RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

Σ-Δ ADC如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能?

analog_devices ? 來(lái)源:未知 ? 2023-06-14 18:15 ? 次閱讀

?-Δ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要高信號(hào)完整度和電氣隔離的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用。雖然Σ-Δ技術(shù)本身已廣為人知,但轉(zhuǎn)換器使用常常存在不足,無(wú)法釋放這種技術(shù)的全部潛力。本文從應(yīng)用角度考察Σ-Δ ADC,并討論如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能。

在三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)中測(cè)量隔離相電流時(shí),有多種技術(shù)可供選擇。圖1顯示了三種常用方法:一是隔離傳感器(如霍爾效應(yīng)或電流互感器)結(jié)合一個(gè)放大器;二是電阻分流器結(jié)合一個(gè)隔離放大器;三是電阻分流器結(jié)合一個(gè)隔離Σ-Δ ADC。

2a6b8162-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖1. 三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)的常見(jiàn)電流測(cè)量技術(shù)

本文重點(diǎn)討論性能最高的方法——Σ-Δ轉(zhuǎn)換。通常,Σ-Δ ADC針對(duì)的是需要高信號(hào)質(zhì)量和電流隔離度的變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)和伺服應(yīng)用。隨ADC而來(lái)的還有解調(diào)和濾波,這些一般是由FIR濾波器(如三階sinc濾波器sinc3)處理。

Σ-Δ ADC具有最低的分辨率(1位),但通過(guò)過(guò)采樣、噪聲整形、數(shù)字濾波和抽取,可以實(shí)現(xiàn)非常高的信號(hào)質(zhì)量。Σ-Δ ADC和sinc濾波器的原理已廣為人知且有據(jù)可查,本文不予討論。本文關(guān)注的是如何在電機(jī)驅(qū)動(dòng)中實(shí)現(xiàn)最佳性能,以及如何在控制算法中利用該性能。

利用Σ-Δ ADC測(cè)量相電流

當(dāng)三相電機(jī)由開(kāi)關(guān)電壓源逆變器供電時(shí),相電流可以看作由兩個(gè)分量組成:平均分量和開(kāi)關(guān)分量,如圖2所示。最上面的信號(hào)為一個(gè)相電流,中間的信號(hào)為逆變器相位臂的高端PWM,最下面的信號(hào)為來(lái)自PWM定時(shí)器的樣本同步信號(hào)PWM_SYNC。PWM_SYNC在PWM周期開(kāi)始時(shí)和中心處置位,因此,它與電流和電壓紋波波形的中點(diǎn)對(duì)齊。為簡(jiǎn)明起見(jiàn),假設(shè)所有三相的占空比都是50%,意味著電流只有一個(gè)上升斜坡和一個(gè)下降斜坡。

2a86c602-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖2. 相電流在PWM周期開(kāi)始時(shí)和中心處等于平均值

為了控制目的,僅關(guān)注電流的平均分量。要提取平均分量,最常見(jiàn)的方法是對(duì)與PWM_SYNC同步的信號(hào)進(jìn)行采樣。在此情況下,電流為平均值,因此,如果能對(duì)采樣時(shí)刻進(jìn)行嚴(yán)格控制,就可以實(shí)現(xiàn)欠采樣而不會(huì)發(fā)生混疊。

使用常規(guī)逐次逼近型(SAR) ADC時(shí),采樣由專(zhuān)用采樣保持電路執(zhí)行,用戶(hù)得以嚴(yán)格控制采樣時(shí)刻。然而,Σ-Δ轉(zhuǎn)換是一個(gè)連續(xù)采樣過(guò)程,需要通過(guò)其它方式來(lái)提取電流平均值。為了更好地了解這個(gè)問(wèn)題,看一下Σ-Δ信號(hào)鏈的高級(jí)視圖會(huì)有幫助,如圖3所示。

2aa959ec-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖3. 使用Σ-Δ轉(zhuǎn)換時(shí)的信號(hào)鏈

