在上篇博客文章《电感式传感:线性位置传感(第 1 部分)》中,我介绍了如何使用三角目标和螺旋线圈实施线性位置传感器。尽管使用这种方法可实现良好的分辨率,但需要测量一个比移动距离长的目标。在适合这种方法的目
大部分人认为电感式传感只是测量线圈与传导目标之间距离的方法,但该技术还有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一个螺旋 PCB 线圈和一块铜带来测量线性位置?LDC1000 等电感至数字转换器 (LDC) 能感应接近
最近,一位客户问我他是否可以将微小型 PCB 线圈用作 LDC1000 电感至数字转换器 (LDC) 的传感元件。该 PCB 线圈在四层电路板上每一 PCB 层只有三匝,线圈直径为 2 毫米。PCB 线圈的电感太低,无法产生与 LDC1000 振
在模拟电子的设计过程中,经常会使用到运算放大器,其中的负反馈更是家常便饭:负反馈可以抑制增益不稳定,减小元器件引入的非线性误差,减小温漂、阻抗变换和扩展频带等作用。然而,尽管负反馈的使用会使设计的电路
有源滤波器是测试测量电路中经常会使用到的电路,大家也经常会看到诸哪MFB滤波器,巴特沃斯滤波器,等各种不同的说法,下面带大家一起来认识有源滤波器。一.滤波器的频率响应滤波器可分为低通滤波器、高通滤波器、带
德州仪器 的电容式电流隔离技术在很多方面与光耦合器隔离技术不同,其中最突出的当属隔离实施。首先,我们来确定一下我们是否理解“隔离”的真正含义。隔离从本质上讲是一种保护形势,允许两点间的通信,
我们可能都见到过需要随时间变化扫描频率的情况。如果您遇到这样的问题,可以考虑雷达等应用,在这类应用中发送的信号不仅可由目标反射回来,而且还能够与接收到的信号进行比较,如下图 1 所示。观察频率 (Df) 差异
CFB运算放大器简化电路和模型现在,我们将详细考察高速运算放大器中非常流行的电流反馈(CFB)运算放大器拓扑结构。如前所述,电路概念虽然出现在数十年之前,但要充分发挥这种架构的优势,需要采用现代高速互补双极性
在上一篇电气过应力博客中,我们介绍了绝对最大技术参数表,说明了串联电阻器怎么能用来防止输入出现电气过应力问题。过度电源电压是另一个常见过应力问题。有一种可能是大型瞬态电压耦合在电源中。这可能会由电机启
记得大学的时候,我们莫名其妙地将 120VAC 电源连接到了 5V 微控制器电源上。微控制器爆了,实验室里到处都是陶瓷 DIP 器件的小碎片。这是我的第一次电气过应力 (EOS) 经历。虽然可能很明显不应该将 120V 电源连接
长久以来,隔离一直被设计师视为一个必不可少的负担。说它必不可少是因为,它可以使电子元件变得安全,以便任何人都能使用。说它是个负担是因为,它会限制通信速度,消耗大量电能,并占用较大的电路板空间。基于老技
前言您的电机是否以预期速度旋转?闭环电机控制系统会继续回答这个问题,因为只要有电机旋转的地方就会实施闭环系统,这是一个趋势。无论终端系统是汽车(采用电脑控制转向的辅助平行泊车),是人造卫星(调整卫星角度以
前言工业应用中的电子控制与传感组件能在制造、加工与生产的众多方面提供支持或实现显著的性能提升。但是,电子设备必须能够承受生产钢材、石油产品与化工品等恶劣环境或是具有极端高温、多灰尘以及潮湿的矿山环境。
在单片IC设计过程中,我们常常会竭尽所能地对内部组件进行精确的匹配。例如,精确匹配运算放大器的输入晶体管,旨在获得低失调电压。如果我们必须使用属于我们自己的离散晶体管运算放大器,则我们会得到 30mV 甚至
通过上一篇文章,我们知道,集成差动放大器的高精确匹配的电阻器对于获得需共模抑制至关重要。然而,在一种相对常见的情况下,1% 电阻器和一个较好的运算放大器便可以构建一个完全合格的差动放大器。当我们在负载&