电子发烧友App

硬声App

0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电子发烧友网>今日头条>关于风阀驱动器的减噪技术性的详细分析

关于风阀驱动器的减噪技术性的详细分析

收藏

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论

查看更多

相关推荐

电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍

电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648

高速筒PCBA方案开发【其利天下技术

  关于高速筒的硬件电路,从MCU的角度分析,严格意义上区分为四种。目前,这四种硬件电路在市场上并行存在。前不久有同行到我司交流,这四种硬件方案的优劣势及未来发展前景会怎样呢
2024-03-04 15:37:39

关于磁盘驱动器的四个问题

磁盘驱动器也可以被视为输入设备,因为用户可以通过键盘或鼠标等输入设备将数据输入到计算机,并将这些数据存储在磁盘驱动器中。
2024-01-22 17:24:15484

详细分析算力网络的发展

2023年12月底,由国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局五部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》正式公布。
2024-01-16 10:41:21212

步进电机驱动器拨码开关怎么调

步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45730

伺服驱动器怎么设置参数

伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796

两相步进驱动器介绍

TB67S539FTG步进驱动,这是一款性能卓越的32细分步进驱动器,为您的机械设备提供强大的动力和精确的控制。
2023-12-20 11:43:56268

32高效细分步进驱动器介绍

32高效细分步进驱动器 TB67S581FNG,用于替代传统的DRV8825,为您的机械设备带来卓越的性能提升。
2023-12-20 10:59:30213

伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?

伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19

电机组变流器测试应用

仿真,可以帮助企业工程师进行如下储能变流器半实物仿真研究和测试:1) 各类电机组变流器拓扑结构应用的研究2) 电变流器在不同负载与电网条件下的稳定性和可靠工况测试3) 含电系统的分布式能源入网
2023-12-13 17:54:37

红外发射电路的功能分析

红外发射电路是红外通信系统中的重要组成部分,其主要功能是产生和发射红外信号。本文将详细分析红外发射电路的功能,包括其工作原理、主要组成部分、性能指标以及应用场景。 一、红外发射电路的工作原理 红外
2023-12-13 11:02:11409

国产光耦的崛起与未来趋势

本文将详细分析国产光耦的发展趋势,探讨其未来发展的关键因素与前景。
2023-12-06 11:01:51237

浅谈步进电机驱动器TB5128FTG芯片的测试经验

重要功能。通过将每个脉冲信号细分为更小的步进,可以提高步进电机的精度和平滑细分控制可以实现更高的分辨率和更平滑的运动。 4.方向控制:步进电机驱动器能够控制步进电机的旋转方向,通常使用控制信号来
2023-12-05 12:40:31

国产固态光耦的优势浅析

本文将详细分析国产固态光耦的优势和其在产品工程中的重要作用。
2023-11-30 11:30:01201

差分驱动器分析

差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250

伺服驱动器突然断电怎么解决?

伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16

LED背光灯用驱动器技术

电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530

L298驱动的步进电机本身没有细分功能请问软件上可以细分吗?

L298驱动的步进电机本身没有细分功能请问软件上可以细分吗?怎么实现?有例程分享吗?
2023-11-10 06:04:18

步进电机驱动器故障分析

。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35

FAT32文件系统详细分析 (格式化SD nand/SD卡)

文章目录 FAT32文件系统详细分析 (续FAT文件系统详解) 前言 格式化SD nand/SD卡 FAT32文件系统分析 3.1 保留区分析 3.1.1 BPB(BIOS Parameter
2023-11-03 17:55:26

整数槽电机相绕组磁动势与电动势一致性分析

华科版《电机学》第三版第四章中直接指出,绕组电动势、磁动势具有相似性,但并未进行详细分析。本文对该点进行深入分析,阐明两者的一致性。
2023-11-01 16:34:50510

非晶合金配电变压器的技术性分析

电子发烧友网站提供《非晶合金配电变压器的技术性分析.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:54:030

FAT32文件系统详细分析 (格式化SD nand/SD卡)

文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock
2023-10-18 17:12:34726

FAT32文件系统详细分析 (格式化SD nand/SD卡)

文章目录 FAT32文件系统详细分析 (续FAT文件系统详解) 前言 格式化SD nand/SD卡 FAT32文件系统分析 3.1 保留区分析 3.1.1 BPB(BIOS Parameter
2023-10-18 16:58:34

如何用PC控制步进电机驱动器

可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07

无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?

大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22

步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?

步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18

为什么步进电机驱动要引入细分控制?

为什么步进电机驱动要引入细分控制
2023-10-10 07:09:52

步进电机的细分驱动和半步驱动哪一个精度更高一点?

步进电机的细分驱动和半步驱动哪一个精度更高一点
2023-10-10 07:03:59

请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?

伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48

电子工程师必须掌握的20个模拟电路详细分析

内含参考答案以及详细分析
2023-10-07 07:15:56

51单片机与驱动器怎么连线?

51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04

电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析

电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26

电子工程师必须掌握的20个模拟电路详细分析

本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 08:22:32

实用电子电路设计制作例解

详细介绍了硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 06:01:17

驱动器和电机驱动器的概念

在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447

Mali-G310性能计数1.3参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 07:48:31

Mali-G710性能计数1.2参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-11 06:58:37

Mali-G615性能计数1.1参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:31:12

Mali-G78性能计数1.2参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-11 06:18:39

Mali-G710性能计数1.3参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:17:39

Mali-G715性能计数1.0参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:13:07

Mali-G610性能计数1.3参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:11:43

Mali-G510性能计数1.3参考指南

开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:10:46

Mali-G615性能计数1.0参考指南

分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。 对应用程序呈现工作负载进行详细分析,然后审查应用程序使用可用硬件资源的效率。 对于模板中的每个计数,本指南记录了计数的含义,并提供了与其关联
2023-08-11 06:10:22

Mali-T760性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 07:54:06

Mali-G72性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 07:53:11

Mali-G52性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 07:52:21

Mali-G615性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 07:48:17

Mali-G710性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 07:48:08

Mali-T830性能计数参考指南

循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将
2023-08-09 07:44:01

Immortali-G715和Mali-G715性能计数参考指南

遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本
2023-08-09 07:33:34

Mali-G71性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 07:23:42

Mali-G68性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 07:11:46

Mali-G620性能计数参考指南

分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数
2023-08-09 07:08:30

Mali-G76性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 07:03:13

Mali-T880性能计数1.0参考指南

循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将
2023-08-09 07:01:50

Mali-G510性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 07:00:25

Mali-G57性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 06:51:53

Mali-G310性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 06:40:20

Mali-G31性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 06:31:22

Mali-T720性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 06:30:22

Immortali-G720和Mali-G720性能计数参考指南

中的计数模板遵循循序渐进的分析工作流。分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中
2023-08-09 06:20:05

Mali-G51性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 06:18:00

Mali-G77性能计数参考指南

从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 06:17:49

Mali-G78性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义,并提
2023-08-09 06:16:16

Mali-G610性能计数参考指南

分析从高级工作负载分类开始,测量CPU、GPU和内存带宽使用情况。然后,对应用程序渲染工作负载的详细分析会审查应用程序对可用硬件资源的使用效率。 对于模板中的每个计数,本指南将记录计数的含义
2023-08-09 06:00:30

吹风机PCBA方案设计,性价比高速筒应用方案

设计,便于更换风扇或其他部件。 外壳设计: 为高速筒设计合适的外壳,既保护内部元件,又有利于气流引导。 请注意,以上建议仅为一般的指导,具体的方案设计需要根据您的实际需求、技术能力和预算等
2023-08-07 20:24:14

基于DWC2的USB驱动开发-UVC的相机终端详解

本篇来详细分析下UVC的相机终端相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:46:291057

基于DWC2的USB驱动开发-UVC的处理单元详解

本篇来详细分析下UVC的处理单元相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
2023-07-13 09:42:301022

步进驱动器亮红灯维修

步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02

DC电源模块低温试验检测详细分析

。因此,对DC电源模块的低温试验检测应用较为广泛。本文将从试验环境、测试设备、试验步骤、试验评估等方面对DC电源模块低温试验检测进行详细分析
2023-06-29 10:56:49340

拓尔微技术干货 | 细分驱动技术介绍,内含5个知识点

内含步进电机驱动的相关知识和拓尔微TMI8150B细分驱动技术的原理,干货满满,一起get 5个知识点~
2023-06-27 15:42:361192

缓启动电路实例分析与应用

本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS管缓启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上电源要求。
2023-06-26 10:24:101042

RDDRONE-BMS772电池平衡,芯片组是内置FET还是只是驱动器

最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器
2023-06-01 07:23:40

伺服驱动器的接法#硬声创作季

驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07

SVPWM控制技术的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析

本章节首先介绍SVPWM控制技术的原理,然后详细分析SVPWM控制算法的具体实现方式包括7段式SVPWM与5段式SVPWM算法,并通过Matlab/Simulink对SVPWM控制算法进行仿真分析,最后通过永磁同步电机矢量控制的实例进行算法应用。
2023-05-24 11:10:303719

伺服驱动器的一些基本工作原理

驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24

一学就会,步进驱动器的接线方法

驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14

端子引脚焊接异常分析

PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46723

栅极驱动器的原理及应用

栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526251

关于无刷电机驱动器的布板建议(FOC)

  本文主要是总结“TI的驱动器布板最佳方法”,列举出一些重点并且提出自己的一些见解,废话不多说,下面开始。 1.散热问题   首先关于散热问题,推荐采用打散热过孔,一般在焊盘上打若干个阵列的过孔
2023-05-16 15:16:360

超全面音频TDD Noise案例分享

大家好,今天通过几个实际案例,给大家详细分析一下音频TDD Noise的产生原因、解决方案和思路。
2023-05-12 09:23:571589

详细分析功率MOS管

功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
2023-05-04 10:09:47538

差分放大电路设计(三)

上一节我们详细分析了一个简单的差分放大电路,并怎么去估算差分放大器的静态工作点。
2023-04-25 15:42:511210

MOSFET的应用技术详解

MOSFET作为功率开关管,已经是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。下面我会花一点时间,一点点来解析MOSFET的驱动技术,以及在不同的应用,应该采用什么样的驱动电路。
2023-04-18 09:19:31603

DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?

DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52

已全部加载完成