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2024-03-19 11:39:27
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2024-03-15 11:56:16
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2024-03-12 09:12:23
根据专利描述,这套系统可以完美匹配各类具备数据连接的汽车,类似于发动机和空调这样的车辆部件都无法幸免。对于配备自动或半自动驾驶功能的汽车,该系统还能做到“将车辆转移至便于处理的地点。
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2024-02-28 13:51:53
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
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2024-02-26 14:08:36
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2024-02-23 06:14:19
我有一个关于 CY7C65215 的问题。
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从英飞凌的惠普那里获取软件(配置实用工具),
我对有必要重写 CY7C65215 的内部闪存设置的理解是否正确?
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2024-02-22 07:04:26
不同的机械五金有不同的规格、计量单位、检验标准和流程、销售模式、报价方式等,并且还产生各种类别的经营数据,这些数据的准确性和及时性关系到相关决策的制定,从而
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管链路由什么结构组成!
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宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
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你能告诉我T2G的CY8CKIT-005和CY8CKIT-005-A有什么区别吗?
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嗨你能告诉我 PSoC™ 4100S Max的存储温度范围吗?
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2024-01-19 07:46:28
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2023-12-25 09:29:50210 瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
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2023-12-21 10:46:16
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几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51226 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
ad797号作为一款低噪声高速运算放大器,其性能指标堪称完美。该运放内部采用单体条形体结构,以及高偏流设计,噪声低至0.9vhz,增益带宽积高达110米。此外,该芯片在20赫兹时的THD指标可达到-120db,即0.00001%的水平,在同类芯片中也是非常出色的;该芯片的电流驱动能力也达到了50马的水平。在种类繁多的运算放大器里,ad797号应该当之无愧的被称作运算放大器的王者。
hi-fi爱好者总是希望通过摩机来提升机器的性能。更换运放为更高规格的制品,无疑是最简单和最方便的方式。可是大多数爱好者在用ad797号进行“摩机”时,似乎并没有取得最佳的效果,出现了很多状况,例如:输出产生自激震荡...中点电压偏离正常值较多...声音不自然...遇到了这些状况,使得很多朋友对该款运放产生了怀疑,甚至认为自己买到了假货。
其实,遇到这些情况,大多是对该运放特性不了解导致的。只有深入了解了ad797号这款运放,才会在应用中,充分发挥出这款运放的优势出来。而这一点,正是很多通用的教科书上找不到的。
下面,就针对如何用好这款运放进行详细的阐述。
一、电路噪声
很多有经验的DIY发烧友都提到,ad797号对输入电阻要求比较高 。其实这不是什么特殊的地方,有这么一大类运算放大器和ad797号一样,都是属于对输入电阻要求比较高的类型…
是什么原因造成这样的状况呢?我们在设计时应如何把握和取舍?这要从运算放大器的总输入噪声电压密度谈起。
运算放大器的总输入噪声电压是运算放大器的噪声电压、噪声电流流经输入电阻上产生的噪声电压、以及输入电阻本身的热噪声三者之和。这一点,是我们在很多场合,选择不同类型的运算放大器的一个依据。如果将这些以单位频宽来衡量,就变换成了总输入噪声电压密度和噪声电压密度、噪声电流密度、电阻热噪声三者的关系了。下面,我们再深入探讨一下。
先谈一下输入噪声电压密度。运算放大器输入噪声电压密度是和其内部输入级差动晶体管的集电极电流相关的。大致关系如下:
针对运算放大器电路而言,总的噪声电压密度可以表示为:
也就是说,运算放大器总的噪声电压密度等于电压噪声密度、同相和反相端的电流噪声密度在输入电阻上产生的电压噪声密度、同相和反相端的输入电阻本身的热噪声电压密度三者之和。
经过以上分析,其实不难得出结论,那就是:每款运放都有适合自己的一个工作点范围,在这个范围内工作,运放的噪声是可控的,超出这个范围,噪声特性会恶化。
下面,我们理论联系实践,分析一下如何更好的应用好ad797号这款运放。场景如下:
场景1:前级放大器的放大电路,应选择哪款运放,电路参数应如何确定?
