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如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV8952的检测精度

  • DRV8952是一款高度集成的半桥驱动器件,内置4个半桥栅极驱动器、8个MOSFET和电流放大器。内部放大器在 40% 至 100% 的额定电流下提供 5% 的精度(参见表 1)。此文章将提供一种外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。表格1DRV8952 提供两种封装 :44 引脚 HTSSOP (DDW) 封装和28 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。如果系统需要更高的电流检测精度,可以选择带有独立接地结构的封装来满足控制算法。在国
  • 关键字: TI  电流检测  DRV8952  

SiC MOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性

  • 碳化硅(SiC)的性能潜力是毋庸置疑的,但设计者必须掌握一个关键的挑战:确定哪种设计方法能够在其应用中取得最大的成功。先进的器件设计都会非常关注导通电阻,将其作为特定技术的主要基准参数。然而,工程师们必须在主要性能指标(如电阻和开关损耗),与实际应用需考虑的其他因素(如足够的可靠性)之间找到适当的平衡。优秀的器件应该允许一定的设计自由度,以便在不对工艺和版图进行重大改变的情况下适应各种工况的需要。然而,关键的性能指标仍然是尽可能低的比电阻,并结合其他重要的参数。图1显示了我们认为必不可少的几个标准,或许还
  • 关键字: 英飞凌  SiC  MOSFET  

多电压SoC电源设计技术

  • 最小化功耗是促进IC设计现代发展的主要因素,特别是在消费电子领域。设备的加热,打开/关闭手持设备功能所需的时间,电池寿命等仍在改革中。因此,采用芯片设计的最佳实践来帮助降低SoC(片上系统)和其他IC(集成电路)的功耗变得非常重要。最小化功耗是促进IC设计现代发展的主要因素,特别是在消费电子领域。设备的加热,打开/关闭手持设备功能所需的时间,电池寿命等仍在改革中。因此,采用芯片设计的最佳实践来帮助降低SoC(片上系统)和其他IC(集成电路)的功耗变得非常重要。根据市场研究未来,131 年全球片上系统市场价
  • 关键字: SoC  

使用模拟乘法器的同步解调与基于开关的乘法器

  • 在之前的文章中,我们了解了同步解调技术的基础知识。该技术有助于测量隐藏在闪烁噪声中的低频信号。它试图以比电路的 1/f 拐角频率高得多的频率运行电路,以便闪烁噪声不再是限制因素。在之前的文章中,我们了解了同步解调技术的基础知识。该技术有助于测量隐藏在闪烁噪声中的低频信号。它试图以比电路的 1/f 拐角频率高得多的频率运行电路,以便闪烁噪声不再是限制因素。同步解调技术可以使用模拟乘法器或基于开关的乘法器来实现。从实现的角度来看,基于开关的乘法更方便。在本文中,我们将探讨使用此类乘法器的优缺点。使用模拟乘法器
  • 关键字: 乘法器  

如何设计宽输入电压范围、双通道USB端口充电器?

  • 在自然灾害或长时间停电等紧急情况下,找到电源来给手机或其他USB通信设备充电可能很困难。使用交流电源工作的充电器无处不在,但当电网不可用,并且最后的USB电池备用充电器系统电源耗尽时,还有什么其他方法可以为关键的USB供电设备充电?图1所示的电路是一种宽输入电压范围USB设备充电器,可提供2 A、5 V输出,支持广泛的直流电源,包括太阳能电池板、充满电或用完一半的汽车电池、−48 V电信备用电池、随机堆叠的碱性电池、被改造成发电机的电动机以及风力涡轮机(下文简称该电路为CN-0509)。CN-0509包括
  • 关键字: ADI  USB端口充电器  

GSM与8051单片机的连接

  • 该提出的电视干扰电路通过产生干扰遥控信号的恒定信号将电视中的红外接收器混淆。如果您打开电路一次,电视将不会从遥控器接收任何命令。这使您可以在没有任何人更改频道或音量的情况下观看您自己的节目。
  • 关键字:   

设计宽带模拟电压和电流表

  • 在数字仪表现在如此广泛使用的情况下提供纯模拟仪表可能会令人惊讶。然而,众所周知,数字仪表在模数转换器(ADC)之前具有模拟电路。频率从低于 20 Hz 到 200 kHz 的宽带模拟电压表在过去已被广泛使用,并且仍然非常有用。在数字仪表现在如此广泛使用的情况下提供纯模拟仪表可能会令人惊讶。然而,众所周知,数字仪表在模数转换器(ADC)之前具有模拟电路。频率从低于 20 Hz 到 200 kHz 的宽带模拟电压表在过去已被广泛使用,并且仍然非常有用。宽带模拟仪表的主要技术指标使用现代运算放大器(op amp
  • 关键字: 拟电压  

久经考验的运算放大器:概述

  • 几年前,在一次贸易展上工作时,有人问我:“人们还在使用运算放大器吗?我忍不住笑了,因为运算放大器市场估计超过30亿美元,而且还在增长。但对于提问者来说,久经考验的运算放大器已经存在了很长时间,尽管由于工艺技术、增强的架构和设计技术,它经历了改进,但它基本上是相同的。鉴于运算放大器无处不在,让我们退后一步,回顾一下运算放大器的元件,以及为什么它在当今的电子产品中仍然如此有用。人们还在使用运算放大器吗?几年前,在一次贸易展上工作时,有人问我:“人们还在使用运算放大器吗?我忍不住笑了,因为运算放大器市场估计超过
  • 关键字: 运算放大器  

高级负载诊断功能助力缩短24 VDC配电的工厂停机时间

  • 在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为工厂中的不同控制系统配电。如果 24 VDC 配电出现问题,由于缺乏负载诊断数据,通常需要花费较长时间进行调试,其中包含基本步骤(如“电源正常的 LED 是绿色还是红色?”)或侵入性调查(如模块拆卸),这会增加停机时间并降低生产力。电流检测是一种负载诊断,当添加到 24 VDC 配电网络
  • 关键字: TI  VDC  

解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?

  • 机器人和协作机器人(cobots)应用的激增,使自动化的效率和安全性得以提高,是正在进行的第四次工业革命(I4.0)的一大驱动力。为了确保对终端任务的精确控制,如在装配线上拾取和放置物体或确保操作人员的安全,必须为每个旋转点提供准确的角度位置测量。事实上,机器人终端功能的精度归根结底受限于每个可动关节所能达到的累积精度。由于光学编码器可以提供高精确度,因此在工业应用中经常使用它们来提供旋转位置。然而,光学编码器价格昂贵,物料单(BOM)庞大,而且它们的性能会因为工业环境中常见的污染物和振动的存在而降低。另
  • 关键字: 安森美  传感器  

5G毫米波天线设计的权衡取舍

  • 24GHz以上的5G新空口FR2(NR FR2)频谱被称为毫米波(mmWave),提供极高的吞吐速度,能够支持大量的设备,但此范围内的信号与大多数移动网络开发人员所使用的6GHz及以下频段的信号截然不同。为5G毫米波构建有源相控阵天线需要非常紧凑的设计。天线单元需要以半波长(即5mm)的间距放置。同时,每个天线单元需要有一个连接到两个极化馈电器的发射/接收通道。公司网络也包括在内,整个设计必须在小面积区域内提供高热流。即便对于经验丰富的工程师来说,创建满足所有要求的层叠式PCB也是一个挑战。运行参数的微小
  • 关键字: NXP  天线设计  

一文看懂GNSS保护级别

  • 在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全。GNSS接收机的保护级别表示特定置信度下的最大可能定位误差。例如,如果某个GNSS接收机在95%的置信度下保护级别为1米,那么所报告的定位距离真实定位超过1米的可能性只有5%。与GNSS接收机定位信息的精度一样,保护级别会不断波动,GNSS的所有误差来源都会影响到保护级别。保护级别可持续提供GNSS接收机预期误差上限,让应用能根据所接收到信息的质量调整其运
  • 关键字: u-blox  GNSS  

基于8051使用GSM的无线电子公告板

  • 我们知道告示牌在火车站、汽车站和机场等公共场所的重要性。但每天更换告示是一项困难的任务。这篇文章向你解释了如何使用GSM技术设计一个无线电子告示牌。该项目在LCD上显示我们从手机上发送的任何数据。有许多无线通信技术,如蓝牙、射频通信、ZigBee等,但基于GSM技术的通信允许长距离、可靠和安全的通信。使用GSM的无线电子告示牌项目,顾名思义,是围绕GSM技术建立的,因为移动电话(通过GSM技术进行通信)已经变得非常丰富、便宜和容易使用。注意:我们需要一部手机来发送消息(通知),需要一个GSM MODEM来
  • 关键字: GMS  无线  公告板  8051  

全新测量、控制、试验管理平台软件- imc STUDIO 2023

  • 2023年4月底——Axiometrix Solutions工业测试集团旗下制造商imc Test & Measurement,发布了最新版imc STUDIO 2023,适用于整个测量流程。对于使用imc数据采集系统和数据记录仪的测试工程师来说,全新的imc STUDIO 2023版本将提高新老用户的人机界面易用性,令工作流程更高效。在设置和管理数据采集设备、操作测量,甚至或是复杂的测试程序时,imc STUDIO 2023都能提供直观而简单的方法,以实现软件的全面功能提升,效果立竿见影。快速入
  • 关键字: imc STUDIO 2023  imc Test&Measurement  

英飞凌推出新EiceDRIVER™ 1200V半桥驱动器IC系列

  • 【2023 年 5 月 6 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE 代码:IFX / OTCQX 代码:IFNNY)继推出 EiceDRIVER™ 6ED223xS12T 系列 1200 V 绝缘体上硅(SOI)三相栅极驱动器之后,现又推出 EiceDRIVER 2ED132xS12x 系列,进一步扩展其产品组合。该驱动器 IC系列的半桥配置补充了现有的 1200V SOI 系列,为客户提供了更多的选择以及设计灵活性。增强的电流输出能力将这一产品组合的适用性提升到更高的系统功率水平。这些器件能够提供
  • 关键字: 英飞凌  EiceDRIVER  半桥驱动器  
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