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【兆亿微波商城】:最近几年,在Dyson的带动下,便携式手持吸尘器市场有了迅猛的发展。但从市场上的反应看来,这类吸尘器的价格千差万别,而在使用体验上更是一言难尽。为了让大家对眼花缭乱的手持吸尘器有更深入的了解。Qorvo日前拆解了一款由其公司芯片提供支持的某品牌手持吸尘器,希望能大家提供更多的参考。  大多数读者都知道,Qorvo是射频领域的专家,但其实在去年收购了专注于电源管理与智能电机驱动的芯片公司Active-Semi之后,Qorvo就在相关领域加强了布局。本文中提到的这颗芯片就是来自Active-Semi的产品。  在拆解之前,我们先来说一下手持吸尘器的工作原理。  相关资料显示,手持式吸尘器能除尘,主要在于它的“头部”装有一个电动抽风机。抽风机的转轴上有风叶轮,通电后,抽风时电机以每分高达10万转的转速发生极强的吸力和压力,在吸力和压力的效果下,空气高速排出,而风机前端吸尘有空气不断地弥补风机中的空气,致使手持式吸尘器内部发生瞬时真空,和外界大气压形成负压刷、长接收、弯管、软管、软管接头进入滤尘袋,尘土等杂物滞留在滤尘袋内,空气经过滤片净化后,由机体尾部排出。  由此可以看到,为了实现更好的吸尘目的,我们就需要一个关键的部件,那就是无刷电机,这是吸尘器吸力的重要倚仗。而在实际使用过程中,为了提升手持吸尘器的体验和产品竞争力,我们要求无刷电机能够做到四点,分别是:超高转速、恒功率控制及保护、快速启动和低成本,因为只有这样才能在竞争激烈的市场中取得领先。  而要做到以上几点,一个好的无刷电机控制芯片是关键。  如上图所示,这个产品采用了Qorvo的CST32251芯片,这是一颗高度集成的电机控制SoC,将电源管理、50MHz Cortex-M0的MCU、栅极驱动器、运放比较器等集成到同一个芯片里面。用这颗芯片及外围MOSFET就可以设计出非常简洁紧凑的电机控制板。手持...
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2021/3/1 15:59:15
【兆亿微波】:在无刷电机使用的位置传感器通常是磁传感器(霍尔元件,霍尔IC)。下图是表示无刷电机的电机结构和无刷电机的传感器布局的示意图。该电机是三相无刷电机(外转子型),其基本结构由装有磁体的转子和由电枢(绕组,铁芯)构成的定子组成。  位置传感器(霍尔元件、霍尔IC)在准确检测电机的旋转位置方面发挥着重要作用。具体而言,需要将其安装在图中所示的位置,以准确检测旋转中的转子的磁通量Φg。然而,在电机中,转子的磁通会交链电枢,电流流过电枢而产生转矩。于是,由流过电枢的电流产生磁通Φa。  为了使位置传感器能够准确地检测出旋转中的转子的磁通量Φg,必须尽可能地避免受到该磁通Φa的干扰。  此外,还涉及到用来消除位置传感器输出信号中包含的噪声的磁滞现象(霍尔IC和控制器的特性),无论如何,位置传感器的布局角度精度(下图)非常重要。  因此,如何最大程度地减少位置传感器的检测误差,是在无刷电机位置传感器的布局设计中要注意的关键要点。
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2021/3/1 9:47:44
T服务的爆炸式增长正在推动着数据中心、网络和电信设备的重大发展。而创新需求也对处理这些日益增多的数据的服务器、存储和网络交换机产生了一定的影响。在此推动下,基础设施设备的处理能力和带宽都达到了极限。对于电源设计人员来说,他们面对的主要挑战是如何使用最少的电力高效地为数据中心设备供电,并提高它们的散热性能。而针对先进的CPU/ASIC和FPGA时,设计人员还必须平衡好功耗与散热性能。  随着终端系统功能的增多,处理功率也相应提高,以满足新的数据中心设计要求。这种高处理能力需求主要集中在数据中心应用中,数字中心采用高端CPU/ASIC和处理器来运行服务器、存储和网络设备。服务器和网络设备则通过电信设备分布至网络,然后通过CPU/ASIC和FPGA的销售点设备、台式电脑和嵌入式计算系统进行工作。  在上述示例中,CPU/ASIC和处理器具有相似的数字处理需求,以及相似的功率分布。虽然如今处理器的尺寸不断缩小,但它们采用了更多的晶体管,因此需要更高的输出电流,范围一般在100A至500A之间,甚至更高,具体由其复杂程度决定。该行业通过在数字负载中集成低功率状态来调整这种情况。此举使得设备能在空闲时以更低电流运行,在需要时再按全功率运行。这有利于控制整个系统的功率预算,但会给全功率端的电源设计人员带来另一项挑战。首先,数据中心电源必须对需要在不到1微秒的时间内实现超过100A的大阶跃载荷做出响应,同时还需保持很窄的输出调整率。其次,必须小心可靠地管理散热性能,才能继续保持全功率范围。  多相电压调节器模块(VRM)可以解决这些挑战。VRM提供电源转换,一般是从12V输入转换至1V(或更低)输出。要提供如此大的负载电流,更简单的方法是设计一个多相解决方案,将负载分配给多个更小的功率级(所谓的相),而不是尝试使用单相来提供。在设计电磁和功率级,以及要从功耗的角度解决散热问题时,想要通过单...
