电磁干扰耦合也会影响汽车电子电气系统的正常运行。汽车电系内的电压可以归纳为以下几类:正常工作电压、异常稳态电压、无线电干扰电压、瞬变过电压和静电放电。
汽车电器的电磁兼容设计
汽车电器的电磁兼容环境应是一个设备共存、互不干扰的环境,这就要求
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ESD防护 电源技术 负载 模拟技术 汽车电子 汽车电子
- 噪声主动控制基本思想是由德国物理学家Paul Lueg于1936年发明“电子消声器”时首次提出的。噪声主动控制技术相对传统的被动控制,具有对中、低频段噪声控制效果明显、系统轻巧、实时性强等优点,具有潜在的工程应用价值。
噪声控制为实时控制,需要较大的计算量,普通的单片机难以实现。20世纪80年代,数字信号处理(DSP)芯片的问世为信号的实时控制开辟了广阔的发展空间。随着芯片技术的不断成熟和发展,DSP已成为现代智能控制器的核心部件。
本文采用DSP芯片TMS320F2812设计了既可以脱机独立自主运
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DSP TMS320F2812 USB 电源技术 模拟技术 汽车电子 汽车电子
- 以前曾用机械方法控制的车门系统现在逐渐改成电子控制,越来越多的低端汽车也开始采用电子控制的车门控制系统,利用CAN或者LIN总线通信技术实现四个车门之间的通信。车窗防夹功能是车门控制系统的难点之一。门控系统具有多种故障诊断能力,能够及时识别出短路、断路、过热、过载等故障。
本文结合汽车车门控制模块设计的项目实践,重点介绍了电动车窗部分的硬件和软件设计。对智能功率芯片BTS7960在正常运行时的启动特性及故障检测特性进行了研究与分析,并给出了试验结果。
车门控制模块的整体设计
图1是门控模块的原理框图
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BTS7960 CAN XC164CS 电源技术 工业控制 模拟技术 汽车电子 模块 工业控制
- 随着电子技术的迅速发展以及计算机在自动检测和自动控制系统中的广泛应用,利用数字系统处理模拟信号的情况变得更加普遍。数字电子计算机所处理和传送的都是不连续的数字信号,而实际中遇到的大都是连续变化的模拟量,模拟量经传感器转换成电信号的模拟量后,需经模/数转换变成数字信号才可输入到数字系统中进行处理和控制,因而作为把模拟电量转换成数字量输出的接口电路-A/D转换器是现实世界中模拟信号向数字信号的桥梁,是电子技术发展的关键和瓶所在。
当前,为了适应计算机、通讯和多媒体技术的飞速发展以及高新技术领域的数字化进程
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ADC 电源技术 模拟技术 信号
- AD7810是美国模拟器件公司(Analog Devices)生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2μs,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7V~5.5V)供电。在自动低功耗模式下,该器件在转换吞吐率为1kSPS时的功耗仅为27μW,因此特点适合于便携式仪表及各种电池供电的应用场合使用。
1 AD7810引脚功能
AD7810引脚排列如图1所示,各引脚的功能如下:
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AD7810 ADC 电源技术 模拟技术
- 1. 引言
AD8600是包含16个可各自独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,这些DAC共用一个外部基准输入电压,但每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,以实现双缓冲功能。芯片(其功能方框图如图1所示)的数字接口部分包括一个8位并行数据输入端、四根地址信号线以及、、、、及 控制信号线等。
该芯片采用单片CBCMOS技术,它综合了CMOS在逻辑电路和双极性在速度与精度方面的性能。 AD8600一般工作于5V单电源,但有时为了扩展输出范围,也可采
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AD8600 DAC 单片CBCMOS技术 电源技术 模拟技术
- 如果使用图1中的电路,那么您不用求助于电噪声很大的DC/DC转换器,也不必在降压电阻器中浪费功率,就能从电压较高并经整流的正弦电压源获得5VDC等很低的稳定电压。该应用需要一个稳定的5VDC源,但是变压器向全波桥式整流器供应18Vrms。在充电阶段,两个等值电解电容器C1和C2在通过正向偏置二极管D1和D2串联时,会接收充电电流。一个增强型P沟道MOSFET晶体管Q1,型号为 IRF9530,其栅极接收了由于齐纳二极管D4的正向电压降因而略微为正值的反向栅极偏置电压,因此保持断开。每个电容器均充到大约为整
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电源技术 模拟技术 全波桥式整流器 稳定电压 模拟IC 电源
- 在工业生产过程控制中经常需要对某些控制变量进行精确测量,然后通过微型计算机计算出校正量进行控制。传统的NYQUIST率ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)无法满足精度要求,美国ANALOG DEVICE公司最近推出的低价、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可实现高达24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了过采样、噪声成行和数字抽取[3]等技术,可用较低的成本实现很高的分辨率,并且噪声小、抗干扰能力强,因此特别适合于低频率、高分辨率、宽动态范围的A/D转换。
1 AD7711
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ADC Δ-∑原理 电源技术 模拟技术
“绿色”电源技术介绍
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