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光學(xué)編碼器系列在伺服電機系統中的應用

  • 引言在侍服電機系統中,需要系統提供精確的位置控制和速度控制,同時(shí)要求響應快,速度高,轉動(dòng)平滑,力矩穩定等。對于...
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加快TPA2028D1對突發(fā)音信號的響應

  • TPA2028D1 是 TI 針對便攜設備推出的具有 AGC/DRC 功能的低功耗 D 類(lèi)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(guò) I2C 進(jìn)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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關(guān)于51單片機外部中斷響應

  • 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(gè)機器周期都由 ...
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基于TL431的改善瞬態(tài)負載及線(xiàn)路響應的方法

  • 并聯(lián)穩壓器關(guān)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(xiàn)路響應的方法。圖1顯示了一個(gè)離線(xiàn)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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51單片機中斷的響應及撤銷(xiāo)

  • 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(jīng)過(guò)一系列的操作,而后轉向中斷服務(wù)程序,完成中斷所要求的處理任務(wù)。下面簡(jiǎn)要說(shuō)明80c51的中斷響應過(guò)程:1.外中斷采樣和內中斷置
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電源設計小貼士23:改善瞬態(tài)負載及線(xiàn)路響應的方法

  • 本文將重點(diǎn)介紹利用一個(gè)TL431并聯(lián)穩壓器關(guān)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(xiàn)路響應的方法。圖1顯示了一個(gè)離線(xiàn)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
  • 關(guān)鍵字: 響應  方法  線(xiàn)路  負載  設計  改善  電源  

改善電源負載瞬態(tài)響應性能的設計方法

  • 電子電路一般都需要一個(gè)即使在負載電流發(fā)生瞬變時(shí),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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怎樣測量熱電偶的熱響應時(shí)間?

  • 在溫度出現階躍變化時(shí),熱電偶或熱電阻的輸出變化至相當于該階躍變化的某個(gè)規定百分數所需的時(shí)間,通常以tau;表示。 這就是熱響應時(shí)間。那么我們該如何測量熱電偶的熱響應時(shí)間呢?今天筆者將為大家講述。因為測量熱
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交流響應加速度傳感器的特點(diǎn)

  • 作為交流響應的加速度傳感器,正如它的名稱(chēng),它的輸出是交流耦合的,這類(lèi)加速度傳感器不能用來(lái)測試靜態(tài)的加速度,僅適合測量動(dòng)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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基于Visual DSP++的無(wú)限脈沖響應數字濾波器(IIR)設計

  • 基于Visual DSP++的無(wú)限脈沖響應數字濾波器(IIR)設計,摘要:對基于Visual DSP++實(shí)現無(wú)限脈沖響應數字濾波器(IIR)技術(shù)進(jìn)行研究,分析了無(wú)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(shí)現方法,該方法具有一定的工程應用價(jià)值。
    關(guān)鍵
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估計電源負載瞬態(tài)響應的方法

  • 介紹了一種通過(guò)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(jiǎn)單方法。該方法充分利用了這樣一個(gè)事實(shí),即所有電路的閉環(huán)輸出阻抗均為開(kāi)環(huán)輸出阻抗除以 1 加環(huán)路增益,或簡(jiǎn)單表述為:  
      圖 1 以圖形方
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一種提高系統響應速度的SoC系統架構

  • 一種提高系統響應速度的SoC系統架構,引言  隨著(zhù)微電子技術(shù)的飛速發(fā)展,集成電路規模按照摩爾定律飛速提高,片上系統(System ON Chip,SoC)技術(shù)成為超大規模集成電路的發(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運行
  • 關(guān)鍵字: 系統  架構  SoC  響應  提高  速度  

如何以較少電容達到更快速的瞬時(shí)響應

  • 對于復雜的電路板,如高階通信系統,設計人員愈來(lái)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設計挑戰,是在高速數字電路產(chǎn)生電流瞬時(shí)的情況下,將電壓偏差降到最低。越來(lái)越需
  • 關(guān)鍵字: 瞬時(shí)  響應  快速  達到  電容  如何  

電源系統階躍響應的測試夾具應用

  • 在圖中,從測試夾具上施加一個(gè)小的電流階躍到電源系統,來(lái)看看是什么反應。這個(gè)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(lián)所得。 設定脈沖發(fā)生器的上升時(shí)間與實(shí)際系統中預期的上升時(shí)間
  • 關(guān)鍵字: 夾具  應用  測試  響應  系統  電源  

快速響應的V/I電路的設計方法介紹

  • 0 引言  本文通過(guò)電流驅動(dòng)負載,設計了一種具有快速響應的電壓轉電流電路,同時(shí)采用PSPICE里的實(shí)際模型對電路進(jìn)行了仿真,仿真響應時(shí)間為百ns。故該電路的設計對高速網(wǎng)絡(luò )中有一定的參考價(jià)值?! ? 電壓轉電流的理
  • 關(guān)鍵字: 方法  介紹  設計  電路  響應  V/I  快速  
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