第一個(gè)元件是轉(zhuǎn)換器本身。以數(shù)MHz的速率對(duì)模擬信號(hào)進(jìn)行采樣,將其轉(zhuǎn)換為1位數(shù)據(jù)流。此外,轉(zhuǎn)換器對(duì)量化噪聲進(jìn)行整形,將其推到更高頻率。轉(zhuǎn)換器之后是通過(guò)濾波和抽取方式執(zhí)行的解調(diào)。濾波器將1位信號(hào)轉(zhuǎn)換為多位信號(hào),抽取過(guò)程將更新速率降低,使之與控制算法相匹配。濾波和抽取可以分兩級(jí)完成,但極常見(jiàn)的方法是使用一個(gè)sinc濾波器,它能在一級(jí)中完成這兩個(gè)任務(wù)。sinc濾波器可以在FPGA中實(shí)現(xiàn),或者也可以是微處理器中的標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)(這已是司空見(jiàn)慣)。無(wú)論sinc濾波器如何實(shí)現(xiàn),三階(sinc3)是最流行的形式。

從控制方面來(lái)說(shuō),可以將ADC視作理想器件,通常10MHz到20MHz的轉(zhuǎn)換速率在數(shù)kHz帶寬的控制環(huán)路中引入的延遲微不足道。然而,sinc3濾波器會(huì)引入一個(gè)延遲,使得我們無(wú)法談?wù)撃硞€(gè)規(guī)定的采樣時(shí)刻。為了更好地理解這一點(diǎn),濾波器的復(fù)數(shù)頻率域表示G(z)會(huì)有幫助:

2abc615e-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

DR為抽取率,N為階數(shù)。濾波器為以采樣頻率更新的N個(gè)積分器 (1/(1 – z–1))和以抽取頻率(采樣頻率/DR)更新的N個(gè)微分器(1 –z–DR)。該濾波器有存儲(chǔ)器,這意味著電流輸出不僅取決于電流輸入,同時(shí)也取決于以前的輸入和輸出。通過(guò)繪制濾波器脈沖響應(yīng)曲線可以很好地說(shuō)明濾波器的這種特性:

2acf5502-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

其中,y為輸出序列,x為輸入序列,h為系統(tǒng)脈沖響應(yīng)。sinc濾波器是一個(gè)線性且不隨時(shí)間變化的系統(tǒng),因此脈沖響應(yīng)h[n]可用來(lái)確定任何時(shí)間對(duì)任何輸入的響應(yīng)。舉個(gè)例子,圖4顯示了一個(gè)抽取率為5的三階sinc濾波器的脈沖響應(yīng)。

2ae32dac-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖4. 三階sinc3濾波器(抽取率為5)的脈沖響應(yīng)

可以看出,濾波器為加權(quán)和,中間的采樣獲得較大權(quán)重,而序列開(kāi)始/結(jié)束時(shí)的采樣權(quán)重較低。由于相電流的開(kāi)關(guān)分量,這一點(diǎn)是必須考慮的,否則反饋會(huì)發(fā)生混疊。幸運(yùn)的是,該脈沖響應(yīng)是對(duì)稱(chēng)的,因此sinc濾波器會(huì)賦予中間軸之前和之后的采樣以相同的權(quán)重。另外,相電流的開(kāi)關(guān)分量也是對(duì)稱(chēng)的,中心點(diǎn)為平均電流。也就是說(shuō),如果在平均電流時(shí)刻之前采集了x個(gè)等距樣本,并將其加到在平均電流時(shí)刻之后采集的x個(gè)等距樣本之上,開(kāi)關(guān)分量之和便是0。這可以通過(guò)對(duì)齊PWM_SYNC脈沖的脈沖響應(yīng)中心軸來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖5所示。

2b0a0d14-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖5. 對(duì)齊sinc濾波器對(duì)PWM的脈沖響應(yīng)

為了正確對(duì)齊PWM脈沖響應(yīng),必須知道脈沖響應(yīng)的長(zhǎng)度。三階濾波器的脈沖響應(yīng)中的軸數(shù)為:

2b248afe-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

利用此式可以算出以秒為單位的脈沖響應(yīng)長(zhǎng)度:

2b3a0500-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

其中,tM為調(diào)制器時(shí)鐘周期。該時(shí)間值很重要,因?yàn)樗嬖V我們一個(gè)樣本完全通過(guò)濾波器需要多長(zhǎng)時(shí)間。脈沖響應(yīng)的中心軸恰好位于總濾波器長(zhǎng)度的一半處,因此,一個(gè)樣本走完一半路程所需的時(shí)間必定為:

2b4e05e6-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

所以,如果輸入采樣開(kāi)始于PWM_SYNC之前的τd,并且在PWM_SYNC之后的τd讀取濾波器數(shù)據(jù),則對(duì)齊就會(huì)如圖5所示。采樣開(kāi)始由調(diào)制器時(shí)鐘的使能/禁用來(lái)控制。一旦使能,濾波器就會(huì)與PWM保持同步,無(wú)需再對(duì)齊。

控制時(shí)序

通過(guò)對(duì)齊PWM_SYNC脈沖響應(yīng),便可測(cè)量相電流而不會(huì)有混疊,但在讀取濾波器數(shù)據(jù)時(shí)必須十分小心。sinc濾波器在PWM_SYNC之前的τd啟動(dòng),但數(shù)據(jù)需要2 ×τd的時(shí)間才能通過(guò)濾波器。換言之,必須在PWM_SYNC之后等待τd時(shí)間才能從濾波器讀取數(shù)據(jù)。只有在此刻,電流的真實(shí)平均值才可用。與基于SAR的電流測(cè)量相比,這種方法在控制時(shí)序方面不相同,如圖6所示。

2b595040-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖6. 控制算法時(shí)序,(a)使用SAR ADC,(b)使用Σ-Δ ADC

在SAR情形(a)中,PWM_SYNC脈沖觸發(fā)ADC執(zhí)行若干采樣和轉(zhuǎn)換。當(dāng)數(shù)據(jù)對(duì)控制環(huán)路而言已就緒時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)中斷,控制環(huán)路便可開(kāi)始執(zhí)行。而在Σ-Δ情形中,不是等待ADC,而是要讓數(shù)據(jù)完全通過(guò)sinc濾波器。當(dāng)數(shù)據(jù)就緒時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)中斷,指示控制環(huán)路可以執(zhí)行。如果進(jìn)行類(lèi)比的話,SAR ADC的轉(zhuǎn)換時(shí)間相當(dāng)于脈沖響應(yīng)時(shí)間的一半。脈沖響應(yīng)一半的具體長(zhǎng)度取決于調(diào)制時(shí)鐘和抽取率。對(duì)于fM = 20 MHz且DR = 100的典型配置,脈沖響應(yīng)的一半為τd = 7.4 μs。雖然比快速SAR ADC略長(zhǎng),但數(shù)值差別不大。

Σ-Δ ADC對(duì)控制性能的影響

應(yīng)當(dāng)注意,在典型控制系統(tǒng)中,PWM定時(shí)器的零階保持效應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)脈沖響應(yīng)的一半,因此sinc濾波器不會(huì)嚴(yán)重影響環(huán)路時(shí)序。

采用Σ-Δ ADC,用戶(hù)可以自由選擇sinc濾波器延遲或輸出數(shù)據(jù)保真度。抽取率較高時(shí),延遲較長(zhǎng),但信號(hào)質(zhì)量較高;抽取率較低時(shí)則相反。這種靈活性對(duì)于電機(jī)控制算法設(shè)計(jì)十分有利。通常,算法的某些部分對(duì)延遲敏感,而對(duì)反饋精度較不敏感。其它部分適合在較低動(dòng)態(tài)特性和較高精度下工作,但對(duì)延遲較不敏感。舉個(gè)例子,考慮圖7(a)所示的常規(guī)比例積分控制器(PI)。P部分和I部分采用相同的反饋信號(hào)工作,意味著該信號(hào)的動(dòng)態(tài)特性必須適合兩種控制路徑。不過(guò),P路徑和I路徑可以分離,如圖7(b)所示。由此還可以再前進(jìn)一小步,圖7 (c)顯示P路徑和I路徑分離,并且采用具有不同動(dòng)態(tài)特性的反饋信號(hào)工作。

2b6b1f78-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖7. PI控制器方案。(a)常規(guī)方案,(b) P路徑和I路徑分離,(c) P路徑和I路徑分離且反饋分離

P部分的任務(wù)是抑制快速負(fù)載變化和快速速度變化,但精度不是主要考慮。換言之,低抽取率和短延遲的sinc濾波器對(duì)P部分有利。I部分的任務(wù)是確保穩(wěn)態(tài)性能穩(wěn)定且精確,它要求高精度。因此,高抽取率和較長(zhǎng)延遲的sinc濾波器對(duì)I部分有利。這就產(chǎn)生了圖8所示的實(shí)現(xiàn)方案。

2b7a15b4-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖8. 雙sinc濾波器和分離的電流控制器P路徑和I路徑

電機(jī)相電流由一個(gè)傳感器(分流電阻)測(cè)量,并流經(jīng)一個(gè)抗混疊濾波器,供應(yīng)給Σ-Δ ADC。然后,1位數(shù)據(jù)流輸入兩個(gè)sinc濾波器,一個(gè)針對(duì)P控制器調(diào)諧,另一個(gè)針對(duì)I控制器調(diào)諧。為簡(jiǎn)明起見(jiàn),圖8省去了Clark和Park變換。然而,電流控制是在一個(gè)旋轉(zhuǎn)dq框架中完成。

為了評(píng)估電流反饋分為兩條路徑的影響,我們對(duì)該閉環(huán)執(zhí)行了穩(wěn)定性分析。對(duì)于傳統(tǒng)的Z域分析,sinc濾波器會(huì)帶來(lái)問(wèn)題。它會(huì)引入一個(gè)延遲,對(duì)于任何實(shí)際抽取率,該延遲小于一個(gè)采樣周期。例如,若系統(tǒng)以fsw = 10 kHz的速率運(yùn)行,濾波器延遲將短于100 μs。從控制環(huán)路方面看,sinc模塊是一個(gè)小數(shù)延遲濾波器。為了模擬小數(shù)延遲,將sinc濾波器近似看作一個(gè)全通濾波器。在最高為奈奎斯特頻率一半的較低頻率時(shí),該近似處理是精確的,但在更高的頻率,其與理想濾波器有一些偏差。然而,這里的目的是了解雙反饋如何影響環(huán)路穩(wěn)定性,就此而言,該近似是合適的。

作為對(duì)比,圖9(a)顯示了反饋路徑(無(wú)雙反饋)中僅使用一個(gè)sinc濾波器時(shí)的閉環(huán)幅度響應(yīng)。開(kāi)關(guān)頻率fsw為10kHz,奈奎斯特頻率設(shè)置為5 kHz。在這些系統(tǒng)參數(shù)下,對(duì)于0 μs至80 μs的sinc濾波器群延遲,繪制閉環(huán)響應(yīng)曲線。注意,群延遲與抽取率直接相關(guān)。同預(yù)期一樣,低抽取率和群延遲對(duì)閉環(huán)穩(wěn)定性的影響很小,但隨著延遲增加,系統(tǒng)阻尼變得越來(lái)越小。

2b8cea4a-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖9. 雙反饋對(duì)電流控制性能的影響,

(a) sinc濾波器為P控制器和I控制器共用,

(b) P控制器和I控制器分別使用單獨(dú)的sinc濾波器

現(xiàn)在將反饋分離,使P控制器和I控制器具有單獨(dú)的路徑,便可獲得圖9 (b)。這種情況下,用于P控制器的sinc濾波器抽取率是固定值,使得群延遲為10 μs。僅I控制器的抽取率發(fā)生變化。

從圖9 (b)可看出,提高I控制器的延遲對(duì)閉環(huán)穩(wěn)定性的影響非常小。如上所述,可利用這些特性來(lái)提高環(huán)路的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能。

本文中,使用分離反饋的算法為PI控制器。不過(guò),這只是一個(gè)例子,大多數(shù)控制系統(tǒng)都有多個(gè)算法,根據(jù)動(dòng)態(tài)和精度要求調(diào)諧反饋對(duì)這些算法是有利的。磁通觀測(cè)器、前饋控制器和PID控制器的差分部分就是一些例子。

濾波技術(shù)

濾波器的衰減是有限的,逆變器IGBT開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的開(kāi)關(guān)噪聲會(huì)通過(guò)濾波器。本部分探討幫助從電流反饋中消除開(kāi)關(guān)噪聲的技術(shù)。

如果電機(jī)由電壓源逆變器利用標(biāo)準(zhǔn)空間矢量調(diào)制(SVPWM6)驅(qū)動(dòng),則相電流噪聲頻譜的特征將是邊帶以開(kāi)關(guān)頻率整數(shù)倍為中心分布。例如,若使用10 kHz開(kāi)關(guān)頻率,則在n × 10 kHz周?chē)鷷?huì)有高噪聲電平(n為整數(shù))。典型頻譜如圖10中的綠色曲線所示。這些邊帶會(huì)在電流反饋中引入噪聲,因此需要予以有效衰減。

2b9b5d1e-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖10. 相電流功率頻譜(綠色)和sinc濾波器幅度響應(yīng)(紫色)

sinc濾波器的極點(diǎn)和零點(diǎn)位置由抽取率和調(diào)制頻率決定。這說(shuō)明,用戶(hù)可以自由地調(diào)諧濾波器頻率響應(yīng)以便最好地支持應(yīng)用。三階sinc濾波器的幅度響應(yīng)如圖10中紫色曲線所示。同預(yù)期一樣,幅度在較高頻率時(shí)縮小,但幅度也有特征陷波頻率;在這些頻率,衰減趨近無(wú)限大。陷波頻率由調(diào)制器時(shí)鐘和抽取率決定:

2bbaaba6-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.png

如果陷波頻率與相電流頻譜的邊帶相同,就能非常有效地衰減逆變器開(kāi)關(guān)噪聲。舉個(gè)例子,考慮逆變器開(kāi)關(guān)頻率fsw為 10 kHz,ADC調(diào)制器時(shí)鐘fM為8 MHz,抽取率DR為800。這樣,陷波頻率為n × 10 kHz,響應(yīng)如圖10所示。注意每個(gè)邊帶是如何被陷波衰減的。

sinc濾波器的某些硬件實(shí)現(xiàn)方案不支持高抽取率,因而無(wú)法將極點(diǎn)/零點(diǎn)置于PWM頻率。另外,與高抽取率相關(guān)的濾波器群延遲可能也是無(wú)法接受的。在圖10所示例子中,800的抽取率和 8 MHz的調(diào)制頻率產(chǎn)生的延遲為150 μs。

另一種方法是讓sinc濾波器以較低抽取率運(yùn)行,然后在軟件中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行后期處理。仍然假設(shè)fsw = 10 kHz且fM = 8 MHz,一種可能的方法是讓硬件sinc濾波器以200的抽取率運(yùn)行,因此,數(shù)據(jù)速率為8 MHz/200 = 40 kHz。這一數(shù)據(jù)速率對(duì)電機(jī)控制算法而言太高,可以引入一個(gè)軟件濾波器,將數(shù)據(jù)速率降至10 kHz。這種濾波器的一個(gè)例子就是抽取率為4(相當(dāng)于4個(gè)樣本的移動(dòng)平均值)的一階sinc濾波器。其配置如圖11所示。

2bc83b9a-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖11. 硬件和軟件sinc濾波器組合

硬件濾波器以高于控制算法需要的速率輸出數(shù)據(jù),因此,軟件濾波器給信號(hào)增加的延遲非常小,遠(yuǎn)小于直接使用硬件濾波器進(jìn)行抽取以降低至控制算法更新速率這種情況下的延遲。此外,sinc1濾波器仍會(huì)在相電流頻譜的所有邊帶處設(shè)置一個(gè)陷波頻率。故而,對(duì)逆變器產(chǎn)生的開(kāi)關(guān)噪聲進(jìn)行有效衰減的優(yōu)勢(shì)仍然存在。

濾波技術(shù)可以與分離反饋路徑方法一起使用。由于硬件和軟件sinc濾波器組合提供非常高的衰減,但會(huì)給電流反饋帶來(lái)一定的延遲,因此濾波技術(shù)最適合于I路徑。

實(shí)現(xiàn)和測(cè)試

本文所述的概念已在ADI公司的一個(gè)400 V電機(jī)控制平臺(tái)上得到實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證,如圖12所示。電源板提供110 VAC/230 VAC通用輸入電壓、boost功率系數(shù)校正以及5 AMPS額定連續(xù)電流的三相IGBT逆變器。電機(jī)為帶遞增編碼器反饋的Kollmorgen AKM22三相PM伺服電機(jī)。用于電流反饋的Σ-Δ ADC為AD7403。Σ-Δ ADC與處理器ADSP-CM408直接接口,后者內(nèi)置sinc濾波器,支持本文所述的技術(shù)。

2bd95e0c-0a9b-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

圖12. 用于評(píng)估的硬件平臺(tái)

盡管缺少明確定義的采樣時(shí)刻,但Σ-Δ轉(zhuǎn)換可用來(lái)測(cè)量電機(jī)電流而不會(huì)有混疊效應(yīng)。本文所述技術(shù)可將sinc濾波器對(duì)PWM信號(hào)的脈沖響應(yīng)正確對(duì)齊。以PI控制器為例,本文說(shuō)明可以調(diào)諧兩個(gè)并聯(lián)sinc濾波器來(lái)滿(mǎn)足控制算法的要求,從而改善帶寬和穩(wěn)態(tài)性能。

最后,本文討論了如何精心定位sinc濾波器零點(diǎn)以幫助消除電流反饋中的開(kāi)關(guān)噪聲。所有這些概念都在一臺(tái)驅(qū)動(dòng)永磁電機(jī)的400 V逆變器上得到了實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證。


聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 亞德諾
    +關(guān)注

    關(guān)注

    6

    文章

    4680

    瀏覽量

    15947
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    使用獨(dú)立ADC和使用MCU的內(nèi)部ADC來(lái)實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換,有什么性能、技術(shù)上的區(qū)別嗎?

    使用獨(dú)立ADC和使用MCU的內(nèi)部ADC來(lái)實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換,有什么性能、技術(shù)上的區(qū)別嗎? 二者有沒(méi)有各自的優(yōu)劣勢(shì)?
    發(fā)表于 11-22 06:10

    ADS131M08規(guī)格書(shū)上將“ADC主時(shí)鐘和SCLK同步能實(shí)現(xiàn)最佳性能”,具體相對(duì)于不同步,性能好在哪?

    ADS131M08規(guī)格書(shū)上將“ADC主時(shí)鐘和SCLK同步能實(shí)現(xiàn)最佳性能”,具體相對(duì)于不同步,性能好在哪?
    發(fā)表于 11-21 07:49

    為什么BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案是高速鼓風(fēng)機(jī)的最佳選擇?

    高速鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方案卓聯(lián)微科技在科技日新月異的今天,高速鼓風(fēng)機(jī)作為眾多工業(yè)和家庭應(yīng)用的關(guān)鍵設(shè)備,其性能的提升和效率的優(yōu)化一直是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。在眾多
    的頭像 發(fā)表于 11-15 01:07 ?290次閱讀
    為什么BLDC<b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>方案是高速鼓風(fēng)機(jī)的<b class='flag-5'>最佳</b>選擇?

    基于恩智浦FRDM-MCXA153開(kāi)發(fā)板實(shí)現(xiàn)RT-Thread的ADC驅(qū)動(dòng)

    數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是現(xiàn)代嵌入式系統(tǒng)不可或缺的組件,它能將連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為離散的數(shù)字信號(hào)。本文將深入探討如何在NXP的FRDM-MCXA153開(kāi)發(fā)板上實(shí)現(xiàn)和使用RT-Thread的
    的頭像 發(fā)表于 11-01 12:29 ?324次閱讀
    基于恩智浦FRDM-MCXA153開(kāi)發(fā)板<b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>RT-Thread的<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>

    實(shí)現(xiàn)芯片級(jí)封裝的最佳性能

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《實(shí)現(xiàn)芯片級(jí)封裝的最佳性能.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 10-15 10:22 ?0次下載
    <b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>芯片級(jí)封裝的<b class='flag-5'>最佳</b>熱<b class='flag-5'>性能</b>

