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共模電流

  • 基于STM32和AD7791實現電子秤設計

    本設計以 STM32 單片機和 AD7791 實現電子秤的設計。設計采用電阻式應變片組成應變電橋的稱重傳感器采集重量的電壓信號,采用兩個零漂移放大器 ADA4528 組成了前端差分放大電路,設計采用了差分濾波器和共模濾波器,有效抑制了進入模數轉換模塊 AD7791 中的噪聲,STM32 通過 SPI 接口控制 AD7791 進行數據 A/D 轉換,讀取和數據處理,在 LCD 顯示屏顯示測量結果。經過實際測試,稱重傳感器測量范圍在 1g ~ 6KG 之間,測量范圍在 10g 內時測量誤差能達到 0.2g 之內。

    標簽: stm32 ad7791 電子秤

    上傳時間: 2022-05-07

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  • 電子五所的EMC培訓講義:電磁兼容關鍵元器件的選擇

    介紹電磁兼容的關鍵器件選擇,如X電容,Y電容,共模電感,包括他們的參數,如耐壓值,電流,諧波情況和器件如何選擇等。

    標簽: 電磁兼容 emc

    上傳時間: 2022-05-27

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  • 東元TSDA伺服手冊

    安裝塌所1、通凰良好少溫策及灰座之塌所。2、雜腐蝕性、引火性氛髓、油急、切削液、切前粉、戴粉等聚境。3、雜振勤的場所。4、雜水氟及踢光直射的場所。1、本距勤器探用自然封流冷御方式正隨安裝方向局垂直站立方式2、在配電箱中需考感溫升情況未連有效散熟及冷御效果需保留足豹的空固以取得充分的空氟。3、如想要使控制箱內溫度連到一致需增加凰扇等散熱毅倩。4、組裝睛廊注意避免贊孔屑及其他翼物掉落距勤器內。5、安裝睛請硫資以M5螺練固定。6、附近有振勤源時請使用振勤吸收器防振橡腥來作腐噩勤器的防振支撐。7、勤器附近有大型磁性陰嗣、熔接樓等雄部干援源睛,容易使距勤器受外界干攝造成誤勤作,此時需加裝雄部濾波器。但雍訊濾波器舍增加波漏電流,因此需在愿勤器的輸入端裝上經緣羹愿器(Transformer)。*配象材料依照使用電象規格]使用。*配象的喪度:指令輸入象3公尺以內。編碼器輸入綜20公尺以內。配象時請以最短距薄速接。*硫賞依照操單接象圈配象,未使用到的信貌請勿接出。*局連輸出端(端子U、V、W)要正硫的速接。否則伺服焉速勤作舍不正常。*隔雄綜必須速接在FG端子上。*接地請以使用第3砸接地(接地電阻值腐100Ω以下),而且必須罩黏接地。若希望易速輿械之周腐紀緣狀懲畸,請將連接地。*伺服距勤器的輸出端不要加裝電容器,或遇(突波)吸收器及雅訊濾波器。*裝在控制輸出信號的DC繼電器,其遏(突波)吸收用的二梗溜的方向要速接正硫,否則食造成故障,因而雜法輸出信猶,也可能影馨緊急停止的保渡迎路不座生作用。*腐了防止雍部造成的錯溪勤作,請探下列的威置:請在電源上加入經緣雯愿器及雅亂濾波器等裝置。請將勤力緣(雷源象、焉連緣等的蘊雷回路)奧信蔬緣相距30公分以上來配練,不要放置在同一配緣管內。

    標簽: tsda

    上傳時間: 2022-05-28

    上傳用戶:zhanglei193

  • 微弱信號檢測中的屏蔽和接地技術

    引言在微弱信號檢測中,由于有用信號極其微弱,其量級通常低于1v,被強大的噪聲所淹沒,因此需設計低噪聲放大器,在設計低噪聲放大器時采用合理的屏蔽和接地技術,可以最大限度地降低外部的干擾、耦合等噪聲,所以,正確掌握屏蔽和接地技術,對于設計優質的低噪聲放大器有很重要的意義.屏蔽就是將放大器裝在屏蔽罩內,屏蔽罩上帶有一定的電位,以阻止不平衡源阻抗中所流過的電流,從而消除輸入端的噪聲電壓,尤其是共模噪聲的影響,接地則可以消除各電路回路流過地電阻所產生的噪聲,避免地回路中噪聲的耦合.1接地技術一個測量系統,總是由若干部件組成,各部件若電位不統一,會引起互相干擾。接地可以統一各部件的基本電位,這是接地的基本目標之一.正確的接地可以克服干擾的影響,但不得當的接地,甚至會加大干擾的影響,所以需研究接地方法。常見的接地方法有:單點串聯接地,單點并聯接地,多點接地,浮點接地.

    標簽: 微弱信號檢測 屏蔽 接地

    上傳時間: 2022-06-19

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  • EMI濾波器設計原理.

    高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續,這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz到數MHz),形成了EMI(electromagnetic interference)騷擾源。從已發表的開關電源論文可知,在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。減少傳導干擾的方法有很多,諸如合理鋪設地線,采取星型鋪地,避免環形地線,盡可能減少公共阻抗;設計合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網與開關電源對彼此的噪聲干擾。EMI騷擾通常難以精確描述,濾波器的設計通常是通過反復迭代,計算制作以求逐步逼近設計要求。本文從EMT濾波原理入手,分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實際工作中設計濾波器的方法,并分步驟給出設計實例。

    標簽: emi濾波器

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:slq1234567890

  • EMI原理分析,開關電源 EMI 濾波器原理與設計研究

    高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續, 這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz 到數MHz),形成了EMI(electromagnetic interference )騷擾源。從已發表的開關電源論文可知, 在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。減少傳導干擾的方法有很多, 諸如合理鋪設地線, 采取星型鋪地, 避免環形地線,盡可能減少公共阻抗;設計合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網與開關電源對彼此的噪聲干擾。EMI 騷擾通常難以精確描述,濾波器的設計通常是通過反復迭代,計算制作以求逐步逼近設計要求。本文從EMI濾波原理入手, 分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實際工作中設計濾波器的方法,并分步驟給出設計實例。

    標簽: 開關電源 EMI 濾波器

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:trh505

  • VIP專區-PCB源碼精選合集系列(25)

    VIP專區-PCB源碼精選合集系列(25)資源包含以下內容:1. 電磁兼容設計-電路板級(電子書).2. 開關電源EMI設計(英文版).3. SOD323A/123/523/723封裝尺寸.4. 地環路干擾策略與地線設計.5. 華碩內部的PCB基本規范.6. 阻抗匹配.7. PCB電源設計經典資料.8. 華為pcb布線規范免費下載.9. pci e PCB設計規范.10. PCB電磁輻射預實驗技術研究.11. pcb檢查標準.12. 共模干擾差模干擾及其抑制技術分析.13. 傳輸線與電路觀點詳解.14. 關鍵電路EMC設計技術.15. 傳輸線理論與阻抗匹配.16. pcb電磁兼容設計.17. 被動組件之電感設計與分析.18. 傳輸線理論.19. pcb專業術語詞典.20. I2C總線器件在高抗干擾系統中的應用.21. 國外生產廠商型號前綴互聯網網址.22. pcb Layout 設計從基礎到實踐多媒體教程.23. 電容器的寄生作用與雜散電容.24. 高速電路信號完整性分析之應用篇.25. PCB設計時銅箔厚度,走線寬度和電流的關系.26. 阻抗特性設計要求.27. PCB板各個層的含義.28. 電磁兼容培訓教材.29. IC封裝製程簡介(IC封裝制程簡介).30. BGA出線規則.31. 電路板級的電磁兼容設計.32. PCB電子書刊12期.33. BMP轉為PCB圖的抄板軟件winbtp2.34. protel畫板軟件.35. Sprint-Layout V5.0免安裝中文版.36. PADS9.5完整版下載地址(含破解和補丁).37. PCB四層板設計原理下載.38. PCB快速拼版軟件(企業版)下載.39. PADS9.5_3in1.40. pcb彩色抄板軟件破解版下載.

    標簽: 電力 動畫 電子課件

    上傳時間: 2013-06-03

    上傳用戶:eeworm

  • EMI、EMC入門到精通手冊、文檔類資料匯總整理,100份!電源學習必備

    資深工程師電源設計策略:如何避免傳導EMI問題.pdf 252KB2019-10-08 11:34 直流電源EMI濾波器的設計.pdf.pdf 88KB2019-10-08 11:34 直流EMI濾波器設計.pdf 89KB2019-10-08 11:34 詳解差模電壓和共模電壓-簡單易懂.pdf 209KB2019-10-08 11:34 圖解法反激設計-綜合電源技術-世紀電源網社區.pdf 3.3M2019-10-08 11:34 是德EMI干擾排查方案.pdf 1.9M2019-10-08 11:34 輕易外傳的EMC整改方法.pdf 513KB2019-10-08 11:34 淺析EMC設計小知識.pdf 710KB2019-10-08 11:34 利用共模差模分離技術對傳導干擾進行高效整改.pdf 1.3M2019-10-08 11:34 開關量采樣的干擾與抗干擾電路設計.pdf 89KB2019-10-08 11:34 開關電源輸入EMI濾波器設計與仿真.pdf 1M2019-10-08 11:34 開關電源設計后EMI的實際整改策略-傳導及輻射.pdf 1.6M2019-10-08 11:34 開關電源電磁干擾分析與研究.pdf 1.9M2019-10-08 11:34 開關電源電磁干擾分析及抑制.doc 56KB2019-10-08 11:34 開關電源電磁干擾(EMI)機理及新的抑制方法.doc 110KB2019-10-08 11:34 開關電源的抗干擾設計.doc 31KB2019-10-08 11:34 開關電源的共模噪音.pdf 5.9M2019-10-08 11:34 開關電源的共模干擾抑制技術.doc 127KB2019-10-08 11:34 開關電源傳導騷擾的測試、抑制和電源線輸入濾波器.pdf 12M2019-10-08 11:34 開關電源變壓器屏蔽層抑制共模EMI的研究.png 2.6M2019-10-08 11:34 開關電源EMI整改經驗分享.pdf 204KB2019-10-08 11:34 開關電源EMI設計經驗.pdf 1.5M2019-10-08 11:34 開關電源EMI濾波器原理與設計研究.pdf 1.5M2019-10-08 11:34 開關電源EMI電路.docx 3.2M2019-10-08 11:34 開關電源EMC設計實用技術.pdf 2.1M2019-10-08 11:34 開關電源EMC-傳導整改總結.docx 74KB2019-10-08 11:34 關于整傳導用示波器方法整改的探討.pdf 1.7M2019-10-08 11:34 共模信號和差模信號.doc 110KB2019-10-08 11:34 共模干擾與差模干擾(理論講解).pdf 718KB2019-10-08 11:34 共模干擾和差模干擾及其抑制技術.pdf 931KB2019-10-08 11:34 共模電感設計.pdf.pdf

    標簽: 電子 采樣 電阻

    上傳時間: 2013-06-15

    上傳用戶:eeworm

  • 開關電源設計-基礎視頻教程(53集全),附配套資料

    第01講-電子元器件-電阻.mp4 第02講-電子元器件-電感電容保險絲.mp4 第03講-電子元器件-IC變壓器運算放大器.mp4 第04講-電子元器件-TL431光耦.mp4 第05講-電子元器件-二極管.mp4 第06講-電子元器件-三極管.mp4 第07講-電子元器件-MOS管.mp4 第08講-電源常識-安規-PCB-插頭.mp4 第09講-電源常識差模共模干擾-EMI-變壓器.mp4 第10講-電源常識-雷擊-靜電-耐壓-功率因素(1).mp4 第11講-變壓器設計.mp4 第12講-變壓器感量設計.mp4 第13講-變壓器繞制.mp4 第14講-變壓器效率.mp4 第15講-繞制變壓器實操.mp4 第16講-電路原理反激式.mp4 第17講-電路原理LM358.mp4 第18講-BUCK電路原理.mp4 第19講-快充QC2.0-QC3.0.mp4 第20講-同步整流詳解.mp4 第21講-PFC電路詳解.mp4 第22講-BOOST電路原理.mp4 第23講-RCC電路詳解.mp4 …………

    標簽: VISUAL 串口 通信技術 工程實踐

    上傳時間: 2013-04-15

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  • 開關電源設計-基礎視頻教程(53集全),附配套資料

    第01講-電子元器件-電阻.mp4 第02講-電子元器件-電感電容保險絲.mp4 第03講-電子元器件-IC變壓器運算放大器.mp4 第04講-電子元器件-TL431光耦.mp4 第05講-電子元器件-二極管.mp4 第06講-電子元器件-三極管.mp4 第07講-電子元器件-MOS管.mp4 第08講-電源常識-安規-PCB-插頭.mp4 第09講-電源常識差模共模干擾-EMI-變壓器.mp4 第10講-電源常識-雷擊-靜電-耐壓-功率因素(1).mp4 第11講-變壓器設計.mp4 第12講-變壓器感量設計.mp4 第13講-變壓器繞制.mp4 第14講-變壓器效率.mp4 第15講-繞制變壓器實操.mp4 第16講-電路原理反激式.mp4 第17講-電路原理LM358.mp4 第18講-BUCK電路原理.mp4 第19講-快充QC2.0-QC3.0.mp4 第20講-同步整流詳解.mp4 第21講-PFC電路詳解.mp4 第22講-BOOST電路原理.mp4 第23講-RCC電路詳解.mp4 …………

    標簽: LabVIEW 泰克示波器 計算機 通信

    上傳時間: 2013-06-03

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