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  • 电机驱动与控制

    DRV8711 预驱动错误保护误触发解决方案

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    DRV8711 是一款有微步功能的步进电机控制器,芯片内部集成了微步分度器,通过配置最高可以支持1/256微步,极大的降低了MCU端的设计难度。为了降低电流波形失真,得到更平滑的电机运动效果,芯片除了支持快衰减模式和慢衰减模式以外,还支持自动混合衰减模式和自适应消隐时间功能。同时芯片内部有丰富的保护机制,如过流保护、短路保护、欠压锁定保护、过温保护和预驱动错误保护,并且有一个FAULTn引脚来表明故障情况。但是当母线电压较高和layout做的不好时,会导致PDF(pre-driver)误报错,使得芯片锁定...
  • Fully Charged 电池管理

    德州仪器能量回馈型锂电池化成分容测试设备方案介绍

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    随着手机,智能无线设备和电动汽车的快速发展,锂电池的市场需求越来越广,锂电池的生产制造效率也越来越高。同时,由于节能减排的需要,锂电池的化成,分容的充电,放电,也大量采用能量回馈的形式,将锂电池的放电能量,回馈回电网或对其它电池充电,实现节能环保。 为了更准确的获得锂电池的容量,对锂电池的充放电的电流电压测量的误差要求也显著提高,许多客户需要达到万分之五到万分之一的误差精度,这样,对整个测量控制电路中的放大器,ADC, DAC的误差要求也相应提高。 一般来说,一个完整的能量回馈型的锂电池化成分容测试设备...
  • Power House - 电源之家

    用简易充电器为智能家庭供电

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    无线连接和低功耗嵌入式处理技术的进步已为智能家居和楼宇提供了新的应用。当然,大部分智能家居系统都具有一个处在固定位置的控制面板或基本单元,可以插入交流电源系统。但也可能有一些构成整个系统一部分的分布式(和可移动)无线传感器或摄像头。这些外围设备并不总是靠近永久电源。图1所示为具有多个远程外围设备和中央网关(控制器)的典型系统。 图 1 :智能家居的示例 这些无线传感器或摄像头中的许多类型将需要电池且频繁使用,需要定期更换电池,从而增加了维护成本。因此,对于这些模块化配件...
  • Analog 技术纷纭谈

    适用于小型应用的强大 USB Type-C™保护

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    USB Type-C™连接器应用于笔记本电脑甚至机顶盒变得越来越普遍,但随着它应用于小尺寸应用程序,如手机、穿戴设备或其他便携式电子设备,系统设计人员具有不同的设计考虑。他们的挑战是如何利用众多的新功能,包括更高的功率传递;可逆连接器;更高的数据速率;以及运行高清晰度多媒体接口(HDMI)、DisplayPort和Thunderbolt等备用模式的选项,同时不断减少自身系统的外形尺寸和功耗。 新型USB Type-C连接器除了用于USB Type A或Micro-USB连接器的标准静电放电...
  • Analog 技术纷纭谈

    高清音频系统的基础是什么?

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    为响应客户对顶级音频质量的需求,音频系统设计人员正在研究高分辨率或高清(HD) 音频 ,因为越来越多的中端系统买家需要以前只能在高端系统中使用的 高清音频 性能的类型。过去,44.1kHzCD品质采样频率对于大部分市场来说已足够,但是今天(和可以预见的将来),高保真声音的需求只会继续增长。 根据专业和消费类音频设备公司,更高的采样频率捕获并再现更广泛的频率范围。大于20kHz音频频率的再现,包括超高频谐波,给出了声音(特别是声学乐器)的微妙组成部分的特性。据这些音频设备公司介绍,有一些技术优点使其值得转向更高的采样频率...
  • Fully Charged 电池管理

    通过LDO、电压监控器和FET延长电池寿命

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    延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。 生成导轨 使用LDO是从电池产生调节电压的常用方式。对于在完全充电时输出4.2V的单节锂离子(Li-ion)电池尤其如此。 假设您要为电源电压范围在3V至3.6V之间的微控制器(MCU)生成3.3V,并选择 TPS706 生成该导轨。图1阐述了该电路。 图 1 : TPS706 从电池调压...
  • Fully Charged 电池管理

    一个电池组为您的智能锁供电五年

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    线性稳压器,升压(升压)或降压(降压)——这些是大多数智能锁的三种电源拓扑。您为您的设计选择哪一项?为什么这点重要? 任何 物联网(IoT) 设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次? 智能锁的电源必须支持无线微控制器(MCU),例如SimpleLink™Bluetooth®低功耗 CC2640R2F 解决方案;一个转动锁的电机驱动器,如 DRV8833...
  • Precision Hub 模拟精密技术杂谈

    数学原理:如何将ADC代码转换为电压(第2篇)

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    在 本系列的第1篇文章 中,我解释了如何通过使用公式1将ADC的输出代码乘以最低有效位(LSB)大小来计算模数转换器(ADC)的输入电压: 为计算ADC的LSB大小,我们使用公式2: 现在,您已经知道如何从输出代码中计算输入电压,我们来看几个常见的应用示例,它们使用Δ-ΣADC来显示如何从测量电压计算相关的物理参数。通过每个示例,我提供了相关TI Designs参考设计的链接,您可以在其中获得额外的设计帮助。 电流分流测量 ADC测量电压...