許多工業自動化 (IA) 應用要求能夠在不進行物理接觸的情況下感知物體或人體的存在和/或位置,以避免約束或限制所感知物體的移動。接近傳感器非常適合這一用處。但接近傳感器有很多種類,包括電磁式、電容式、電感式和光學式,被檢測物體的材料組成也可能會影響傳感器檢測其存在的能力。有些接近傳感器對探測黑色金屬很有用,而有些可以探測任何種類的金屬,還有一些可以探測任何類型的物體,甚至是人體。工業自動化應用中接近傳感器的潛在用戶必須了解不同的接近傳感器技術類型及其對特定感應情況的適用性。本文討論了幾種類型的傳感器,并詳
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自動化不僅能節省人力、能源和材料,同時還能提高精度和質量。但一個潛在的弱點是,當今的工業機械和操作具有前所未有的系統復雜度,特別依賴于穩定的連接性來傳輸電力、控制和操作數據。一旦這種連接性遭到任何破壞,可能會導致重大的生產中斷及昂貴的機器或最終產品損壞。有鑒于此,為了最大限度地減少計劃外維護及保持可靠的自動化操作,工業電纜解決方案的可靠性至關重要,以便穩定地連接自動化系統中的所有控制裝置、傳感器和執行器。圖 1:自動化環境中的工業電纜用于電力配送,以及控制信號和數據的傳輸(用于數據采集和操作監控)。目前,
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對于設計者來說,從小規模物聯網 (IoT) 節點、資產跟蹤和智能計量,到設備備用電源和狀態報告之類大型應用產品越來越需要采用獨立充電電源供電。一般情況下,他們的選擇僅限于通常基于鋰 (Li) 離子化學的電化學電池,是通常被稱為超級電容器的雙電層電容器 (EDLC)。問題在于,無論是單獨使用還是組合使用,每種技術都一定局限性,需要開發人員針對設計目標來權衡每種技術的功能和局限性。特別是對于低功耗物聯網和工業物聯網 (IIoT) 應用來說,這些設計目標通常包括可靠性、長工作壽命、效率、能量密度和易用性,從而使
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有經驗的工程師都知道,系統最危險的時刻之一是通電的時候。根據時間常數以及電源軌達到標稱值的順利程度和速度,不同的 IC 和系統零件可能會開啟、鎖定或以不正確的模式開啟,因為這些器件試圖相互配合工作。面臨的更大挑戰是,上電時與時序和壓擺率相關的 IC 性能可能是溫度、相關電容器、機械應力、老化和其他因素的函數。當工作電壓軌下降至較低的個位數值時,就會加劇潛在的問題,從而減少在標稱電源軌下工作時的動態余量。所有這些因素都有可能造成開啟性能不一致和令人沮喪的調試過程。因此,模擬 IC 供應商設計出了專用監管 I
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隨著工業4.0、工業物聯網 (IIoT) 和5G電話技術的普及,使得越來越多的更多復雜的電子設備部署在了更惡劣、更難進入的環境中。這有助于在工業機器人、IO-Link接口、工業傳感器和IIoT設備、可編程邏輯控制器 (PLC) 和以太網供電 (PoE) 等應用中進行可重復的、確定性靜電放電 (ESD) 和電氣過應力 (EOS) 事件保護。這些應用需要滿足IEC61000標準的瞬態保護要求。雖然瞬態電壓抑制&
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許多電子應用需要根據其他信號的幅值來改變某個信號的頻率。調頻信號便是一個很好的例子,其中的載波頻率隨著調制源幅值的變化而變化。此外,還有鎖相環 (PLL):這種電路使用控制系統來改變振蕩器的頻率和/或相位,以匹配輸入參考信號的頻率/相位。設計者的目標是:確定如何盡可能以高效、低成本的方式實現該功能,同時確保精度、可靠性以及不受時間和溫度影響的穩定性。這就是壓控振蕩器 (VCO) 的功能。這類器件專用于提供一種頻率會在合理的范圍內隨輸入信號的電壓幅值變化而變化的輸出信號。壓控振蕩器可用于PLL、頻率和相位調
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DigiKey VCO
柵極驅動中最關鍵的時刻是IGBT的開啟和關閉。我們的目標是快速執行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關損耗。柵極驅動中最關鍵的時刻是IGBT的開啟和關閉。我們的目標是快速執行此功能,在IGBT開啟時噪音和振鈴最小。不過,上升/下降時間過快可能會導致不必要的振鈴和不良EMI,而上升/下降時間過慢會增加IGBT的開關損耗。圖1:DGD0216 的柵極驅動組件上圖展示的是來自Diodes的DGD0216柵極驅
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DigiKey IGBT
有一類設計問題可以很容易地通過人類視覺來解決。例如,感知打印機中紙張的位置正確與否。判斷紙張對準與否對人類來講輕而易舉,但微處理器來說則另當別論。手機攝像頭需要測量環境光線以確定是否需要啟動閃光燈。如何無創評估血液中的氧含量?使用光電二極管或光電晶體管可以解決這些問題。這些光電器件將光線(光子)轉換為微處理器(或微控制器)能夠“看到”的電信號。這樣,就能夠控制物體的定位和排列,確定光強度并根據材料與光的相互作用來測量其物理特性。本文將介紹光電二極管和光電晶體管的工作原理及其基本應用知識,并將以Advanc
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NTC熱敏電阻是一種傳感器電阻,其電阻值隨著溫度的變化而改變。我們經常可以在測溫電路中看到他們的身影。本文將介紹NTC熱敏電阻測溫設計中的相關知識點,包括NTC選擇、ADC選擇與配置,以及如何使用NTC熱敏電阻進行測溫。下面是典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓撲圖圖1:典型的NTC熱敏電阻測溫電路拓撲圖(圖片來源:ADI)激勵電流源/電壓源兩種常見的激勵方式包括電流源與電壓源,兩者的特性比較如下:NTC熱敏電阻阻值的選擇對于電流激勵來說,一般情況下,參考電阻阻值應大于等于NTC熱敏電阻最高阻值。而熱敏電阻的最
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從遠程物聯網 (IoT) 控制的車庫開門器和車窗到衛星推進控制器,無刷直流 (BLDC) 電機越來越多地用于許多不同的應用。對于BLDC電機,設計人員面臨的問題是驅動電機所需的控制算法很復雜,而且往往是專用的。這使得一般工程師很難在合理時間內啟動并運行這種電機。開發人員通常只能選擇在微控制器上運行的基于軟件的解決方案(這是一種靈活的軟件解決方案,但也給微控制器帶來了計算負擔),或者使用專用集成電路 (IC)。后者封裝了完整的BLDC電機控制功能,并將BLDC控制從主機轉移到其中。本文首先討論基于微控制器的
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