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轉換器 文章 最新資訊

MSCl210在微位移傳感器系統的應用

  • 將中科院合肥智能所機器人傳感器實驗室的多維力傳感器技術與TI公司新推出的MSCl210單片機相結合,可實現機器人對微小位移的高分辨率檢測。首先簡要介紹微位移傳感器結構特點,然后結合實際使用情況較為詳細地說明MSCl210的多路輸入復用器、PGA、濾波器等新特性,在此基礎上構建微位移檢測的硬件平臺。同時,為傳感系統設計智能人機交互接口,幫助用戶根據實際需要方便選擇諸如采樣率、濾波器型號等相關參數,以求達到滿意的應用效果。
  • 關鍵字: 應用  系統  傳感器  位移  MSCl210  轉換器  

基于MC9S08AW32和HT1621家電液晶顯示系統設計

  • 摘 要:根據液晶驅動芯片HTl621的性能特點和組成結構,結合飛思卡爾微控制器MC9S08AW32,論述了一種家電液晶顯示系統的設計。對HT1621在該液晶顯示系統設計中的實際應用做了詳細論述,重點闡述了該系統的硬件構成和軟
  • 關鍵字: 顯示系統  設計  液晶  家電  MC9S08AW32  HT1621  基于  轉換器  

Linear推出低噪聲微功率升壓型轉換器LT8415

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低噪聲微功率升壓型轉換器 LT8415,該器件具有集成的雙半橋開關。LT8415 采用獨特的設計方法,僅需要 10.5uA 靜態電流,該電流在停機時進一步降至 0uA。集成高值的輸出反饋分壓器電阻 (12.4M/0.4M) 使 LT8415 能夠以低于 70uA 的總輸入電流調節一個 16V 輸出。其非常小的 25mA 開關電流限制使該器件能夠從高阻抗源 (例如:幣形電池) 以非常高的效率工作,而無需任何浪涌電流限制。
  • 關鍵字: Linear  轉換器  升壓  

同時滿足能源之星和EMI要求的高效率充電適配器設計解決方案

  • 基于PI的LinkSwitch-II系列產品LNK616PG而設計的反激式電源,采用開/關控制來維持恒壓(CV)階段的穩壓,通過跳過開關周期來維持輸出功率水平,并通過調節使能與禁止開關周期的比值和初級限流點來維持穩壓。
  • 關鍵字: 充電  適配器  設計  解決方案  高效率  要求  滿足  能源  EMI  轉換器  

基于DSC的數字PFC和電機控制解決方案

  • 本文描述了飛思卡爾MC56F8013數字信號控制器(DSC)上面向PFC的平均電流模式控制。本文中介紹的實現方案是一種全數字方案。快速電流和低壓回路采用DSC進行數字實現,PFC電源開關直接由DSC PWM輸出控制,因此,該方案被稱為直接PFC。
  • 關鍵字: 控制  解決方案  電機  PFC  DSC  數字  基于  轉換器  

Linear推出能承受 50V 輸入的同步降壓型轉換器

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能承受 50V 輸入的同步降壓型轉換器 LTC3632,該器件采用 3mm x 3mm (或 MSOP8-E) 封裝,提供高達 20mA 的連續輸出電流。它在 4.5V 至 50V 的輸入電壓范圍內工作,具有高達 60V 的保護,從而非常適用于4mA 至 20mA 的汽車和工業控制環路應用。LTC3632 運用內部同步整流和可編程峰值電流模式設計,以在更低電流應用中優化效率。它提供高達 93% 的效率,僅需要 12uA
  • 關鍵字: Linear  同步降壓  轉換器  

安森美推出256抽頭數字電位計

  •   全球領先的高性能、高能效硅方案供應商安森美半導體為豐富的數字可編程電位計(DPP™)系列增添了一款新的256抽頭(tap)單通道線性電阻分布特性(linear-taper)器件。CAT5140數字電位計為數模轉換器(DAC)及機械式電位計提供了低噪聲、可靠及節省空間的另一選擇。這器件含片上8位非易失性電可擦除可編程只讀存儲器(EEPROM),使設計人員能一次就校準,并在上電(power-up)時保持存儲器的電阻觸點(wiper)設置范圍。這新的DPP™還提供用于通用數據存儲的5
  • 關鍵字: 安森美  轉換器  數字電位計  

Maxim推出高效、2MHz同步DC-DC轉換器

  •   Maxim推出小型同步DC-DC轉換器MAX15038/MAX15039,輸出電流分別為4A和6A。器件工作于500kHz至2MHz開關頻率,允許采用結構緊湊的全陶瓷電容設計。用戶可選的固定頻率PWM和跳脈沖模式保證了輕載時的高效率,而內置的低導通電阻MOSFET大大提高了重載時的轉換效率。MAX15038/MAX15039的轉換效率高于94% (1MHz時),理想用于電信、網絡、存儲和服務器設備中常見的多種負載點應用。   MAX15038/MAX15039集成了寬帶(28MHz)電壓誤差放大
  • 關鍵字: Maxim  DC-DC  轉換器  