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2021/3/1 9:41:36
【兆亿微波商城】:德国多特蒙得, 微型化、性能和精度是嵌入在消费类设备(如游泳手表和潜水设备)中的传感器的关键,因此对高性能和异常精确的传感器的需求越来越大。为了满足这一不断增长的需求,TE Connectivity (TE) 作为全球连接和传感器供应商,推出了 MS5839-02BA,这是一款耐氯型超小型数字压力和温度传感器。  MS5839 是一种数字高度计(测量范围为 3.3 x 3.3 x 2.75 mm),该产品针对存在氯和盐水的应用进行了优化。MS5839 的坚固、充满凝胶的设计使其能够在严苛环境下工作,同时提供准确和可靠的数字测量。  TE 传感器业务产品经理 Xérviar Esebamen 博士说:“在 TE Connectivity,满足客户需求的创新仍然是我们一切工作的重中之重。”“MS5839 是设备制造商开发下一代应用设计的绝佳选择,它具有严苛的介质电阻和超小型尺寸。它进一步增强了我们的承诺,即,帮助设计工程师在日益互联的世界中实现安全、生产力、效率和可持续发展目标。”  这款基于 MEMS 的传感器采用超紧凑、薄型封装,可提供先进的耐水性、耐氯性、屏蔽层、低功耗和数字互联性。板级设计可为压力 (±0.5mbar) 和温度 (±2°C) 测量提供传感精确度,是浅层潜水电脑、游泳手表、健身追踪器、水下车辆和潜水设备等应用的理想选择。
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2021/2/26 11:27:39
【兆亿微波商城】:SMI 压力传感器封装可减少 50% 的占地面积,实现便携式应用。全新 JEDEC SO-10 封装的尺寸更小,重量更轻,这为 3B Medical“Aer X”制氧机带来了好处。  加利福尼亚州米尔皮塔斯。- 全球连接和传感器供应商 TE Connectivity (TE) 已开发出一款带垂直端口且占地面积更小的 SMI SO-10 压力传感器封装,现已全面投入生产。在外壳内部,我们结合了基于 TE 专有硅技术平台的 MEMS 压力传感器和先进的信号调节 IC,从而能够提供完全压力校准和温度补偿输出。通过数字 (I2C) 或双输出(数字和放大模拟)信号,以 ±1%FS 的精确度覆盖从 2.5 至 30 PSI 的量程压力范围,而紧凑的设计使更小的系统级别设计适用于从医疗到暖通空调的广泛应用。  压力传感器外壳基于标准表面贴装技术,并采用符合 JEDEC 标准的 SO-10 封装,适用于直向 PCB 设计和组装。与标准 JEDEC SO-16 封装相比,SO-10 封装(宽度为 9 mm,长度为 3.8 mm)的本体尺寸不到一半,占地面积更小,并融合了可靠的 TE 传感器技术。坚固的一体式设计消除了泄漏的可能性。为了进一步简化集成,SO-10 封装提供通过背面芯片加压实现的介质兼容性。处理电路与压力介质隔离,使传感器可用于某些严苛的介质环境。压力传感器可直接安装在标准印刷电路板上。对安装方向不敏感简化了组装。  “在许多便携式和手持设备中,空间是一个关键因素。在不影响性能的情况下,SO-10 封装的压力传感器有助于实现轻量化设计,”TE 的 SMI 压力传感器解决方案产品经理 Mike Klitzke 解释道。“我们看到工业领域的小型化发展趋势,它要求减小设备尺寸,并提高设计灵活性。在医疗领域也可以观察到类似的趋势,最小尺寸的元件可支持小型便携式...
