AD7533BQ亚德诺ADI芯片渠道-集成电路
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行 业:电子 电子有源器件 专用集成电路
发布时间:2022-02-17
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ADI的ISM频段收发器技术
ADI的SRD收发器可以覆盖75 MHz至1 GHz的频段。受欢迎的器件包括ADF7020 中频收发器(100 kHz至200 kHz,数据速率高可达200 kbps)、ADF7021窄带收发器(9 kHz至25 kHz,数据速率高可32 kbps)及其产品。灵活性是这些器件的主要特性之一。为了在性能和功耗之间达成佳平衡,可以对多种参数进行编程。这些收发器提供了ASK、FSK、OOK、GFSK、MSK调制方案、-16 dBm至+13 dBm范围内的可编程输出功率,以及许多适用于低噪声前置放大器(LNA)的编程选项,可在灵敏度、线性度和功耗之间进行权衡取舍。差分LNA输入级、功率放大器(PA)斜坡控制以及高斯和升余弦数据滤波均可保证器件在复杂的电磁环境中正常工作。
同一系列中的ADF7023嵌入了一个8位通信处理器,以提供数据包处理、无线电控制和智能唤醒模式功能。该通信处理器通过集成一个典型通信协议堆栈的低层,减轻了配套处理器的处理负担。
要对无传感器IPMSM驱动实施EKF技术,双轴坐标系的选 择至关重要。佳选择是采用转子上安装的d轴和q轴旋转 坐标系。但估计器的输入矢量(电流和电压)取决于转子位 置,所以这种方案与IPMSM无传感器速度控制不兼容。实 施过程中可观察到,转子初始位置的估计误差可能会将误 差引入EFK相对于实际系统的处理过程中,从而引起严重 后果。
对于这种情况,Boussak建议在转子坐标系中调准IPMSM 控制。速度和位置仅利用定子电压和电流测量结果来估 计。基于EKF的观测器所使用的电机模型含有安装于定子 框架上的固定坐标系α-β ,因此立于转子位置。导出 IPMSM在固定坐标系中的非线性动态模型,以完成估计器 公式:
近年来,关于PMSM的无传感器速度和位置控制方法,研 究文献中提出多种解决方案。 针对PMSM驱动的无传感器 转子位置估计,已开发出三种基本技术:
基于反电动势(BEMF)估计的各种技术
基于状态观测器和扩展卡尔曼滤波器(EKF)的技术
基于实时电机建模的其他技术
反电动势技术
基于反电动势技术的位置估计根据电压和电流估计磁通量 和速度。在较低速度范围内,这种技术对定子电阻特别敏 感。由于机器的反电动势很小,并且开关设备的非线性特 征会产生系统噪声,因此很难得到关于机器终端的实际电 压信息。在中高速范围内,利用反电动势方法可以获得较 好的位置估计,但在低速范围内则不行。
反电动势电压的幅度与转子转速成比例,因此静止时无法 估计初始位置。所以,从未知转子位置启动可能伴随着暂 时反向旋转,或者可能导致启动故障。EKF能够对随机噪声 环境中的非线性系统执行状态估计,因而对于PMSM的速度 和转子位置估计,似乎是可行且具计算效率的候选方法。
基于空间显著性跟踪的技术利用磁显著性,适合零速工 作,可以估计初始转子位置,而不会受其它参数影响。针 对初始转子位置,主要有两种基本方法,分别基于脉冲信 号注入和正弦载波信号注入。
隔离式误差放大器输出精度与温度的关系
这款新的隔离式误差放大器的优势包括:基准电压源 和运算放大器设计为温度范围内具有小的失调和增益 误差漂移。1.225 V基准电压源电路在温度范围内的精度 调整为1%,流调节器更,且漂移量更低。如 图4所示,隔离式误差放大器的典型输出特性在−40°C至 +125°C范围内的变化量仅为0.2%,实现了高度的 DC-DC输出。为了保持稳定的输出特性,运算放大器的 COMP输出经脉冲编码,可越过隔离栅发送数字脉冲,然后由数字隔离变压器模块解码回模拟信号,完全解决 了使用光耦合器进行隔离时CTR值发生改变的问题。
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