基于MSP430的SLED控制系統的設計

  • 自1971年Kurbativ等人首次制備出半導體SLED以來,SLED得到了驚人的發展。特別是近幾年,其在光纖陀螺儀、光纖傳感、光時域發射儀等方面得到了廣泛的應用。SLED兼有LD和LED的優點,是一種自發輻射單程光放大非相干光源,具有發射譜寬、高輸出功率、體積小、質量輕的特點。另外,由于其時間相干性短和空間相干性長,能有效地將光耦合進單模光纖。
  • 關鍵字: 設計  控制系統  SLED  MSP430  基于  轉換器  

軟件無線電中的模數轉換器

  • 所謂軟件無線電,就是采用數字信號處理技術,在可編程控制的應用硬件平臺上,利用軟件來定義實現無線電臺的各部分功能:包括前端接收、中頻處理以及信號的基帶處理等。即整個無線電臺從高頻、中頻、基帶直到控制協議全部
  • 關鍵字: 轉換器  模數  無線電  軟件  軟件無線電  可編程性  轉換器  頻率  DSP  

Linear推出能承受 45V 輸入的同步降壓型轉換器

  •   凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能承受 45V 輸入的同步降壓型轉換器 LTC3631,該器件能提供高達 100mA 的連續輸出電流。它在 4.5V 至 45V 的輸入電壓范圍內工作,具有高達 60V 的瞬態保護,非常適用于汽車和工業控制環路應用。LTC3631 運用內部同步整流和可編程峰值電流模式設計,以在更低電流應用中優化效率。它提供高達 92% 的效率,僅需要 12uA 靜態電流,從而最大限度地延長了電池運行時間。其 3mm x 3mm DFN
  • 關鍵字: Linear  同步降壓  轉換器   

新型高效電源架構數據中心的節能中心

  • 盡管汽車和重工業總被認為是能源消耗的大戶,但實際上,看似潔凈的IT數據中心也隱藏著巨大的能耗問題。IT數據中心需要消耗大量的能量來為25,000到35,000個家庭提供服務,這引起了財務部門的警覺,也因此觸怒全球
  • 關鍵字: 節能  中心  數據中心  架構  高效  電源  新型  轉換器  

用于低成本高效率離線LED驅動器的初級端調節技術

  • 隨著照明行業的不斷創新和迅速發展,加之節能和環保日益重要,高亮度(HB)LED已從簡單的指示燈演變為超越傳統光源的重要照明源。相比其他照明解決方案,HB LED具有數項顯著的優勢,例如能耗低、壽命長和照明質量高。不過,HB LED要想成功取代普通白熾燈進入大批量市場,其驅動電子裝置的成本必須降至最低。

  • 關鍵字: 初級  調節  技術  驅動器  LED  成本  高效率  用于  轉換器  

TI推出符合汽車應用標準的 DC/DC 降壓轉換器

  •   日前,德州儀器 (TI) 宣布推出符合汽車應用標準的 DC/DC 降壓轉換器,這款采用小型單片封裝的器件將眾多領先特性完美結合,支持60 V高電壓、2.2 MHz開關頻率以及65 μA超低靜態電流。作為符合汽車應用標準的 DC/DC 控制器與轉換器產品系列中率先推出的器件,TPS54362-Q1 轉換器可將非穩壓輸入電壓轉換為較低的固定輸出電壓,滿足信息娛樂、導航系統以及電子控制單元電源等汽車應用的供電需求。與分立式解決方案相比,TPS54362-Q1 還有助于設計人員縮減整體解決方案尺寸
  • 關鍵字: TI  DC/DC  轉換器  

恒流多通道動物機器人遙控刺激系統的研制

  • 遙控刺激系統是動物機器人擺脫各種信號線束縛實現自由運動的必經之路,也是動物機器人走出實驗室的必需設備,它的研制在動物機器人研究中具有重要的意義。恒流多通道動物機器人遙控刺激系統由“刺激信號發射站”和tt背負式微刺激器”兩大部分組成,其不但能夠實現對動物機器人雙相的恒流脈沖刺激,而且每通道的多個刺激參數分別可調,同時還具有多點住聯合刺激和延時刺激的功能。其中,“背負式微刺激器’’尺寸小,重量輕,能耗低,性能可靠,適合小型動物的無線刺激實驗。
  • 關鍵字: 系統  研制  刺激  遙控  動物  機器人  通道  轉換器  
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轉換器 介紹

轉換器(convertor)   將一種信號轉換成另一種信號的裝置。信號是信息存在的形式或載體。在自動化儀表設備和自動控制系統中,常將一種信號轉換成另一種與標準量或參考量比較后的信號,以便將兩類儀表聯接起來,因此,轉換器常常是兩個儀表(或裝置)間的中間環節。各種類型的轉換器的出現,大大擴大了各類儀表(裝置)的使用范圍,使自動控制系統具有更多的靈活性和更廣的適應性。各類轉換器的基本作用是將信息 [ 查看詳細 ]

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