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2021/2/26 11:05:51
【兆亿微波商城】:TE Connectivity 将 XRC、SRC 和 ML-XT 连接器以及 XRC 端子添加到产品组合中,WINSTON-SALEM, N.C.- TE Connectivity (TE) 在其连接解决方案产品组合中增加了超坚固圆形连接器 (XRC)、密封矩形连接器 (SRC)、ML-XT 连接器和 XRC 端子。  这些连接器产品(以前由 Molex 生产)非常适合严苛环境应用。作为打造更安全、可持续、高效和互联解决方案供应商,TE 将继续以极高的质量和规格生产该产品系列,以确保需要这些产品的客户实现无缝过渡。TE 已开始接受 XRC 和 SRC 连接器订单。TE 将于 2020 年 11 月 1 日开始接受 ML-XT 和 XRC 端子订单。  TE 工业和商业运输业务部产品经理 Jean-Paul Gervais 表示:“XRC、SRC、ML-XT 和 XRC 端子多年来一直是连接器领域深受信赖的品牌。我们很高兴将这些连接器解决方案添加到 TE 产品组合中,从而实现扩充。由此,我们能够为客户提供更大的灵活性。”  XRC 圆形连接器是重载塑料连接器,提供两种外壳尺寸,具有 18-14 和 24-31 端子排列方式。SRC 矩形连接器是一种密封的高插针数混合解决方案,它有八种端子排列方式,提供高达 84 位的电源和信号电路组合。ML-XT 密封矩形连接器提供 2、3、4、6、8、12 和 18 位。XRC 端子可提供高达 13 安培的额定电流。  XRC、SRC、ML-XT 和 XRC 端子的主要优势是可靠性、易用性和灵活性,适用于严苛环境应用。这些加固型连接器解决方案非常适合工程机械、农垦机械、专用车辆、卡车、大巴、休闲车辆和船舶行业,可用于线对线、面板安装和穿板式/防火墙应用。
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2021/2/26 11:03:11
【兆亿微波商城】:针对载流和隔离电压(相对于封装尺寸和重量)树立了新的行业标准性能  TE Connectivity (TE) 的 K250 高压直流接触器采用全密封设计,专用于严苛环境。它的持续额定电流为 250 安培,隔离电压为 1000 Vdc,提供双向电源开关功能。其他主要特性包括用于低功耗保持能力的电子线圈节能器,以及更小、包装更轻的辅助端子。  TE Connectivity (TE) 作为全球连接和传感器解决方案的供应商,将推出 KILOVAC K250 高压直流接触器。TE 的新型接触器采用全密封设计,专用于严苛环境,与市场上相同尺寸和重量的其他接触器相比,其载流量更大且隔离电压更高。  KILOVAC K250 接触器的持续额定电流为 250 安培,隔离电压为 1000 Vdc。它们采用双向电源开关以及辅助端子设计,为工程师提供多功能高压接触器。TE 的新型接触器还采用可实现低功耗保持能力的电子线圈节能器,从而有助于提高性能。  TE 航空航天、国防和船舶部门产品经理 Paul Waugh 表示:“KILOVAC K250 接触器在保持包装尺寸和重量的同时,提高了 150% 的载流量,从而在业内树立了新的性能标准。”“我们为客户提供了他们在其他地方无法获得的性能。”  KILOVAC K250 接触器专为各种应用而设计,包括配电、替代能源存储系统、电路保护和电机控制电路隔离。
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2021/2/26 10:57:24
