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功率電感器基礎第2章:DC-DC轉換器的工作機制和功率電感器的作用
功率電感器是構成DC-DC轉換器等電壓變化電路的功能部件,因此其優劣和常數的選擇需要符合DC-DC轉換器的工作機制。本章介紹DC-DC轉換器的工作機制和功率電感器的作用。
2020-07-15
功率電感器 DC-DC轉換器
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Σ-Δ調制器提高運動控制效率
工業運動控制涵蓋一系列應用,包括基于逆變器的風扇或泵控 制、具有更為復雜的交流驅動控制的工廠自動化以及高級自動 化應用(如具有高級伺服控制的機器人)。這些系統需要檢測和 反饋多個變量,例如電機繞組電流或電壓、直流鏈路電流或電 壓、轉子位置和速度。變量的選擇和所需的測量精度取決于終 端...
2020-07-15
Σ-Δ調制器 運動控制 效率
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了解高速ADC的交流特性
在消費、醫療、汽車乃至工業領域,越來越多的電子產品利用高速信號技術來進行數據和語音通信、音頻和成像應用。盡管這些應用類別處理的信號具有不同帶寬,且相應使用不同的轉換器架構,但比較候選ADC(模數轉換器)及評估具體實施性能時,這些應用具有某些共同特性。具體而言,從事這些不同應用類別的...
2020-07-15
高速ADC 交流特性
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數字PFC控制:實現電機控制系統監控的增值
功率因數校正(PFC)對于工業電機驅動來說越來越重要。這主要是因為公用事業公司一端加強諧波含量監管所導致的。但部署PFC也有好的一面,比如改善整體系統效率、導體額定值和分配電壓質量;這些優點對于工業環境下的其他負載(如直接在線感應電機和變壓器)可能是很重要的。
2020-07-15
PFC 電機控制 系統監控
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如何為你的電機找到一個好“管家”?
根據《世界能源關鍵數據統計》的調查分析,工業領域約占全球電力消耗的40%以上。其中,約有70%的能耗來自電機。在全球范圍內,數以千萬計的電機正運行于機械、風扇、泵、壓縮機、傳送帶等設備中,這些電機約占全球電力消耗的28%。
2020-07-14
電機 機械 電機驅動
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現實中的電源抑制比(PSRR) - 第四部分
繼續我們有關低壓降穩壓器(LDO) PSRR的系列文章,請查看我們以前的博客以回顧-什么是PSRR? -第三部分和第四部分一樣,我們將繼續講解LDO的行為及其有趣的參數。在當前的文章中,我們將從實際的角度關注電源抑制比(PSRR)。它可幫助將數據表編號與示波器測量值連接起來。
2020-07-14
電源抑制比 低壓降穩壓器
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低漂移、高精度、直插式隔離磁性電機電流測量
隨著提升系統效率的需求不斷增長,我們面臨著改善電機工作效率和控制功能的直接壓力。幾乎所有類型的電機均面臨著這種需求壓力,包括以下領域中使用的電機:
2020-07-13
低漂移 直插式 隔離磁性電機 電流測量
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安森美半導體發布2019年度企業社會責任報告
2020年7月10日 — 推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),今天發布了第七份年度企業社會責任(CSR)報告。 該報告重點介紹公司在推動道德、可持續發展和負責任方面實現目標的關鍵舉措,進而對周圍社區產生積極的影響和作用。 這些關鍵舉措是公司文化和核心價值觀...
2020-07-10
安森美半導體 2019年度 企業社會責任
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環路供電發射器的設計權衡考量
環路供電變送器已經從純粹的模擬信號調理器發展為高度靈活 的智能變送器,但所選擇的設計方法仍取決于系統的性能、功能和成本要求。本文提供了三種不同的發射器參考設計。
2020-07-10
環路供電 發射器 設計
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