- 许多电子应用需要根据其他信号的幅值来改变某个信号的频率。调频信号便是一个很好的例子,其中的载波频率随着调制源幅值的变化而变化。此外,还有锁相环 (PLL):这种电路使用控制系统来改变振荡器的频率和/或相位,以匹配输入参考信号的频率/相位。设计者的目标是:确定如何尽可能以高效、低成本的方式实现该功能,同时确保精度、可靠性以及不受时间和温度影响的稳定性。这就是压控振荡器 (VCO) 的功能。这类器件专用于提供一种频率会在合理的范围内随输入信号的电压幅值变化而变化的输出信号。压控振荡器可用于PLL、频率和相位调
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DigiKey VCO
- 栅极驱动中最关键的时刻是IGBT的开启和关闭。我们的目标是快速执行此功能,在IGBT开启时噪音和振铃最小。不过,上升/下降时间过快可能会导致不必要的振铃和不良EMI,而上升/下降时间过慢会增加IGBT的开关损耗。栅极驱动中最关键的时刻是IGBT的开启和关闭。我们的目标是快速执行此功能,在IGBT开启时噪音和振铃最小。不过,上升/下降时间过快可能会导致不必要的振铃和不良EMI,而上升/下降时间过慢会增加IGBT的开关损耗。图1:DGD0216 的栅极驱动组件上图展示的是来自Diodes的DGD0216栅极驱
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DigiKey IGBT
- 有一类设计问题可以很容易地通过人类视觉来解决。例如,感知打印机中纸张的位置正确与否。判断纸张对准与否对人类来讲轻而易举,但微处理器来说则另当别论。手机摄像头需要测量环境光线以确定是否需要启动闪光灯。如何无创评估血液中的氧含量?使用光电二极管或光电晶体管可以解决这些问题。这些光电器件将光线(光子)转换为微处理器(或微控制器)能够“看到”的电信号。这样,就能够控制物体的定位和排列,确定光强度并根据材料与光的相互作用来测量其物理特性。本文将介绍光电二极管和光电晶体管的工作原理及其基本应用知识,并将以Advanc
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DigiKey 光电二极管
- NTC热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。我们经常可以在测温电路中看到他们的身影。本文将介绍NTC热敏电阻测温设计中的相关知识点,包括NTC选择、ADC选择与配置,以及如何使用NTC热敏电阻进行测温。下面是典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图图1:典型的NTC热敏电阻测温电路拓扑图(图片来源:ADI)激励电流源/电压源两种常见的激励方式包括电流源与电压源,两者的特性比较如下:NTC热敏电阻阻值的选择对于电流激励来说,一般情况下,参考电阻阻值应大于等于NTC热敏电阻最高阻值。而热敏电阻的最
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DigiKey
- 从远程物联网 (IoT) 控制的车库开门器和车窗到卫星推进控制器,无刷直流 (BLDC) 电机越来越多地用于许多不同的应用。对于BLDC电机,设计人员面临的问题是驱动电机所需的控制算法很复杂,而且往往是专用的。这使得一般工程师很难在合理时间内启动并运行这种电机。开发人员通常只能选择在微控制器上运行的基于软件的解决方案(这是一种灵活的软件解决方案,但也给微控制器带来了计算负担),或者使用专用集成电路 (IC)。后者封装了完整的BLDC电机控制功能,并将BLDC控制从主机转移到其中。本文首先讨论基于微控制器的
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DigiKey BLDC 电机驱动
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得捷公司(Digi-Key Corporation)是世界著名的电子元器件目录分销商,是700多家全球知名电子元器件厂商授权代理。公司于1972年成立,总部位于美国明尼苏达州的Thief River Falls市。公司通过其电子商务网站销售300万种产品,其中超过100万种产品有库存现货。平均每日从总部面积80万平方英尺(约7万4千平方米)的配货中心发出约15000票货,销往全球。得捷 [
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