【兆亿微波商城】:在进行PCB设计时,我们经常会遇到各种各样的问题,如阻抗匹配、EMI规则等。本文为大家整理了一些和高速PCB相关的疑难问答,希望对大家有所帮助。  1、在高速PCB设计原理图设计时,如何考虑阻抗匹配问题?  在设计高速 PCB 电路时,阻抗匹配是设计的要素之一。而阻抗值跟走线方式有绝对的关系,例如是走在表面层(microstrip)或内层(stripline/double stripline),与参考层(电源层或地层)的距离,走线宽度,PCB材质等均会影响走线的特性阻抗值。  也就是说要在布线后才能确定阻抗值。一般仿真软件会因线路模型或所使用的数学算法的限制而无法考虑到一些阻抗不连续的布线情况,这时候在原理图上只能预留一些terminators(端接),如串联电阻等,来缓和走线阻抗不连续的效应。真正根本解决问题的方法还是布线时尽量注意避免阻抗不连续的发生。  2、当一块 PCB 板中有多个数/模功能块时,常规做法是要将数/模地分开,原因何在?  将数/模地分开的原因是因为数字电路在高低电位切换时会在电源和地产生噪声,噪声的大小跟信号的速度及电流大小有关。  如果地平面上不分割且由数字区域电路所产生的噪声较大而模拟区域的电路又非常接近,则即使数模信号不交叉,模拟的信号依然会被地噪声干扰。也就是说数模地不分割的方式只能在模拟电路区域距产生大噪声的数字电路区域较远时使用。  3、在高速PCB设计时,设计者应该从那些方面去考虑EMC、EMI的规则呢?  一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面。前者归属于频率较高的部分(30MHz)后者则是较低频的部分(  一个好的EMI/EMC设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置,PCB叠层的安排,重要联机的走法,器件的选择等,如果这些没有事前有较佳的安排,事后解决则会...
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2021/2/25 16:51:41
【兆亿微波商城】:电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器IC的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。电路仿真(例如LTspice?)很有用,可以帮助优化电路。但是,仿真并不能代替硬件测试。就此而言,寄生参数要么难以估计,要么难以仿真。  因此,电源要在实验室中进行彻底测试。用于测试的可以是内部开发的原型,大多数情况下则是使用相应电源IC制造商的现有评估板。    图1. 用于电源运行的连接。  连接测试电路时,应考虑若干事项。图1所示为测试设置的原理图。被测电路的输入侧必须连接到电源,输出侧连接到负载。这听起来微不足道,但有一些重要细节必须注意。  尽可能减小线路电感  图1是用于评估电源转换器的设置原理图。我们要测试的是电源电路的行为,而不是测试板与实验室电源之间或与输出端负载之间的连接线路的影响。为降低这些连接线路的影响,应采取两项重要措施。第一,连接线路应尽可能短,短线路的电感值比长线路低。第二,尽量缩小电流路径面积可进一步降低寄生电感。为实现目标,一个显而易见的办法是使用绞合线。这使得电流路径面积仅取决于线路长度和绞合线外皮的厚度。图2显示了测试电压转换器的连接,其使用绞合连接线来降低线路寄生电感。    图2. 使用短绞合线的实用操作设置。  在基于开关稳压器的电源中,输入侧和输出侧均有交流电。根据电路拓扑结构,输入侧可能出现脉冲电流,例如在降压转换器(降压控制器)中就会如此。启动行为以及负载跳变也需要测试。在这些工作条件下,测试设置中的连接线路也承载交流电。  输入端增加本地储能器件  如果要测试电源对负载瞬变的响应速度有多快,则被测设计必须提供足够多的能量。被测设计输入侧的能量来源不应是限制因素。为确保不出现这种情况,建议在电源输入端放置一个较大容值的电容,如图1中的绿...
