-
如何降低高級(jí)傳感器產(chǎn)品的功耗?
像傾斜傳感器ADIS16209(見(jiàn) 附錄)這樣的傳感器系統(tǒng)具有集成度高、規(guī)格全面的特點(diǎn),采用緊湊型封裝,并且價(jià)格合理,使系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員能夠輕松運(yùn)用自己可能并不熟悉的傳感器技術(shù),從而將成本和風(fēng)險(xiǎn)降至最低。由于精度是完全按給定的功率電平確定,因而似乎會(huì)約束開(kāi)發(fā)人員降低功耗的能力。但是,對(duì)于必須...
2020-02-06
傳感器 功耗
-
四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時(shí)序控制、定時(shí)、計(jì)數(shù)和算術(shù)算法等快速、確定性的功能來(lái)控制機(jī)器和過(guò)程。PLC使用模擬和數(shù)字信號(hào)與終端節(jié)點(diǎn)通信,例如讀取傳感器和控制執(zhí)行器。典型的通信方法包括電流/電壓環(huán)路、Fieldbus1和工業(yè)以太網(wǎng)2協(xié)議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
-
G = 1/2的差分輸出差動(dòng)放大器系統(tǒng)
采用小尺寸工藝設(shè)計(jì)的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源或±5V雙電源供電。為了處理±10 V或更大的實(shí)際信號(hào),ADC一般前置一個(gè)放大器以衰減該信號(hào),防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部?jī)?yōu)勢(shì),包括更高動(dòng)態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度...
2020-02-05
差分輸出 差動(dòng)放大器
-
簡(jiǎn)化工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)的完整傳感器數(shù)據(jù)采集解決方案
本文以PLC應(yīng)用為例,說(shuō)明多功能、低成本的高度集成ADAS3022如何通過(guò)更換模擬前端(AFE)級(jí),降低復(fù)雜性、解決多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)中遇到的諸多難題。這種高性能器件具有多個(gè)輸入范圍,非常適合高精度工業(yè)、儀器、電力線和醫(yī)療數(shù)據(jù)采集卡應(yīng)用,可以降低成本和加快產(chǎn)品面市,同時(shí)占用空間很小,易于...
2020-02-05
數(shù)據(jù)采集 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 傳感器
-
利用同步反相SEPIC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
許多市場(chǎng)對(duì)高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長(zhǎng),這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器)也稱(chēng)為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對(duì)其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
-
大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設(shè)備和電池供電應(yīng)用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無(wú)記憶效應(yīng)、自放電小,在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級(jí)電路的輸入電壓會(huì)高達(dá) 12V 或更高,因此在便攜式應(yīng)用中需要采用升壓拓?fù)浼呻娐?。市面上的便攜式應(yīng)用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設(shè)備 電池供電
-
單IC增益模塊提供?到6的精密增益
許多應(yīng)用都需要利用增益模塊來(lái)放大弱信號(hào)或衰減大信號(hào),使之與ADC的滿(mǎn)量程輸入范圍匹配。遺憾的是,采用分立放大器和外部電阻的典型增益模塊有很多缺點(diǎn),例如低精度和漂移限制等。舉例來(lái)說(shuō),采用標(biāo)準(zhǔn)1%、100 ppm/°C增益電阻時(shí),初始增益誤差可能達(dá)到2%,溫漂可能達(dá)到200 ppm/°C。
2020-02-04
IC 增益模塊 精密增益
-
電路如何把電壓一步步頂上去的?
+5V_ALWP電壓通過(guò)D32的1腳對(duì)C710、C722、C715、C719開(kāi)始充電,充電完畢后電路狀態(tài)如上圖顯示(二極管壓降忽略不計(jì))。
2020-02-04
電路 電壓 充電
-
諧波?紋波?噪聲?還傻傻分不清楚嗎!
紋波是附著于直流電平之上的包含周期性與隨機(jī)性成分的雜波信號(hào)。指在額定輸出電壓、電流的情況下,輸出電壓中的交流電壓的峰值。狹義上的紋波電壓,是指輸出直流電壓中含有的工頻交流成分。
2020-02-04
諧波 紋波 噪聲 區(qū)別
- 高精度低噪聲 or 大功率強(qiáng)驅(qū)動(dòng)??jī)x表放大器與功率放大器選型指南
- 高壓BMS:電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全守護(hù)者與壽命延長(zhǎng)引擎
- 2025西部電博會(huì)啟幕在即,中文域名“西部電博會(huì).網(wǎng)址”正式上線
- IOTE 2025上海物聯(lián)網(wǎng)展圓滿(mǎn)收官!AIoT+5G生態(tài)引爆智慧未來(lái)
- 如何設(shè)計(jì)高性能CCM反激式轉(zhuǎn)換器?中等功率隔離應(yīng)用解析
- 攻克次諧波振蕩:CCM反激斜坡補(bǔ)償?shù)墓β史旨?jí)指南
- 羅姆助力英偉達(dá)800V HVDC重塑AI數(shù)據(jù)中心能源架構(gòu)
- 離座秒鎖屏!意法半導(dǎo)體新推人體存在檢測(cè)技術(shù)守護(hù)PC智能設(shè)備隱私安全
- 控制回路仿真入門(mén):LTspice波特圖分析詳解
- EA電池模擬器:重構(gòu)電池研發(fā)全流程的技術(shù)引擎
- 造物數(shù)科亮相華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2025:技術(shù)創(chuàng)新與數(shù)字服務(wù),加速電子電路產(chǎn)業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型
- 一文讀懂SiC Combo JFET技術(shù)
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall