-
無需補(bǔ)償電路的霍爾傳感器誤差消除方法
霍爾傳感器以無觸點(diǎn),體積小,結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點(diǎn),在電測(cè)、自動(dòng)控制和計(jì)算裝置等方面得到了廣泛應(yīng)用。由于霍爾傳感器產(chǎn)生誤差的原因多,目前雖然采取了各種補(bǔ)償措施,但僅用一種補(bǔ)償電路很難有效地對(duì)各種誤差進(jìn)行補(bǔ)償。為此,本文設(shè)計(jì)了一種電路,不用補(bǔ)償電路就能有效地對(duì)各種誤差進(jìn)行補(bǔ)償。
2017-06-07
霍爾傳感器 補(bǔ)償電路
-
MEMS陀螺儀中主要噪聲源的預(yù)測(cè)和管理
當(dāng)MEMS慣性測(cè)量單元(IMU)用作運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)中的反饋傳感器時(shí),必須了解陀螺儀的噪聲情況,因?yàn)樗鼤?huì)在所監(jiān)視的平臺(tái)上造成不必要的物理運(yùn)動(dòng)。根據(jù)具體情況,針對(duì)特定MEMS IMU進(jìn)行早期應(yīng)用目標(biāo)噪聲估算時(shí)需要考慮多個(gè)潛在的誤差源。在此過程中需要考慮的三個(gè)常見陀螺儀特性為其固有噪聲、線性振動(dòng)響應(yīng)和...
2017-06-06
MEMS陀螺儀 噪聲源 預(yù)測(cè)和管理
-
用于高溫電子應(yīng)用的低功耗數(shù)據(jù)采集解決方案
越來越多的應(yīng)用要求數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)必須在極高環(huán)境溫度下可靠地工作,例如井下油氣鉆探、航空和汽車應(yīng)用等。雖然這些行業(yè)的最終應(yīng)用不盡相同,但某些信號(hào)調(diào)理需求卻是共同的。這些系統(tǒng)的主要部分要求對(duì)多個(gè)傳感器進(jìn)行精確數(shù)據(jù)采集,或者要求高采樣速率。
2017-06-05
電流采樣 電源 解決方案
-
運(yùn)動(dòng)控制偏位問題分析與對(duì)策
本文從眾多應(yīng)用案例中,提煉整理出最常見的偏位原因及對(duì)策,用以幫助設(shè)備廠家調(diào)試人員快速定位問題、采取各種適宜措施提高設(shè)備抗干擾性、為設(shè)備正確接地保證正常運(yùn)行。
2017-06-05
運(yùn)動(dòng)控制 偏位現(xiàn)象
-
高速ADC的電源設(shè)計(jì)
如今,在設(shè)計(jì)人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設(shè)計(jì)清潔電源時(shí)可能會(huì)面臨巨大挑戰(zhàn)。在利用高效開關(guān)電源而非傳統(tǒng)LDO的場(chǎng)合,這尤其重要。此外,多數(shù)ADC并未給出高頻電源抑制規(guī)格,這是選擇正確電源的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2017-06-02
高速ADC 電源設(shè)計(jì) 轉(zhuǎn)換器
-
陀螺儀機(jī)械性能:最重要的參數(shù)
選擇陀螺儀時(shí),需要考慮將最大誤差源最小化。在大多數(shù)應(yīng)用中,振動(dòng)敏感度是最大的誤差源。其它參數(shù)可以輕松地通過校準(zhǔn)或求取多個(gè)傳感器的平均值來改善。零偏穩(wěn)定性是誤差預(yù)算較小的分量之一。
2017-06-02
陀螺儀 機(jī)械性能 振動(dòng)敏感度 傳感器
-
混頻器件面貌之變遷
半導(dǎo)體工藝和RF封裝技術(shù)的不斷創(chuàng)新完全改變了工程師設(shè)計(jì)RF、微波和毫米波應(yīng)用的方式。RF設(shè)計(jì)人員需要比以往任何時(shí)候都更具體、更先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)計(jì)支持。設(shè)計(jì)技術(shù)持續(xù)發(fā)展,RF和微波器件的性質(zhì)在不久的未來將大不相同。本文介紹各種類型的混頻器、各自的優(yōu)缺點(diǎn),以及在不同市場(chǎng)中應(yīng)用的演變。本文討...
2017-06-02
混頻器 RF 半導(dǎo)體工藝 微波
-
EMI一致性很重要?四種方法教你正確排查EMI是否一致
很多公司發(fā)現(xiàn)他們的電子產(chǎn)品在上架銷售前常常栽倒在最后一關(guān),即符合EMC要求。這使他們認(rèn)識(shí)到在早期設(shè)計(jì)階段重視預(yù)測(cè)試和EMI診斷的重要性,以盡量減小測(cè)試不合格的影響——重新設(shè)計(jì)和設(shè)備召回,以及延遲產(chǎn)品上市。等到開發(fā)期結(jié)束才去了解產(chǎn)品是否能夠通過一致性測(cè)試是一場(chǎng)豪賭,因?yàn)槊看胃倪M(jìn)涉及的開...
2017-05-31
EMI診斷 一致性
-
在AC-DC和DC-DC電源應(yīng)用中采用隔離式誤差放大器替換光耦合器和分流調(diào)節(jié)器
設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊時(shí),面臨著以更佳的性能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的挑戰(zhàn)。本文介紹數(shù)字隔離器誤差放大器,它可改進(jìn)初級(jí)端控制架構(gòu)的瞬態(tài)響應(yīng)和工作溫度范圍。傳統(tǒng)的初級(jí)端控制器應(yīng)用是利用光耦合器提供反饋回路隔離,利用分流調(diào)節(jié)器提供誤差放大器和基準(zhǔn)電壓。
2017-05-27
AC-DC DC-DC 電源應(yīng)用 光耦合器 分流調(diào)節(jié)器
- 芯片級(jí)安全守護(hù)!800V電池管理中樞如何突破高壓快充瓶頸
- 功率電感器核心技術(shù)解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
- 鉭電容技術(shù)全景解析:從納米級(jí)介質(zhì)到AI服務(wù)器供電革命
- 西南科技盛宴啟幕!第十三屆西部電博會(huì)7月9日蓉城集結(jié)
- KEMET T495/T520 vs AVX TAJ鉭電容深度對(duì)比:如何選擇更適合你的設(shè)計(jì)?
- 功率電感四重奏:從筆記本到光伏,解析能效升級(jí)的隱形推手
- 聚合物電容全景解析:從納米結(jié)構(gòu)到千億市場(chǎng)的國產(chǎn)突圍戰(zhàn)
- 村田開始量產(chǎn)村田首款0402英寸47μF多層陶瓷電容器
- 灣芯展2025預(yù)登記啟動(dòng)!10月深圳共襄半導(dǎo)體盛宴
- 智能家居開發(fā)指南上線!貿(mào)澤電子發(fā)布全棧式設(shè)計(jì)資源中心
- 300mm晶圓量產(chǎn)光學(xué)超表面!ST與Metalenz深化納米光學(xué)革命
- 可變/微調(diào)電容終極指南:從MEMS原理到國產(chǎn)替代選型策略
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall