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利用設計工具提高位置傳感器系統(tǒng)精度
電機驅(qū)動系統(tǒng) (EMDS) 高度依賴位置編碼器來提升效率,并滿足日益嚴苛的法規(guī)要求。如圖 1 所示,位置編碼器將感知到的速度和位置信息反饋給控制器,從而實現(xiàn)高精度電機控制和同步。位置編碼器種類繁多,包括機械式、光學式、磁式或電感式。
2025-02-13
位置傳感器
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迎刃而解——華大九天Polas利器應對功率設計挑戰(zhàn)
電源管理集成電路(PMIC)設計涉及電源轉(zhuǎn)換、電壓調(diào)節(jié)、電流管理等核心領域。隨著技術(shù)節(jié)點的演進,功率器件面臨著更大的電壓差、更高的電流密度以及更為嚴苛的功率/熱耗散要求;金屬互聯(lián)層的電阻在整體導通電阻中的占比越來越大;異形大金屬圖層以及功率器件拆分方式對參數(shù)提取的準確性造成了影響;...
2025-02-13
華大九天 Polas 功率
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驅(qū)動電路設計(一)—— 驅(qū)動器的功能綜述
驅(qū)動電路設計是功率半導體應用的難點,涉及到功率半導體的動態(tài)過程控制及器件的保護,實踐性很強。為了方便實現(xiàn)可靠的驅(qū)動設計,英飛凌的驅(qū)動集成電路自帶了一些重要的功能,本系列文章將詳細講解如何正確理解和應用這些驅(qū)動器的功能。
2025-02-13
驅(qū)動電路 驅(qū)動器
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借助隔離式電壓檢測,實現(xiàn)功率轉(zhuǎn)換與電機控制效率飛躍
隨著汽車和工業(yè)應用領域?qū)Λ@取更多可再生能源的需求不斷增長,對小型、高效、精確且具有成本效益的功率轉(zhuǎn)換器和電機控制器的需求正在高速增長。
2025-02-13
電壓檢測 功率轉(zhuǎn)換 電機控制
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芯??萍糂MS:讓每塊電池的安全都值得信賴
電池作為能源存儲的核心組件,廣泛應用于各類電子設備中。隨著快充技術(shù)的普遍應用,大功率快充對電芯及電池管理系統(tǒng)(BMS)提出了更高的安全要求。一旦電池管理系統(tǒng)的安全防護不足,就極易引發(fā)電池起火、燃燒、爆炸等事故。
2025-02-13
芯??萍?nbsp; BMS 電池
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無需專用隔離反饋回路的簡潔反激式控制器設計
傳統(tǒng)的隔離型反激式轉(zhuǎn)換器的架構(gòu)中,轉(zhuǎn)換器的功率等級通常可達60W左右,通過調(diào)整變壓器的匝數(shù)比,借助原邊開關(guān)和可以將電源電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。有關(guān)輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸?shù)皆叺腜WM發(fā)生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩(wěn)定。如果輸出電壓太高或太低,則將調(diào)整PWM發(fā)生器的占空比。
2025-02-12
隔離反饋回路 反激式控制器
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借助低功耗網(wǎng)狀網(wǎng)絡技術(shù)降低網(wǎng)關(guān)能耗
互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務歷來競爭激烈,終極目標在于實現(xiàn)最高吞吐量。然而,可持續(xù)發(fā)展意識日漸增強,包括歐盟關(guān)于待機模式的生態(tài)設計法規(guī)等能源法規(guī)日趨嚴格,正在改變互聯(lián)網(wǎng)服務提供商(ISP)的游戲規(guī)則。ISP必須時刻保持競爭狀態(tài),持續(xù)參與吞吐量競爭;與此同時,還必須從根本上降低網(wǎng)關(guān)能耗,從而遵守法...
2025-02-12
網(wǎng)狀網(wǎng)絡技術(shù) 網(wǎng)關(guān)
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傳輸晶體管邏輯簡介
流經(jīng)通道的電流問題會導致典型 CMOS 功能的一個更微妙但至關(guān)重要的方面。 CMOS 反相器確保輸出節(jié)點與電源軌或地具有低電阻連接;反相器總是NMOS導通、PMOS截止或PMOS導通、NMOS截止。這就是為什么我們可以說 CMOS 電路驅(qū)動邏輯低或邏輯高。這也是為什么圍繞逆變器拓撲構(gòu)建的邏輯電路如此可靠的“數(shù)字...
2025-02-11
晶體管
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要求苛刻的工業(yè)應用,為什么建議選電感式傳感器?
在運動感知方面,比如追蹤機械臂的位置和運動速度,已經(jīng)有很多基于光學或磁性傳感的解決方案。然而,這些現(xiàn)有的檢測技術(shù)難以將高精度與抗污染能力相結(jié)合。相反,電感式檢測技術(shù)正逐漸成為一種更優(yōu)的解決方案,它為多種工業(yè)應用提供了可靠且強大的位置感知能力,并兼具精度和適應性。在本文中,我們...
2025-02-11
電感式傳感器 工業(yè)應用
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