電機(jī)驅(qū)動(dòng)伺服放大器的輸出電壓有一個(gè)基頻和幅度,它對(duì)應(yīng)于電機(jī)的速度、轉(zhuǎn)矩和電機(jī)的極數(shù)。PWM 放大器本身也會(huì)產(chǎn)生較高頻率的電壓成份,主要對(duì)應(yīng)于 PWM 的上升與下降時(shí)間和重復(fù)速率。PWM 輸出的快速邊沿會(huì)將噪聲電流電
電機(jī)驅(qū)動(dòng)伺服放大器的輸出電壓有一個(gè)基頻和幅度,它對(duì)應(yīng)于電機(jī)的速度、轉(zhuǎn)矩和電機(jī)的極數(shù)。PWM 放大器本身也會(huì)產(chǎn)生較高頻率的電壓成份,主要對(duì)應(yīng)于 PWM 的上升與下降時(shí)間和重復(fù)速率。PWM 輸出的快速邊沿會(huì)將噪聲電流電
圖中$的是初級(jí)電流的波形,其他兩個(gè)是次級(jí)電壓波形: 箭頭所指之處就是飽和點(diǎn),大家可以看到,在到達(dá)飽和以后,次級(jí)的電壓幾乎降到零了,這就是飽和以后,變壓器就失去耦合的作用了,等于是一組空線圈了!電流在增
數(shù)?;旌想娐返脑O(shè)計(jì),一直是困擾硬件電路設(shè)計(jì)師提高性能的瓶頸。眾所周知,現(xiàn)實(shí)的世界都是模擬的,只有將模擬的信號(hào)轉(zhuǎn)變成數(shù)字信號(hào),才方便做進(jìn)一步的處理。模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)的轉(zhuǎn)變是否實(shí)時(shí)、精確,是電路設(shè)計(jì)的重
在當(dāng)前功能集中的便攜式多媒體設(shè)備中,有越來(lái)越多的功能正被集成到越來(lái)越小的系統(tǒng)中。音頻是市場(chǎng)上任何具有多媒體功能的系統(tǒng)中最基本的功能,但系統(tǒng)設(shè)計(jì)師通常更關(guān)注‘吸引人眼球’的特性,如無(wú)線連接、視
便攜式多媒體系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量音頻方案介紹
研制大功率、光束質(zhì)量好、高效、緊湊的高能激光器系統(tǒng),是世界各國(guó)長(zhǎng)期探索研究的目標(biāo)。而光纖激光器作為近年來(lái)高功率激光光源研究領(lǐng)域中的熱點(diǎn),與氣體或常規(guī)固體激光器相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、散熱效果好、轉(zhuǎn)換效率高
無(wú)線充電未來(lái)方向
隨著近幾年對(duì)速率的要求快速提高,新的總線協(xié)議不斷的提出更高的速率。傳統(tǒng)的總線協(xié)議已經(jīng)不能夠滿足要求了。串行總線由于更好的抗干擾性,和更少的信號(hào)線,更高的速率獲得了眾多設(shè)計(jì)者的青睞。而串行總線又尤以差分
動(dòng)車風(fēng)云不斷,前段時(shí)間有報(bào)道說(shuō)動(dòng)車車軸有裂紋,引起了一片輿論喧嘩,人們紛紛質(zhì)疑國(guó)內(nèi)的動(dòng)車安全系數(shù)到底有多少。而另一方面有專家出來(lái)辟謠,說(shuō)檢查結(jié)果顯示裂紋是由于探傷機(jī)出自兩家不同廠商造成的。沉寂了幾天,
這要從分析形成電磁干擾后果的基本要素出發(fā)。由電磁騷擾源發(fā)射的電磁能量,經(jīng)過(guò)耦合途徑傳輸?shù)矫舾性O(shè)備,這個(gè)過(guò)程稱為電磁干擾效應(yīng)。因此,形成電磁干擾后果必須具備三個(gè)基本要素:e3h安規(guī)與電磁兼容網(wǎng)1、電磁騷擾
一個(gè)單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)包含兩部分內(nèi)容:一是系統(tǒng)擴(kuò)展,即單片機(jī)內(nèi)部的功能單元,如ROM、RAM、I/O、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等不能滿足應(yīng)用系統(tǒng)的要求時(shí),必須在片外進(jìn)行擴(kuò)展,選擇適當(dāng)?shù)男酒?,設(shè)計(jì)相應(yīng)的
當(dāng)歐美公司在半導(dǎo)體市場(chǎng)掌握著主控IC的主要話語(yǔ)權(quán)時(shí),日系廠商卻在另一個(gè)領(lǐng)域不離不棄,不斷創(chuàng)新——這就是周邊電子器件,并且,當(dāng)主芯片在性能、工藝上的比拼變得如此透明的時(shí)候,周邊器件的創(chuàng)新將會(huì)成為未來(lái)電子產(chǎn)
用電路分析的方法對(duì)差分放大電路單端輸入信號(hào)的射極耦合傳輸及等效變換進(jìn)行了深入研究,目的是探索單端輸入差分放大電路中輸入信號(hào)的作用過(guò)程。羞分放大電路的單端輸入信號(hào),經(jīng)差分管的發(fā)射極耦合傳輸,在輸入回路可等效變換為差模輸入信號(hào)、共模輸入信號(hào)的疊加,且等效變換時(shí)與發(fā)射極電阻Re取值大小無(wú)關(guān),Re取值大小反映了對(duì)其模輸入信號(hào)的抑制程度。所述方法的創(chuàng)新點(diǎn)是給出了單端輸入信號(hào)在輸入回路作用下的物理過(guò)程,完善了單端輸入信號(hào)的等效變換方法。
醫(yī)療設(shè)備防雷擊的方法 防雷是綜合性的系統(tǒng)工程,所采取的技術(shù)措施也是多方面的,任何單一的防護(hù)措施,其效果都是有限的。針對(duì)設(shè)備受雷擊的表現(xiàn)形式,有重點(diǎn)進(jìn)行防備措施。 對(duì)直擊雷的防護(hù) 注重醫(yī)院建筑的設(shè)計(jì)和改造
射頻印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷工業(yè)、科學(xué)和醫(yī)療射頻(ISM-RF)產(chǎn)品的無(wú)數(shù)應(yīng)用案例表明,這些產(chǎn)品的印制板(PCB)布局很容易出現(xiàn)各種缺陷。人們時(shí)常發(fā)現(xiàn)相同IC安裝到兩塊不同電路板上,所表現(xiàn)的性能指標(biāo)會(huì)有顯著
在移動(dòng)終端,通常使用印制板天線,所以本文研究的主要問(wèn)題也是多個(gè)印制板天線之間的耦合問(wèn)題。印制天線之間的耦合通常包括3個(gè)部分:遠(yuǎn)場(chǎng)耦合;近場(chǎng)耦合;表面波耦合。當(dāng)多個(gè)天線之間的極化方向相同時(shí),就會(huì)存在遠(yuǎn)場(chǎng)耦合
隨著光纖生產(chǎn)技術(shù)的飛速發(fā)展,光纜的價(jià)格逐步低于同軸電纜的價(jià)格,使得CATv網(wǎng)絡(luò)以光纜逐步替換電纜有了價(jià)格上的保障。隨著大功率光發(fā)射機(jī)和高靈敏度光接收機(jī)的研制成功,使得CATV網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用光纖技術(shù)有了技術(shù)上的保障