这个问题看似宽泛,可能有的朋友会想,不管哪一款运放,只要能工作在最佳状态,效果都不会太差。这个想法看似正确,但放到特定场景下,就不一定正确了。假定这个前级放大电路是有10 db 10 db(3倍)增益的电路,电路由一级运放组成…
首先,考虑线路增益。反相输入时,电路增益等于反馈电阻除以反相端输入电阻。这里需要特别注意的是,这个反相端输入电阻里面是包含信号源内阻,也就是音源的输出电阻的!由于配搭音源的内阻的不确定性,将导致线路的增益不确定!
我们再看一下同相输入的情况。此时,电路增益由反相端对地电阻和反馈电阻决定。增益问题不存在了。但我们仍然考虑信号源内阻。假设信号源内阻为2K欧姆,ad797号的同相、反相端输入电阻均为1000千千千欧姆,此时,总的输入电阻为3.5公里欧姆,这时若采用ad797号为输入放大,系统的总的噪声电压系数为:
这一级电路,如果采用ad797号,可能会因为输入信号阻抗变化过大导致本级电路性能的不确定,噪声随音量变化较大。
二、输出失调电压
我们再回到上面这个场景。此时,我们不考虑噪声问题,而去考虑另外一个因素:输出失调电压(也就是我们常说的中点电压)。
谈到这个问题,我们需要关注三个指标:输入失调电压、输入失调电流和输入偏置电流。
输入失调电压是指在常温下,运算放大器输入口短路接地时,输出端的失调电压折合到输入端口的电压值。
输入失调电流是指当运放输入端口开路时,为了得到0输出,必须加到运放两个输入端的补偿电流。
输入偏置电流是指当常温下,输入信号为0且0输出时,两个输入端的偏置电流。
如果我们在前级放大器设计时仍然考虑信号源内阻。假设信号源内阻为2K欧姆,ad797号的同相、反相端输入电阻均为1000千千千欧姆,前级放大器增益为3倍(10 db 10 db),我们试计算一下ad797号的输出失调电压。
查ad797号规格书可知,ad797号的输入失调电压为25个25个,输入失调电流为100纳,输入偏置电流为0.25ua 0.25ua。输出失调电压的计算方法为:
三、补偿电容和稳定性
ad797号属于全增益范围内稳定的品种。对于运算放大器而言,单位增益是最不容易稳定的。全增益范围稳定意味着在运算放大器用做缓冲器时,我们不需要额外进行补偿就可以稳定工作。
但即便是单位增益的缓冲缓冲电路,ad797号在这样的电路之下就存在一些稳定性问题,而需要采用指定电路解决该稳定性问题。
ad797号片内有一个失真消除电路,通过6脚和8脚之间的电容实现内部高频失真的消除。这里需要注意两点:首先,这个电容的容量是需要精确等于50pf 50pf的,容量误差越大,失真消除效果越不明显。其次,这个电容仅对高频段和高增益应用场景(例如增益为1000千千千倍)适用。实际上,50pf 50pf电容难觅,可以考虑数个高精度电容并联实现。
实际应用上,ad797号输出如果接感性负载(如驱动耳机),也会引发震荡。这一点需要格外重视。
选择运算放大器时,要特别关注运放是否可以在单位增益稳定。一些运放是不能再单位增益下稳定的,此时用于缓冲器电路就会出现稳定性问题。
四、发挥ad797号的特性
前面论述过,ad797号不适合用做高输入电阻的缓冲、放大级。但是毕竟它是一款性能非常优异的运放,运用得当,就可以获得非常优异的性能。
例如ad797号用于阻抗变换缓冲缓冲之后的主电压放大级。
仍以3倍增益为例。如果信号源内阻可以忽略,运放同相端、反相端电阻均为100欧姆,反馈电阻200欧姆,计算总噪声电压密度、输出失调电压如下(计算过程略):
总噪声电压密度为2.2(nV/Hz)
输出失调电压为95(UU)
这个特性是相当优越的。也是其它型号的运算放大器基本无法达到的。这时,其它型号的运算放大器可能会因为反馈电阻和输入电阻阻值过低,超出了运放的电流输出能力而不能很好的工作,ad797号的性能就被充分发挥出来了。
综上所述,发挥ad797号性能的要点在于:确定的低信号源内阻,较低的输入电阻值,以及同相、反相输入端电阻值匹配。
五、摩机时需要注意的问题
通过以上分析可以看出,在摩机替换运放时,并不是简单的更换,而是需要对应用场景进行研究的。原则上讲,执行部分第627段这类jfet( jfet)输入级的单位增益稳定的运放,可以比较方便的替换其它通用运放,而在性能上不会引发大的偏差。如果和ad797号之间相互替代,就会牵涉到场景和外围电阻等的修改了,而不能简单直接替换,否则效果会大打折扣的。
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哪位大神能告诉我如何让MINI58的5路PWM同时输出波形
