• 旋转分解器和编码器对于提高系统的精度、稳定性和效率具有重要意义

    在电机控制系统中,闭环控制以其高精度、高稳定性和高效能的特点,成为现代工业自动化的核心技术之一。闭环控制通过反馈机制,将系统的输出量直接或间接地反映到输入端,形成闭环,从而实现对电机转速、位置等参数的精确控制。在这一过程中,旋转分解器与编码器作为关键的位置反馈元件,扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨闭环电机控制中的旋转分解器及编码器的工作原理、应用特点以及选择要点。

  • 超低功耗隔离技术为电子技术的发展注入新的活力

    在现代电子技术的发展浪潮中,隔离技术作为保障电子元件安全和稳定性的基石,始终扮演着不可或缺的角色。然而,传统隔离技术往往伴随着高功耗、低速率以及占用大量电路板空间等问题,限制了其在诸多领域的应用。随着科技的进步,超低功耗隔离技术应运而生,为高速隔离应用开辟了全新的道路。本文将深入探讨超低功耗隔离技术的最新发展、实现方式以及其在各领域的广泛应用。

  • 凌力尔特推出4µA超低静态电流热插拔控制器LTC4231:引领安全与效率的新篇章

    在快速发展的电子行业中,热插拔技术因其能够在不关闭电源的情况下安全地插入或拔出电路板或电池,成为众多电子设备设计中的重要一环。然而,传统的热插拔解决方案往往伴随着较高的功耗和复杂的电路设计,限制了其在低功耗、高效率应用场合的推广。针对这一挑战,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation,现已并入亚德诺半导体公司Analog Devices, Inc.)于2014年推出了LTC4231——一款具有4µA超低静态电流的热插拔控制器,为电子设备的热插拔技术带来了革命性的变革。

  • 定时决定一切:如何使用部分PLL创建调制波形

    在现代电子技术中,频率调制是一项至关重要的技术,尤其在雷达、通信和信号处理等领域。随着技术的不断进步,对于波形生成的精度和灵活性要求也越来越高。本文将深入探讨如何利用部分锁相环(PLL)来创建调制波形,特别是在需要精确频率扫描的应用中,如雷达系统。

  • 电容式电气隔离与光耦合器技术对比:谁是赢家?

    在电气系统中,电气隔离是一种至关重要的技术,旨在防止电流在不同电路或系统间直接流动,以保护设备和人员的安全,同时确保信号的稳定传输。在众多电气隔离技术中,电容式电气隔离和光耦合器(光电隔离)是两种广泛应用的方案。本文将从多个维度对比这两种技术,探讨它们各自的优缺点,并尝试回答谁是赢家的问题。

  • OP电路中小电容的大智慧

    在电子工程领域,运算放大器(Operational Amplifier,简称OP)无疑是实现信号处理、信号放大及电路设计的核心器件之一。而在这些复杂的OP电路中,小小的电容往往扮演着不可或缺的角色,它们虽然体积微小,却蕴含着巨大的智慧和力量。本文将深入探讨OP电路中小电容的多种应用及其背后的智慧所在。

  • 模数片上集成的技术特点和应用优势

    随着科技的飞速发展,电子设备的普及与功能的日益丰富,能源消耗问题日益凸显。在追求高效、可持续的能源利用背景下,模数转换(Analog-to-Digital Conversion, ADC)技术的片上集成在节能领域正扮演着日益重要的角色。本文将从模数片上集成的技术特点、应用优势以及未来发展趋势等方面,探讨其在节能领域中的重要作用。

  • 电桥传感器电路设计的挑战也将日益复杂

    电桥传感器因其高精度和广泛的应用范围,在工业自动化、生物医学、环境监测等领域发挥着重要作用。然而,在进行电桥传感器的电路设计时,常常会遇到一些复杂的问题,如信号增益不足、共模电压干扰、直流失调等。本文将详细探讨如何避免在电桥传感器电路设计中陷入这些困境,并提供相应的解决方案。

  • 双环路时钟发生器:清除抖动并提供多个高频输出的关键技术

    在现代电子系统中,时钟信号的稳定性和精确性对于系统性能至关重要。随着数据转换器的速度和分辨率不断提高,对高频、低相位噪声的时钟源需求日益增长。尤其是在蜂窝基站、军用雷达系统和其他需要高速、高性能时钟信号的应用中,时钟发生器的设计显得尤为重要。双环路时钟发生器,作为一种先进的时钟生成技术,通过其独特的结构和功能,不仅能够有效清除抖动,还能提供多个高频、低相位噪声的输出,成为这些高端应用的理想选择。

  • 运放用作电压放大的零点电压输出长期稳定性分析

    在电子系统中,运算放大器(简称运放)是电压放大的核心组件之一,其性能直接影响整个系统的稳定性和精度。特别是在需要高精度电压放大的应用中,运放的零点电压输出长期稳定性显得尤为重要。本文将从运放的基本特性出发,探讨其作为电压放大器时零点电压输出的长期稳定性问题,并提出相应的优化策略。

  • ARM cortex-M55适合用于设计电池供电的AI智能系统的方案

    人工智能的出现,或人工智能,作为一个关键的话题,很可能是由于大规模人工智能引擎的能力日益增长,如开放和它的生成前训练变压器(GTP)语言模型架构。虽然这些系统在数据中心层面发挥作用,而GPS提供了处理能力,但规模较小的人工智能工作量可以改善资源高度受限的嵌入式终端产品的性能和用户体验。

  • MAX78000卷积神经网络的硬件转换

    AI应用程序需要大量的能源消耗,通常是以服务器储存所或昂贵的现场可编程门阵列的形式出现。挑战在于提高计算能力,同时保持低能耗和低成本。现在,人工智能的应用正在看到强大的智能边缘计算带来的巨大变化。与传统的基于硬件的计算方法相比,基于硬件的卷积神经网络加速度正以其令人印象深刻的速度和功率,为计算性能开创一个新的时代。通过使传感器节点能够自己做出决定,智能边缘技术极大地降低了5G和Wi-Fi网络的数据传输速率。这正在为以前不可能的新兴技术和独特应用提供动力。例如,偏远地区的烟雾/火灾探测器或传感器层面的环境数据分析都已成为现实--所有这些都随着电池的使用年限而发生变化。为了检验这些功能是如何实现的,本文探索了一个CNN的硬件转换,一个专用的人工智能微控制器。

  • 测试并分析FET输入电流中的电流噪声

    许多半导体制造商的数据表,包括ADI的数据表,在规格表中指定放大器的当前噪声,通常频率为1千赫兹。目前的噪音规范来自哪里并不总是很清楚。它是被测量的还是理论的?一些制造商在计算这个数字时是透明的

  • 对大容量数据平台进行成本优化的策略

     大数据分析是一个很重要的功能,但是纯粹的数据量被消化、处理和存储会很快变成一个财政负担。运行大数据平台、每秒处理数百万个事件的组织面临着一个持续的挑战:平衡对稳健数据管理的需求和成本效益。

  • 构建自己的嵌入式开发模版的五个理由

    一开始,开发人员从零开始创建所有的代码,这是困难的,耗时的,痛苦的。开发人员努力工作,微控制器供应商生成构建环境和平台来抽象低级别的启动代码和构建环境。开发人员很高兴,现在能够更快地编写他们的应用程序代码。虽然提供预配置的构建环境是有帮助的,但是有五个原因,开发团队应该考虑构建自己的C/C++环境,而不是使用他们的单片机供应商提供的环境。

发布文章