引言在侍服電機系統(tǒng)中,需要系統(tǒng)提供精確的位置控制和速度控制,同時要求響應快,速度高,轉動平滑,力矩穩(wěn)定等。對于...
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光學編碼器 伺服電機系統(tǒng) 響應
TPA2028D1 是 TI 針對便攜設備推出的具有 AGC/DRC 功能的低功耗 D 類放大器。由于性能突出,在業(yè)界得到了廣泛的應用。而其本身可以通過 I2C 進行配置,從而使得設計者能夠根據不同的應用,優(yōu)化芯片設置,獲得更好的效果。
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響應 信號 突發(fā) TPA2028D1 加快
外部中斷方式最好設為下降沿方式,特別是中斷引腳接按鍵的情況。外部下降沿中斷:SETB IT0。每個機器周期都由 ...
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51單片機 外部中斷 響應
并聯穩(wěn)壓器關閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL431的2.5V參考電壓比較。如果輸
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響應 方法 線路 負載 TL431 改善 基于
中斷響應中斷響應就是單片機CPU對中斷源提出的中斷請求的接受。中斷請求被響應后,再經過一系列的操作,而后轉向中斷服務程序,完成中斷所要求的處理任務。下面簡要說明80c51的中斷響應過程:1.外中斷采樣和內中斷置
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撤銷 響應 中斷 單片機
本文將重點介紹利用一個TL431并聯穩(wěn)壓器關閉隔離電源的反饋環(huán)路。文章將討論一種擴展電源控制環(huán)路帶寬以改善瞬態(tài)負載及線路響應的方法。圖1顯示了一個離線隔離反向轉換器的典型示意圖。輸出電壓被向下分流,并與TL43
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響應 方法 線路 負載 設計 改善 電源
電子電路一般都需要一個即使在負載電流發(fā)生瞬變時,輸出電壓也能維持在特定容差范圍內的電壓源,以確保電路的正常工作。設計工程師必須在理解瞬態(tài)響應原理的基礎上,利用正確的設計思路才能以較低的成本改善電源的瞬
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設計 方法 性能 響應 電源 負載 改善
在溫度出現階躍變化時,熱電偶或熱電阻的輸出變化至相當于該階躍變化的某個規(guī)定百分數所需的時間,通常以tau;表示。 這就是熱響應時間。那么我們該如何測量熱電偶的熱響應時間呢?今天筆者將為大家講述。因為測量熱
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時間 響應 熱電偶 測量 怎樣
作為交流響應的加速度傳感器,正如它的名稱,它的輸出是交流耦合的,這類加速度傳感器不能用來測試靜態(tài)的加速度,僅適合測量動態(tài)事件,比如重力加速度和離心加速度。最常用的交流響應加速度傳感器是采用壓電元件作為其
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特點 傳感器 加速度 響應 交流
基于Visual DSP++的無限脈沖響應數字濾波器(IIR)設計,摘要:對基于Visual DSP++實現無限脈沖響應數字濾波器(IIR)技術進行研究,分析了無限脈沖響應數字濾波器的原理和算法,給出了IlR數字信號處理在Visual DSP++軟環(huán)境的實現方法,該方法具有一定的工程應用價值。 關鍵
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數字 濾波器 IIR 設計 響應 脈沖 Visual DSP 無限 基于
介紹了一種通過了解控制帶寬和輸出濾波器電容特性估算電源瞬態(tài)響應的簡單方法。該方法充分利用了這樣一個事實,即所有電路的閉環(huán)輸出阻抗均為開環(huán)輸出阻抗除以 1 加環(huán)路增益,或簡單表述為: 圖 1 以圖形方
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方法 響應 負載 電源 估計
一種提高系統(tǒng)響應速度的SoC系統(tǒng)架構,引言 隨著微電子技術的飛速發(fā)展,集成電路規(guī)模按照摩爾定律飛速提高,片上系統(tǒng)(System ON Chip,SoC)技術成為超大規(guī)模集成電路的發(fā)展趨勢。SoC芯片性能的不斷提高、各模塊間的數據交換成為提高微處理器系統(tǒng)運行
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系統(tǒng) 架構 SoC 響應 提高 速度
對于復雜的電路板,如高階通信系統(tǒng),設計人員愈來愈需要為不同的DSP、FPGA、ASIC和微處理器提供更多的電壓軌。目前必須面對的電源系統(tǒng)設計挑戰(zhàn),是在高速數字電路產生電流瞬時的情況下,將電壓偏差降到最低。越來越需
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瞬時 響應 快速 達到 電容 如何
在圖中,從測試夾具上施加一個小的電流階躍到電源系統(tǒng),來看看是什么反應。這個探頭裝置的輸出阻抗是25歐。由脈沖發(fā)生器的50歐阻抗與示波器的50歐阻抗并聯所得。 設定脈沖發(fā)生器的上升時間與實際系統(tǒng)中預期的上升時間
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夾具 應用 測試 響應 系統(tǒng) 電源
0 引言 本文通過電流驅動負載,設計了一種具有快速響應的電壓轉電流電路,同時采用PSPICE里的實際模型對電路進行了仿真,仿真響應時間為百ns。故該電路的設計對高速網絡中有一定的參考價值?! ? 電壓轉電流的理
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方法 介紹 設計 電路 響應 V/I 快速
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