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2021/2/19 11:03:48
随着5G时代的到来,更多5G基站将被建成,极大地带动了电子元器件的市场需求,也提高了电子元器件更迭换代的速度,从5G需求层面来看,电子元器件市场的发展前景极为可观。5G催生手机与基站天线进入Massive MIMO时代,天线量价齐升。5G需要部署在多个频段,因此需要使用频谱更宽裕且带宽更宽的毫米波波段进行通信,使用大规模天线技术,因而手机天线在5G时代数量增加。天线在通信、广播、电视、雷达和导航等无线电系统中被广泛的应用,起到了传播无线电波的作用,是有效地辐射和接受无线电波必不可少的装置。而天线中,阵列天线或成主流。下面我就来简单的介绍一下什么是阵列天线。阵列天线的定义:阵列天线是一类由不少于两个天线单元规则或随机排列并通过适当激励获得预定辐射特性的特殊天线。由于天线通信知识和技术的迅速发展,以及国际上对天线的诸多研究方向的提出,都促使了新型天线的诞生。阵列天线就是研究的一种方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源。它们按照直线或者更复杂的形式,根据天线馈电电流,间距,电长度等不同参数来构成阵列,以获取最好的辐射方向性.这就是阵列天线的魅力所在,它可以根据需要来调节辐射的方向性能。由此产生出了诸如现代移动通信中使用的智能天线等。我相信,在不久的将来,这些高技术含量的天线将会带给我们同样高质量的通信环境。工作原理:阵列天线的辐射电磁场是组成该天线阵各单元辐射场的总和(矢量和)。由于各单元的位置和馈电电流的振幅和相位均可以独立调整,这就使阵列天线具有各种不同的功能,这些功能是单个天线无法实现的。图1为最简单的二元天线阵。把功率P馈给一个天线单元时,在天线最大辐射方向足够远(距离r)的A点产生场强E0,当把同样的功率馈给等幅同相二元天线阵(图1)时,每个天线...
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2021/2/8 10:58:30
传感器是获得精准有效数据的第一触点;它们在将原始物理量转换为便于测量计算的数据量的过程中,发挥着重要作用。伴随着电力、船舶、航空、航天等多种工程技术的迅猛发展,对相关应用场景越来越需要更精确的动态数据。航空发动机、燃气轮机、蒸汽机等高能动力装置,对工业级传感器都提出了更加严苛的要求。在众多传感器里,笔者以工业级加速度传感器为例,结合应用和相关产品数据,将一些体会和经验做一个简单的分享。  什么是加速度传感器?  加速度传感器(Accelerometer),又称加速规、加速计,是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值。从感应机理上分为压电式、电容式、电感式、应变式、压阻式等。  汽车平顺性试验应用  将加速度传感器安装在车辆座椅上,测量XYZ三个轴向上的振动加速度过程,用以评价汽车行驶平顺性的道路试验。    选择加速度传感器时,用户大多基于加速度量程范围,同时结合实际应用。如倾斜角度测量,±1.5g的量程已经足够。±2g的加速度传感器可以用于大多数消费电子和商业应用。但对于急停、多方向剧烈变化以及振动烈度较大的测量应用,至少要选择±10g以上或者更大量程的加速度传感器。  在众多工业应用场景中,都需要对冲击和振动进行监控和测量,因应用环境温度的高低温波动范围大,对加速度计的量程、灵敏度、精度要求高,对于常规加速度传感器来说,完全不能胜任这种严苛恶劣的工作环境。基于此工业级加速度传感器应运而生,它们完全能够在这种恶劣的应用环境中保持高可靠性的持续测量和稳定输出。  工业级加速度传感器的品牌和产品性能  在传感器市场中,工业级加速度传感器品牌众多,其中欧、美、日品牌占据了此类产品较大比例的市场份额。但随着中国近年来工程技术的迅猛发展,中国的自主品牌也正在这一细分产品领域中逐步跟上,并在...
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2021/2/7 11:36:02
【兆亿微波商城】波形生成是模拟电路的重要组成部分,是电路设计和测试的一部分。本文介绍在电路设计时使用一些简单的振荡器电路生成所需波形的方法。  振荡器电路的基本类型:方波,正弦波和三角波  简单振荡器电路所需的波形是如何生成的?  振荡器电路产生的基波是方波,正弦波和三角波(以及相关的锯齿波)。这些波形可以使用一些简单的电路相互转换,通常涉及一个或多个运算放大器。这通常需要生成一些初始波,并将其馈入转换器电路,然后生成所需波形。  另一个选择是将直流电直接转换为振荡波形。从直流信号产生方波的经典方法是使用不稳定的多谐振荡器。这种类型的振荡电路非常容易用一些无源元件和两个晶体管进行布局,或者你可以将555定时器连接为不稳定的多谐振荡器。该电路如下图所示。在该电路中,晶体管充当交流开关,由充电/放电电容器触发。晶体管Q2的截止时间等于R1C1的时间常数的69.3%,晶体管Q1的截止时间类似。如果时间常数相等(C1=C2,R1=R2),则你有一个占空比为50%的方波。然后,你可以使用具有不同值的电容器或电阻器来控制占空比。  如果你正在使用时钟脉冲流(即使用晶体振荡器的滤波输出),则可以使用积分器电路将时钟信号转换为三角波或锯齿波。同样,你可以使用微分电路将其转换回时钟信号。这些电路足够基本,可以使用电阻器,电容器和运算放大器构建。你还可以利用比较器中的磁滞来从三角波产生PWM信号,在三角波中,可以通过在某些特定工作点附近改变三角波的高度来控制调制。  用于直接生成或转换的其他类型的振荡器电路包括Hartley,Armstrong,Clapp,Colpitts和RC振荡器。这些简单类型的振荡器电路包括一个运算放大器或一些晶体管,以及一些无源元件,使其易于在电路设计中实现。  生成更复杂的波形  使用更复杂的波形(例如任意波形和调制波)需要使用不同类型的电路。这些波形更适合于不同的...
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2021/2/7 11:24:25
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。另有医用压力传感器。重载压力传感器是传感器中一种,但是我们很少听说这种压力传感器,它通常被用于交通运输应用中,通过监测气动、轻载液压、制动压力、机油压力、传动装置、以及卡车/拖车的气闸等关键系统的压力、液力、流量及液位来维持重载设备的性能。重载压力传感器是一种具有外壳、金属压力接口以及高电平信号输出的压力测量装置。许多传感器配有圆形金属或塑料外壳,外观呈筒状,一端是压力接口,另一端是电缆或连接器。这类重载压力传感器常用于极端温度及电磁干扰环境。工业及交通运输领域的客户在控制系统中使用压力传感器,可实现对冷却液或润滑油等流体的压力测量和监控。同时,它还能够及时检测压力尖峰反馈,发现系统阻塞等问题,从而即时找到解决方案。重载压力传感器一直在发展,重载压力传感器为了能够用于更加复杂的控制系统,设计工程师必需提高传感器精度同时需要降低成本便于实际应用等要求。多传感器信息融合技术的基本原理就像人的大脑综合处理信息的过程一样,将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理,最终产生对观测环境的一致性解释。在这个过程中要充分地利用多源数据进行合理支配与使用,而信息融合的最终目标则是基于各传感器获得的分离观测信息,通过对信息多级别、多方面组合导出更多有用信息。这不仅是利用了多个传感器相互协同操作的优势,而且也综...
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2021/2/4 16:54:03
典型的雷达传感器包含一个雷达收发组件以及其他电子元件(例如电源管理电路、闪存和接口外设),所有这些都装配在一个PCB上。发射天线和接收天线通常也在PCB上实现,但要提高天线性能,则需要使用高频基板材料(例如Rogers的RO3003),而这会增加PCB的成本和复杂性。此外,天线可能会占用多达30%的布板空间(图1)。    图1 PCB上的雷达传感器天线占用约30%的布板空间。  封装集成天线技术  可以设计天线元件并直接集成到封装基板中的毫米波传感器,从而减小传感器的尺寸并降低传感器设计的复杂性。图2展示了一种背腔式E形贴片天线元件,该元件将60GHz或77GHz的毫米波辐射到自由空间中。通过在器件的封装中布置多个上述天线元件,可以创建一个多输入多输出(MIMO)阵列,该阵列能够感应3D空间中的物体和人。    图2背腔式的E形贴片天线元件以向自由空间辐射毫米波。  图3显示了AWR6843AOP汽车雷达传感器上三个发射器天线元件和四个接收器天线元件的布置情况。该天线可以在水平方位角和俯仰角方向上实现宽视场(FoV)。    图3具有封装天线元件的AWR6843AOP器件形成MIMO阵列。  封装天线技术可以为开发人员带来以下好处:  ●     较小的尺寸可实现超小型传感器设计。具有封装天线的雷达传感器比在PCB上装配天线的传感器尺寸小约30%。  ●     由于PCB层叠不需要昂贵的高频基板材料,因此可以降低物料清单(BOM)成本。  ●     由于不需要天线工程师设计天线、通过仿真软件获得理想的天线性能和设计实际的射频电路以获得表征的天线性能,因此可以降低工程成本。  ●     由于从硅片到天线的射频走线更短,因此可以提高传输效率和降低功率损...
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2021/2/4 14:07:53
1 微波低噪声放大器的作用  一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示:  由上式可见,在各种特定(带宽BW、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机最前端的低噪声放大器。  图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。    2 微波低噪声放大器的主要技术指标  2.1 噪声系数  噪声系数的定义为 放大器 输入信噪比与输出信噪比的比值,即:    对单级放大器而言,其噪声系数的计算为:    其中F mi n为 晶体管 最小噪声系数,是由放大器的管子本身决定的,Γopt、Rn和Γs分别为获得Fmin时的最佳源反射系数、 晶体 管等效噪声 电阻 以及晶体管输入端的源反射系数。  对多级放大器。其噪声系数的计算应为:    其中NFn为第n级放大器的噪声系数,Gn为第n级放大器的增益。  对噪声系数要求较高的系统,由于噪声系数很小,用噪声系数表示很不方便,故常用噪声温度来表示,噪声温度与噪声系数的换算关系为:    其中 Te 为放大器的噪声温度,T0=2900K,NF为放大器的噪声系数。   2.2 放大器增益  放大器的增益定义为放大器输出功率与输入功率之比:  G=Pout/ Pi n(7)  通常提高低噪声放大器的增益对降低整机的噪声系数非常有利,但低噪声放大器的增益过高会影响整个接收机的动态范围。所以,一般来说,低噪声放大器的增益确定应与系统的整机噪声系数、接收机动态范围等结合起来考虑。  2.3 反射系数  由式(3)可知,当Γs=Γopt时,放大器的噪声系数最小,NF=NFmin,但此时从功率传...
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2021/2/4 13:51:50
兆亿微波商城为广大客户提供关于mini-circuits机械开关系统系列的产品,它是射频测试解决方案中不可缺少的设备,其产品详情如下介绍。  产品详情  灵活,经济高效的解决方案,适用于几乎所有测试设置中的信号路由!  频率范围高达40 GHz  SPDT,SP4T,SP6T和转换开关的各种配置  USB和以太网控制  低插入损耗,典型值为0.25 dB。  高隔离度,85至90 dB  紧凑型台式模块
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2021/2/4 11:08:25
功能说明:  ZTM系列系统可以配备机械SPDT,SP4T,SP6T,SP8T和转换开关以及可编程衰减器(0-30、60、90、110和120 dB)供您选择,从而产生数百种可能的配置。所有型号均通过USB和以太网TCP / IP(HTTP和Telnet协议)进行控制,从而提供了设置灵活性和简便的远程测试管理。 联系我们  从以下组件中选择每个可定制的硬件插槽:  配置和报价  随附配件:  交流电源线(请选择区域):  USB控制线-6.8英尺(USB-CBL-AB-7 +)  以太网控制电缆-5英尺(CBL-RJ45-MM-5 +)  完整的软件和文档(包括GUI,DLL API文件,用户和编程手册)       报价请咨询在线客服!
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2021/2/4 10:49:26
小型工业机器人在工业应用中被广泛用于驱动机器人手臂控制的轴。 该解决方案专注于旋转变压器电机控制,而且能帮助客户节约成本,甚至在恶劣的环境中实现卓越性能。  系统优势  客户能轻松实现小型工业机器人系统的主要核心功能。  旋转变压器电机控制可提供高精度的运动精度  该系统设计是噪声等恶劣环境下的理想选择。推荐产品:微控制器 RX24T(80MHz 32 位 MCU,带芯片上的浮点单元 (FPU))RX72M (配备 EtherCAT? 从属控制器的 240MHz 32 位 MCU,适用于工业网络解决方案)RDC-IC(CMOS 旋转变压器数字转换器 IC (RDC-IC)) RAA3064002GFP PWM 控制器  ISL8840A (高性能工业标准单端电流模式 PWM 控制器)ISL85033 (宽输入电压双路标准降压稳压器(带 3A/3A 连续输出电流))ISL80505(高性能 500mA LDO)   HIP4082 (80V/1.25A 峰值电流全桥 FET 驱动器)RJK0854DPB(80V,25A,13mΩ N 通道单电源 MOSFET)ISL8485E(±15kV ESD 保护,5V 高速双路协议 (RS-232/RS-485) 收发器)
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2021/2/3 11:29:11
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