头条 低功耗+安全通信 华大电子CIU32L0系列MCU引领智能表计新潮流 5月12日,由华大电子主办的“智能表计安全MCU研讨会”在山东泰安圆满落下帷幕。本次研讨会汇聚了行业专家、头部表计企业、系统集成商等众多行业伙伴,围绕政策合规、技术创新、场景落地三大维度深度交流,共商行业发展新机遇。 最新资讯 直流电子负载的光伏 MPPT 算法 许多光伏(PV)器件-包括光伏板和聚光光伏(CPV)模块等-都需要进行户外测试,以验证其设计的正确性、耐用性和安全性。 发表于:2010/10/22 基于EPM7128的光栅位移测量仪设计 将光源、两块长光栅(指示光栅和标尺光栅)、光电检测器件等组合在一起构成的光栅传感器通常称为光栅尺。当两块光栅以微小倾角重叠时,在与光栅刻线大致垂直的方向上就会产生莫尔条纹,在条纹移动的方向上放置光电探测器,可将光信号转换为电信号,这样就可以实现位移信号到电信号的转换。目前使用的光栅尺的输出信号主要有2类:一类是相位角相差90°的2路方波信号,另一类是相位依次相差90°的4路正弦信号。 发表于:2010/10/22 传感器芯片:3年后国产芯片占有率可达30% 近日,中国传感产业研究中心主任张小飞在2010第五届粤港射频识别(RFID)技术应用高峰论坛上表示,作为构成物联网的基础单元,目前国内传感器芯片90%靠进口。未来几年主要靠进口的局面尚不能扭转,但3年后国产芯片占有率可达30%。 发表于:2010/10/22 基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路 模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离运算放大器(ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都是一样的,所以可以通过反馈通路的非线性来抵消直通通路的非线性,从而实现了信号的线性传递。 发表于:2010/10/21 基于光纤传感器的油气水三相流持气率测井仪 针对油气水三相流的含气率的测量问题,本文设计了集流型光纤探针含气率测井仪器,对光纤探针测量含气率的可行性做了分析,并且设计了光纤传感器测量含气率的最优探头角度和驱动电路,实验表明此系统可有效测量汕气水三相流含气率。 发表于:2010/10/21 浅谈传感器与检测仪表的现状及发展趋势 在现代工业设备中,传感器和检测仪器|仪表是不可或缺的一部分,从以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件(附件),则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分(检测、控制、执行)相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。 发表于:2010/10/21 采用刀片法对飞秒激光束腰半径的实时测量与计算 本文介绍了利用LabVIEW软件编程,使用数据采集卡配合光功率计,通过刀片切割光束的方法测量并计算了经过凸透镜的飞秒脉冲激光的束腰半径。对光功率随刀片位置变化的关系进行拟合,可以在线实时测量精确度为微米量级的激光束腰半径。对经过会聚透镜焦点附近的飞秒激光束腰半径进行了测量。 发表于:2010/10/21 有关低功率设计的效率测量实用指南 测量PFM模式的DC/DC交换器效率时,我们必须特别注意以确保测量的精确性。由于变换器工作在PFM模式,其变换器的测量设置与PWM实际工作模式不同。事实上,不合理的测量设置可能导致错误的效率测量数据,该数据可能与数据页中给出的指标有相当大的误差。本文讨论了PFM模式及其如何保持低负载时的高效率,并给工程师在如何实现高效率的精确测量方面提供一些指导。 发表于:2010/10/21 Hittite功率检波器异军突起 目前,包括通信收发机、仪器、工业控制和雷达等在内的许多系统都需要控制射频功率,因此需要准确测量射频功率。在这些系统中,RF功率测量及控制有助于确保系统安全、高效地运行。 发表于:2010/10/21 DC-DC模块的电源纹波测量 DC-DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。 发表于:2010/10/21 <…569570571572573574575576577578…>