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改進型OTA模型優化反饋補償網絡設計
運算跨導放大器(OTA)產生跟差分輸入電壓成正比的電流源輸出。為了在OTA中提供強固的靜電放電(ESD)保護性能,OTA輸出與封裝引腳輸出之間的裸片上應用了限流串聯保護電阻(RESD)及電壓鉗位。器件制造商將ESD保護電阻的影響忽略不計,在數據表中沒有介紹其參數。
2017-06-13
OTA模型 化反饋補償網絡 設計
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減小隔離式同步柵極驅動器的尺寸并降低復雜性
帶同步整流功能的隔離式DC-DC轉換器的傳統設計方法是使用光耦合器或脈沖變壓器進行隔離,并將其與一個柵極驅動器IC結合在一起。本文將說明光耦合器和脈沖變壓器的局限性,并提出一種集成度更高的方法,其性能更高,解決方案尺寸和成本則低得多。
2017-06-13
隔離式 同步柵極驅動器 光耦合器
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基于無線模塊的參考設計接口靜電防護
最近基于定位的物聯網應用鋪天蓋地,作者也研究了下市場上普遍應用SIM868這個無線模塊的應用,已經應用在共享單車上了,發現了他的強大功能之外,其參考設計的ESD控制設計比較合理,本文基于此模塊的ESD控制逐一做些分解,科普下ESD在通信應用的重要性和一些方案。
2017-06-09
靜電防護 無線模塊
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為24V系統拋負載設計的保護方案
2016年,大陸客車銷量總量約為30萬輛,當更多的貨車、客車在路上跑時,我們汽車系統的另一個電源系統也在大量的工作,那就是24V系統的供電系統。12V系統供電的端口都已經添加了拋負載的削尖保護,所以在拋負載的測試中都只有5B波形的測試而不是5A的波形。
2017-06-08
拋負載設計 TVS器件
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什么是 BLDC 電機換向的最有效方法?
無刷直流電機(或簡稱 BLDC電機)是一種采用直流電源并通過外部電機控制器控制實現電子換向的電機。 不同于有刷電機,BLDC 電機依靠外部控制器來實現換向。 簡言之,換向就是切換電機各相中的電流以產生運動的過程。 有刷電機是指具有物理電刷的電機,其每轉一次可實現兩次換向過程,而 BLDC 電機無...
2017-06-08
BLDC 電機換向 方法
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IGBT的結構與各種保護設計方法詳解
GTR和MOSFET復合,結合二者的優點,具有好的特性。80年代中期問世以來,逐步取代了GTR和一部分MOSFET的市場,中小功率電力電子設備的主導器件。
2017-06-08
IGBT 過流檢測 電路保護
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無需補償電路的霍爾傳感器誤差消除方法
霍爾傳感器以無觸點,體積小,結構簡單等優點,在電測、自動控制和計算裝置等方面得到了廣泛應用。由于霍爾傳感器產生誤差的原因多,目前雖然采取了各種補償措施,但僅用一種補償電路很難有效地對各種誤差進行補償。為此,本文設計了一種電路,不用補償電路就能有效地對各種誤差進行補償。
2017-06-07
霍爾傳感器 補償電路
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MEMS陀螺儀中主要噪聲源的預測和管理
當MEMS慣性測量單元(IMU)用作運動控制系統中的反饋傳感器時,必須了解陀螺儀的噪聲情況,因為它會在所監視的平臺上造成不必要的物理運動。根據具體情況,針對特定MEMS IMU進行早期應用目標噪聲估算時需要考慮多個潛在的誤差源。在此過程中需要考慮的三個常見陀螺儀特性為其固有噪聲、線性振動響應和...
2017-06-06
MEMS陀螺儀 噪聲源 預測和管理
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用于高溫電子應用的低功耗數據采集解決方案
越來越多的應用要求數據采集系統必須在極高環境溫度下可靠地工作,例如井下油氣鉆探、航空和汽車應用等。雖然這些行業的最終應用不盡相同,但某些信號調理需求卻是共同的。這些系統的主要部分要求對多個傳感器進行精確數據采集,或者要求高采樣速率。
2017-06-05
電流采樣 電源 解決方案
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