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找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
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其中PID系数整定,建议读者多看看论文和期刊。其实在充分理解PID之后(位置式和增量式),任何形式的开关电源拓扑,都能使用闭环PID整定调节,这些调试实现并不难,这篇就不阐述PID整定。还是建议读者在PID精髓后,通过想要的增益和相位裕度,计算PID参数,而不是整定的方式,多方面论证,PID才能彻底领悟,进入下一个阶段学习。
脚本代码,观察波特图
1、改变P单一变量,改变系统的中频增益,提高带宽,也就是响应速度,有利于减小静差;KP取值过大,系统超调增加,取值较小,系统工作速度变慢(下面simulink仿真讲述)。
2、改变I单一变量,单KI的积分时间常数TI增大时(即KI较小),有利于减小超调,使系统稳定性增加,但静差消除的时间变长;积分时间常数TI过小时,系统的稳态误差将难以消除,系统不稳定(下面simulink仿真讲述)。
3、改变D单一变量,改变的是系统的高频增益,抑制高频噪声(下面simulink仿真讲述)。
运行simulink仿真实时验证
1、搭建simulink仿真模型
2、改变P,示波器响应波形如下
阐述:增大比例系数KP,加快系统的响应,有利于减小静差,但是过大会使系统有较大的超调,使稳定性变差;KP值过小,会使系统的工作缓慢。
其中P系统中的设置如下
3、改变I,示波器响应波形如下
阐述:增大积分时间Ti,有利于减小超调,减小震荡,使系统的稳定性增大,但系统的静差消除时间变长;Ti过小,系统的稳态误差将难以消除,导致系统不稳定。
4、改变D,示波器响应波形如下
阐述:增大微分时间KD,有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,稳定性增加;取值过大,超调量增大,调节时间变长;取值过小,超调量也会增大,调节时间也较长。
PID控制器存在的必然性原因和本质
1、原因:当被控对象的结构和参数不能被完全掌握时,或得不到精确的数学模型时,应用PID控制技术最为方便;控制系统大多都有储能元件,这就使系统对外界的响应有一定的惯性,且能量在传输过程中,有一定时间的延迟;若对偏差只进行比例调节,很难取得理想的控制效果;一般来说,引入PI,调节和提高稳态精度,PD消除系统惯性的影响。
2、本质:P对偏差进行粗调,保证控制系统的稳;I对偏差细调,保证控制系统准;D对偏差细调,保证控制系统快。
原作者:我在网吧
2023-05-15 15:08:56
社会: S32G274
我想调试 u-boot,你能告诉我如何在 S32G274 上使用 jlink
2023-05-09 06:28:32
、etpuc_crank.c ... AN4907 上列出的 eTPU 函数,但我不知道从哪里可以获得用于 PWM、输入捕获、输出比较等的其他 etpuc 函数。(或者这些功能是否不需要创建微代码?)
我也很好
2023-05-04 07:45:19
我正在为自定义 RTOS 上的 LS1043A DPAA 开发以太网驱动程序。所以,我正在阅读 DPAA 并试图理解它。在此期间,我注意到 U-Boot 中有一条消息“Fman1:正在上传微代码版本
2023-04-27 07:31:20
有人能告诉我 S32G-VNP-RDB2 板支持哪种调试器吗? Debugger LA-3000 将支持此板吗?
2023-04-18 07:11:26
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
你能告诉我我能找到 S32K312 (MWCT2016S) 的 MCAL 安全手册吗? 不幸的是我找不到它。
2023-04-03 07:01:51
如何获得 CodeWarrior for Power Architecture(Windows-Linux 托管)v8.8 的临时许可证。
2023-03-31 08:20:52
嗨,RT 1060 上的蓝牙示例使用了什么 ble 堆栈?有人告诉我它正在使用 ethermind,但在我看来它是 edgefast。你能帮忙吗?
2023-03-29 07:34:04
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
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