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干货分享 | 电机驱动系统设计指南来源:国际电子商情 发布日期:2021/4/29 点击:525
本参考设计使用纳芯微的单通道隔离栅极驱动器NSi6801、高精度隔离电流采样运放NSi1300、高精度隔离电压采样运放NSi1311、数字隔离器NSi8210、隔离误差放大器NSi3190,结合使用C2000系列LAUNCHXL-F28379D的软硬件控制平台共同实现逆变主拓扑,实现三相电机在典型输入电压下稳定运行。
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数字隔离器件在功率计量芯片中的应用来源:CSDN博客 发布日期:2021/1/7 点击:610
数字隔离技术常用于工业网络环境的现场总线、军用电子系统和航空航天电子设备中,尤其是一些应用环境比较恶劣的场合。数字隔离电路主要用于数字信号和开关量信号的传输。使用隔离电路的一个首要原因是为了消除噪声。另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。厂商的产品手册中所列出的隔离等级(isolation rating)应符合美国保险商实验室 (UL 1577)、国际电工委员会 (IEC 60747-5-2、IEC 61010-1)以及加拿大标准协会 (CSA Component Acceptance Notice 5A) 制定的有关隔离器标准。
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利用集成隔离DC/DC电源的数字隔离芯片同时解决电源和信号双重隔离来源:纳芯微官网 发布日期:2020/11/26 点击:426
通常在工业电机、BMS等系统中,出于对安全性和信号传输完整性的考虑,系统之间需要进行电源和信号隔离,利用纳芯微全集成式的隔离解决方案——集成隔离DC/DC电源的数字隔离芯片NSiP884x可同时解决信号和电源的双重隔离。
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纳芯微最新发布五款 I²C 接口芯片来源:纳芯微官网 发布日期:2020/6/17 点击:589
国内领先的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出五款I²C总线接口类芯片产品,适用于各种工业、企业和消费类应用中的控制总线设计,例如安防、电力电子、个人电脑、企业交换机、服务器等领域。
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利用NSI810X高效快速实现IIC设备隔离来源:纳芯微官网 发布日期:2020/5/26 点击:359
IIC总线结构简单且易于实现,广泛应用于设备或模块间的连接。在某些数据采集和电源控制设备中,必须把IIC主设备与一个或多个从设备隔离开来,以便解决噪声、接地、安全等问题。本文主要介绍如何利用纳芯微电子(NOVOSENSE)生产的NSi810x系列芯片高效快速的实现IIC设备隔离。
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数字隔离器的应用范围来源: 发布日期:2019/1/11 点击:431
随着越来越多的工业和通讯设备智能化,提供了更多的大功率系统控制和反馈信息,从而实现更高的效率并使系统成本减少,当今市场对隔离器的需求也与日俱增。 从整体上来说,尽管市场需求出现极大增长,数字隔离器的价格依然会保持稳定。虽然在隔离器零部件方面一直存在着价格压力,但当今的隔离器解决方案仍在不断增加新的特性,诸如低功率模式和安全能力。因此,当今市场上隔离器解决方案将会继续在提升价值的同时保持长期的较低价格。 隔离器从原理上一般分为三类:光电隔...
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五分钟搞懂数字隔离器是什么!来源: 发布日期:2019/1/11 点击:393
首先是什么在推动工业市场使用隔离组件?有许多需求在推动隔离组件的使用。主要推动因素是组件保护、用户安全、信号电平转换和遵守安全规定的系统要求。在所有情况下,隔离组件都通过实现额外的功能并确保系统安全运行来为系统增加价值。 添加隔离设备会对我的电路有何影响?在许多情况下性能都会提高,并且在所有情况下组件安全性都会提高。隔离设备允许多个电源域共存和通信,这意味着敏感电路与开关电路会被隔离开来。现代化数字隔离技术支持大规模集成,这意味着电路组...
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隔离放大器HCPL-7840内部工作原理来源: 发布日期:2018/8/6 点击:492
安华高生产的隔离放大器HCPL-7840,采用8PINDIP封装,是一款可用来检测电流/电压的光电耦合器,非常合适马达相位和轨电流检测,逆变器电流检测,传统电流传感器的替代。相比传统的霍尔效应电流传感器,HCPL-7840不受外部磁场影响,线性好,CMR高,体积小,成本低等优点。
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加入耦合隔离器后会不会出现信号的延迟?通过什么办法解决?来源: 发布日期:2018/8/3 点击:358
潮光光耦网解答:通过使用光耦栅极驱动器驱动功率器件,可以帮助消除4个基本问题,如1)瞬态电压,2)共模噪声,3)接地回路,和4)电平转换。这4个基本问题不能轻易/圆满通过简单的非隔离式栅极驱动器得到解决。但加入光耦确实会引入信号传播延迟时间,并导致在网络研讨会中提到的死区时间。 不过在市场中安华高栅极驱动光耦合器的死区时间是最低的,这有助于减少在怠速状态下容易失去的效率。
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