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電子發(fā)燒友網(wǎng)>工業(yè)控制>Σ-ΔADC如何在電機驅(qū)動中實現(xiàn)最佳性能呢?

Σ-ΔADC如何在電機驅(qū)動中實現(xiàn)最佳性能呢?

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2022-11-01 08:25:391

ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度

用了這么久ADC,從沒細看過ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文檔講的不錯,這里整理分享給大家。
2022-11-02 16:50:031819

AN2834_如何在STM32系列器件獲取最佳ADC精度

AN2834_如何在STM32系列器件獲取最佳ADC精度
2022-11-21 17:07:041

AN2834_如何在STM32微控制器獲得最佳ADC精度

AN2834_如何在STM32微控制器獲得最佳ADC精度
2022-11-21 17:07:199

用于電機控制的Σ-Δ轉(zhuǎn)換

?-Δ模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號完整性和電氣隔離的電機驅(qū)動器。雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器的使用方式往往無法釋放該技術(shù)的全部潛力。本文從應用角度探討Σ-Δ型ADC,并討論如何在電機驅(qū)動獲得最佳性能
2023-01-08 15:39:302218

用于降低差分ADC驅(qū)動器諧波失真的PCB布局技術(shù)

PCB布局是優(yōu)化高速板線性度性能的關(guān)鍵因素。 本系列的前幾篇文章討論了減少二次諧波失真的一些基本技術(shù)。 這篇文章,靈感來自TI文檔”高速印刷電路板布局技術(shù)“,試圖詳細討論如何在高速差分ADC驅(qū)動
2023-01-27 09:29:002219

什么是直接驅(qū)動電機?何時使用直接驅(qū)動電機

了解工業(yè)直接驅(qū)動伺服電機技術(shù),有助于在各種應用更好地應用伺服電機。什么是直接驅(qū)動電機?何時使用直接驅(qū)動電機,可以提供比基于傳動的替代方案更好的性能指標?
2023-03-03 18:11:443163

何在實時電機控制系統(tǒng)實現(xiàn)高效、可靠且準確的驅(qū)動

例如,在電機驅(qū)動應用,您可能會實時監(jiān)控和測量速度、位置、扭矩和電機運行狀況,以便啟動、加速或調(diào)節(jié)動態(tài)速度,或讓電機系統(tǒng)減速。同樣,在半導體或電池測試設備,您可以使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器以快速控制環(huán)路的方式
2023-03-14 11:04:301157

Σ-Δ ADC何在電機驅(qū)動實現(xiàn)最佳性能

何在電機驅(qū)動實現(xiàn)最佳性能。 在三相電機驅(qū)動測量隔離相電流時,有多種技術(shù)可供選擇。圖1顯示了三種常用方法:一是隔離傳感器(如霍爾效應或電流互感器)結(jié)合一個放大器;二是電阻分流器結(jié)合一個隔離放大器;三是電阻分流器結(jié)合一個隔離Σ
2023-06-14 18:15:021332

CTSD精密ADC:輕松驅(qū)動ADC輸入和基準電壓源,簡化信號鏈設計

本文重點介紹新型連續(xù)時間Sigma-Delta (CTSD)精密ADC最重要的架構(gòu)特性之一:輕松驅(qū)動阻性輸入和基準電壓源。實現(xiàn)最佳信號鏈性能的關(guān)鍵是確保其與ADC接口時輸入源或基準電壓源本身不被破壞
2023-06-16 10:24:422567

ADC的內(nèi)部原理是什么?如何獲得ADC最佳精度

STM32微控制器內(nèi)置的ADC使用SAR(逐次逼近)原則,分多步執(zhí)行轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換步驟數(shù)等 于ADC轉(zhuǎn)換器的位數(shù)。每個步驟均由ADC時鐘驅(qū)動。每個ADC時鐘從結(jié)果到輸出產(chǎn)生一 位。ADC的內(nèi)部設計基于切換電容技術(shù)。下面的圖介紹了ADC的工作原理。
2023-06-21 17:17:292268

ATA-4051高壓功率放大器在非共振式壓電直線電機性能測試的應用

實驗名稱:ATA-4051高壓功率放大器在非共振式壓電直線電機性能測試的應用 研究方向:壓電驅(qū)動 實驗內(nèi)容:基于壓電疊堆驅(qū)動的非共振式壓電直線電機性能測試,壓電直線電機結(jié)構(gòu)使用二級放大機構(gòu)
2023-07-10 18:03:441224

何在工業(yè)驅(qū)動實現(xiàn)精密的運動控制

何在工業(yè)驅(qū)動實現(xiàn)精密的運動控制
2023-08-24 13:37:08997

何在STM32系列器件獲取最佳ADC精度

STM32微控制器內(nèi)置最多四個高級12位ADC(取決于器件)。提供自校準功能,用于提高環(huán)境條件變化時的ADC精度。在涉及模數(shù)轉(zhuǎn)換的應用ADC精度會影響整體的系統(tǒng)質(zhì)量和效率。為了提高此精度,必須
2023-08-31 10:47:594

何在STM32F10xxx上得到最佳ADC精度

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何在STM32F10xxx上得到最佳ADC精度.pdf》資料免費下載
2023-10-07 14:46:0221

電機驅(qū)動系統(tǒng)如何在提高頻率的同時抑制噪聲?

電機驅(qū)動系統(tǒng)如何在提高頻率的同時抑制噪聲? 通過電機驅(qū)動系統(tǒng)在提高頻率的同時抑制噪聲是當今電力機械行業(yè)面臨的一個普遍問題。為了滿足客戶的要求,提高電機驅(qū)動的效率和可靠性,同時減少噪聲和振動,電機驅(qū)動
2023-10-29 16:23:531678

電機驅(qū)動器電路板布局的最佳實踐

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2024-09-05 11:33:4818

基于恩智浦FRDM-MCXA153開發(fā)板實現(xiàn)RT-Thread的ADC驅(qū)動

數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)不可或缺的組件,它能將連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號。本文將深入探討如何在NXP的FRDM-MCXA153開發(fā)板上實現(xiàn)和使用RT-Thread的ADC驅(qū)動,為開發(fā)者提供一個全面而實用的指南。
2024-11-01 12:29:003711

為什么BLDC電機驅(qū)動方案是高速鼓風機的最佳選擇?

高速鼓風機電機驅(qū)動方案卓聯(lián)微科技在科技日新月異的今天,高速鼓風機作為眾多工業(yè)和家庭應用的關(guān)鍵設備,其性能的提升和效率的優(yōu)化一直是行業(yè)關(guān)注的重點。在眾多電機驅(qū)動方案,BLDC(無刷直流電機電機
2024-11-15 01:07:39767

EE-380:ADSP-CM40x電路板設計指南,實現(xiàn)最佳ADC性能

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2025-01-13 15:41:470

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