    電機(jī)驅(qū)動(dòng)器電路板布局的最佳實(shí)踐

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電機(jī)驅(qū)動(dòng)器電路板布局的最佳實(shí)踐.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-05 11:33 ?10次下載
    <b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>器電路板布局的<b class='flag-5'>最佳</b>實(shí)踐

    何在反激式拓?fù)?b class='flag-5'>中實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何在反激式拓?fù)?b class='flag-5'>中實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng).pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-04 11:09 ?0次下載
    如<b class='flag-5'>何在</b>反激式拓?fù)?b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>軟啟動(dòng)

    何在FPGA實(shí)現(xiàn)隨機(jī)數(shù)發(fā)生器

    分享如何在Xilinx Breadboardable Spartan-7 FPGA, CMOD S7實(shí)現(xiàn)4位偽隨機(jī)數(shù)發(fā)生器(PRNGs)。
    的頭像 發(fā)表于 08-06 11:20 ?662次閱讀
    如<b class='flag-5'>何在</b>FPGA<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>實(shí)現(xiàn)</b>隨機(jī)數(shù)發(fā)生器

    何在MCS實(shí)現(xiàn)ADC數(shù)據(jù)讀???

    ,而且也路由至RES15的寄存器上,但是一直讀的為0 ,而且MHB讀出來(lái)也是0;如果需要在MCS實(shí)現(xiàn)ADC數(shù)據(jù)讀取,還有其他注意地方嗎?
    發(fā)表于 07-24 07:59

    電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的智能控制算法研究

    人類(lèi)智能的決策過(guò)程,實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的精確控制。本文將對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的智能控制算法進(jìn)行深入研究,并探討其在工業(yè)應(yīng)用
    的頭像 發(fā)表于 06-25 11:45 ?909次閱讀

    請(qǐng)問(wèn)如何在CCU6和TLE987x的ADC之間實(shí)現(xiàn)同步?

    何在 CCU6 和 TLE987x 的 ADC 之間實(shí)現(xiàn)同步 我有一個(gè)關(guān)于 CCU6 和 ADC 之間同步的問(wèn)題。 我知道異常編曲模式 -ESM 具有觸發(fā)器 CCU6_COUT63。
    發(fā)表于 05-24 07:22

    國(guó)產(chǎn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片助力智能門(mén)鎖電機(jī)驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域

    電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片是控制門(mén)鎖電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的核心技術(shù),它能精確控制門(mén)鎖的開(kāi)鎖和關(guān)鎖操作;智能門(mén)鎖運(yùn)用驅(qū)動(dòng)芯片可實(shí)現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 05-23 09:17 ?806次閱讀
    國(guó)產(chǎn)<b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>芯片助力智能門(mén)鎖<b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>領(lǐng)域

    ATA-4051高壓功率放大器在非共振式壓電直線電機(jī)性能測(cè)試的應(yīng)用

      實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):ATA-4051高壓功率放大器在非共振式壓電直線電機(jī)性能測(cè)試的應(yīng)用   研究方向:壓電驅(qū)動(dòng)   實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:基于壓電疊堆驅(qū)動(dòng)
    發(fā)表于 03-08 17:38

    何在挑戰(zhàn)性環(huán)境優(yōu)化 BLDC 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的熱性能

    作者:Jeff Shepard 投稿人:DigiKey 北美編輯 無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)越來(lái)越多地用于熱條件苛刻的環(huán)境,如電動(dòng)汽車(chē) (EV) 等汽車(chē)環(huán)境以及如機(jī)器人、制造設(shè)備等工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
    的頭像 發(fā)表于 02-13 16:20 ?1244次閱讀
    如<b class='flag-5'>何在</b>挑戰(zhàn)性環(huán)境<b class='flag-5'>中</b>優(yōu)化 BLDC <b class='flag-5'>電機(jī)</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)</b>器的熱<b class='flag-5'>性能</b>

    TC275 GTM TOM模塊做電機(jī)控制,增減模式能否實(shí)現(xiàn)底部與頂點(diǎn)雙觸發(fā)ADC

    TC275 GTM TOM模塊做電機(jī)控制,增減模式能否實(shí)現(xiàn)底部與頂點(diǎn)雙觸發(fā)ADC已解決!
    發(fā)表于 01-26 06:15
    RM新时代网站-首页