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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
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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
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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
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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
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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)試是一場豪賭,因?yàn)槊看胃倪M(jìn)涉及的開...
2017-05-31
EMI診斷 一致性
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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
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利用SiP技術(shù)提高精密數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈的密度
精密數(shù)據(jù)采集的市場空間中存在一個(gè)普遍需求,即在保持性能的同時(shí)提高信號(hào)鏈的密度。由于越來越多的應(yīng)用逐漸傾向于依照通道的ADC方式,或試圖將更多通道集成于同一尺寸中,因此通道密度是許多數(shù)據(jù)采集信號(hào)鏈設(shè)計(jì)工程師十分關(guān)注的問題。
2017-05-26
信號(hào)鏈設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)采集 放大/調(diào)整/轉(zhuǎn)換 模數(shù)轉(zhuǎn)換器
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透析物理和化學(xué)方法,教你如何快速制作電路板
盡管電路板的制作和加工的方法有很多種,但傳統(tǒng)的快速制板方法主要可分為物理方法和化學(xué)方法兩大類。本文支招如何快速制作電路板。
2017-05-25
電路板 物理方法 化學(xué)方法
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技術(shù)基礎(chǔ):保護(hù)ADC輸入
在設(shè)計(jì)ADC電路時(shí),一個(gè)常見的問題是如何在過壓條件下保護(hù)ADC輸入。ADC輸入的保護(hù)具有許多情況和潛在解決方案。所有供應(yīng)商的ADC都在此方面具有相似需求。本文將深入分析過壓情形中可能出現(xiàn)的問題、發(fā)生頻率及潛在的補(bǔ)救措施。ADC輸入的過驅(qū)一般發(fā)生于驅(qū)動(dòng)放大器電軌遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于ADC最大輸入范圍時(shí),例如...
2017-05-25
ADC 電源 過壓保護(hù)
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