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    2019-02-20A北京赛车MR技术让电流感应更精确

      北京赛车电磁干扰困扰互联及自动驾驶工程师 或能利用专属波谱及远程控制解决该难题

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      OPPO有着和其他品牌完全不同的发展方式,它们是依靠传统经销商,通过和一些三四线城市达成合作这也的方式来进行推广。在营销策略上更是抓住了年轻消费者的心态,只要推广拍照、音乐等主张。就这样它们在一众手机品牌中脱颖而出,并且现在十分的成功。那么你们会使用OPPO手机吗?你们认为OPPO手机怎么样呢?

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      先进的系统需要准确、高效且可靠的传感器,以获得适当的反馈信息来调节系统运行。不久前ASPENCORE旗下的《电力电子新闻》主编Alix Paultre与ACEINNA公司副总裁John Newton和首席技术官Mike Horton一起讨论了电流感应问题。ACEINNA是一家基于MEMS的传感方案开发商,主要用来帮助客户解决最终产品和设备的可靠性、成本、功能和性能问题。

      益华台湾区总经理张郁礼表示,28奈米制程加剧晶片商在IC设计的难度,使其对采购IP的需求升温,因而带动EDA市场兴起一波IP购并潮。

      John Newton:电流感应是一种广泛使用的技术,几乎在所有类型的电子产品中都可以找到。目前流行的主要有三种方式。最常见的方式可能是使用带有运算放大器的分流电阻进行信号调节。使用分流电阻,只需测量电阻上的压降就可以得到电流值。

      第二种方式是使用电流变压器,这实际上很像电压变压器。基本上就两根导线绕组,初级绕组的电流磁耦合到次级绕组。这样做的好处是,它本身是隔离的,这意味着正在测量的电流与输出信号之间没有任何电气连接。但目前的电流变压器往往体积比较庞大,另一个缺点是它不会一直响应到DC,因此只能用它来测量AC电流。

      第三种常用方式是使用磁传感器,通常是霍尔器件,用于测量电流产生的磁场。这种方法的好处在于它本身是隔离的,尺寸可以很小,并且它可以一直响应直到DC。其缺点是不够准确,并且带宽也有限,通常在100KHz或更小的范围内。

      John Newton:是的,这是个好问题。使用感应电阻有几个缺点。第一,为了测量电流就必须降低电压。因此,测量大电流时功耗就比较大。如果想测量具有一定动态范围的电流,那就更成问题了。因为现在必须调整电阻的大小,以便在小电流水平下有足够的电压降,使之仍能达到想要的精度。这意味着当处于电流范围的较高端时,I2R损耗甚至更大。因此,这是使用电阻的一大缺点。

      另一个问题是需要很多外部元件,特别是如果想做隔离电流感应的话,因为现在必须有一整套额外的电路来创建隔离层。所以这是两个缺点。

      John Newton:ACEINNA的方法是使用新技术来感测电流。它也是磁性的,但采用各向异性磁阻(简称AMR)原理,而不是霍尔器件。这种AMR技术的优势在于它更灵敏、噪音更低,而且带宽更高,因此它是一种可以解决电流感应问题的高性能磁传感技术。

      AMR还有另一个优点。基于霍尔效应的电流传感器件对z方向的磁场敏感,如果将这种器件安装在电路板上,它就垂直于电路板本身。因此,如果系统中有另一个电流流过这种霍尔器件,它会对这一电流产生感应,因为磁场将垂直于电路板。

      AMR器件在x轴上是敏感的,这与PCB表面平行,因此系统中横向定位的任何杂散电流都会产生一个不在我们敏感轴上的磁场。因此,它对外部干扰的抵抗能力比霍尔器件更强。

      当n3时有:y(n)=2cosTy(n-1)-y(n-2)。在n3以后,y(n)能用y(n-1)和y(n-2)算出,这是一个递归的差分方程。因此得到如下结论:只要已知系统输出正弦信号角频率和采样周期T就可以得到系统差分方程,系统只需每隔T秒时间计算一次差分方程,就可得到当前正弦采样序列y(n)的值。设定的y(1)、y(2)初值不同,初始相位就不同。在设计中,主程序通过键盘输入频率及相位差等数据,在初始化时依输出信号频率、采样速率及相位差等数据先计算出两路正弦信号的初始值y1(1)、y1(2)和y2(1)y2(2),然后开放定时器中断。以后每次进入定时器中断服务程序时,利用前面的y1(1)、y1(2)和y2(1)y2(2),计算出新的y1(0)和y2(0)。虽然两次计算并输出y1(0)和y2(0)有一定的延迟,但由于DSP的高速流水线运行及McBSP高速串行输出,所引起误差将很小。

      John Newton:AMR传感器的结构是一个电阻桥,所以真正发生的是桥电阻随着所施加的磁场而变化。桥结构本质上是非常对称的,它与霍尔器件的拓扑结构完全不同。

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      Mike Horton:拓扑还不是能真正表达其意义的词。改变的不是拓扑结构,而是精度、速度和成本。由于其元件材料的原因,传感器本身更精确,而霍尔器件非常不敏感。首先,敏感轴在错误的轴上,所以必须做一些处理,正如John指出的。但更重要的是,霍尔只是一种非常低灵敏度的磁感应技术。

      霍尔器件可以以二进制方式测量真正的大电流,比如在编码器中,或者对电流进行粗略的测量,但它不是高分辨率、高16位超分辨率传感器,它的噪声比较大。因此,从纯粹的精度和带宽的角度来看,可以说AMR材料更好,它有更好的物理特性。

      而iPhone8身上也具备了iPhoneXR所不具备的优势,比如iPhone8的手感是吊打iPhoneXR的,4.7手感的iPhone很好,如果你经常躲在被窝里玩手机的话,那么大屏的iPhoneXR现任不会很合适的一只手玩很吃力,而iPhone8就拿在手里很舒适了,单手操作和触控感都很好,所以喜欢小屏的朋友还是建议用iPhone8吧,别听网上说的苹果A12比A11好很多的线用起来舒服iPhone8的性能毋容置疑是顶级的,所以这一点来看也没有必要换了iPhone8到iPhoneXR!

      其次,对于iPhone手机,之前的老款如今用起来还是比较不错的,虽然没有新款iPhone美观,看起来似乎有点过时,但是在运行方面还是比较快的,这也是很多人不愿意放弃使用苹果手机的原因之一。

      Mike Horton:这既是材料的先进特性,同时也是因为我们的独特技术,才能够发挥其优势。除了使用AMR之外,还需要很多其它努力。AMR的基本物理特性使之具有这么高的带宽,以及比霍尔器件更好的灵敏度。

      让最后一次春运不留遗憾让最后一次春运不留遗憾1月25日下午5时,两名村民在6063次列车农产品交易车厢内发生争执,陈超耐心地进行劝解。1月25日,陈超在略阳站与弟弟陈通短暂相聚后挥手道别。[详细]

      因此在高性能罗盘中看不到霍尔传感器,因为它的灵敏度不够高,无法测量微弱的微高斯水平地球磁场。我们能够以高分辨率和高带宽来感应这类非常小的电流,以及很大的电流,而这是霍尔传感器做不到的。

      John Newton:最初,我们希望寻找这样的应用和领域,即要求高带宽、高速度、良好隔离、良好的动态范围和准确性。因此,服务器或电信设备电源模块中的高性能电源是一个很好的应用场合。

      AMR 的灵活性在现代制造业环境下凸显的尤为重要,在现代制造业环境下,如果需要对产品或生产线进行变更,则务必需要确保敏捷性和灵活性。AMR 对于任何规模设施的敏捷生产均具有很强的适应性。如果需要移动生产单元,或添加新的生产单元或工艺,则可以迅速且简易地上传新的建筑物地图,或者在现场对 AMR 重新进行地图绘制,使其能够立即胜任新任务。这种卓越性能使得企业能够完全操控机器人及其功能。随着业务需求的发展,工作人员可以轻松地对机器人进行重新部署,从而在高度动态的环境下也能实现生产优化,而无需限制于僵硬的 AGV 基础设施。

      此外,高电压、高带宽和大动态范围的应用是我们最适合的目标应用,比如逆变器、UPS、电机驱动器,以及高性能电动机等。因此,我们产品适合的应用范围非常广泛,但通常是更高性能,对电流感应有更严格要求的应用。

      在芯片资产化分工已较为绝对的状况下,芯片资产的突围更需要依赖建立、软件、通信资产等综合实力的加强。芯片打破需其他链条配对自芯片技术与资产诞生之日起,便伴随着企业间的并购与标准之争。经过多年的整合,全球主要芯片企业已从早期的上百家变成此刻的十几家。这是一种商业动向,同时也是电子信息资产高速展开的结果。,近几年,个人电脑和智能手机的遍及,一方面由芯片产品的价钱便宜化促成,但更紧要的是被用户和开发者对简洁、的交互操作方式的需求展开。

      虽然2011年台湾是日本购并市场的第2大买主,但却是连郭台铭也难顺利吃下的市场,搞懂日本商场潜规则,才能降低购并的失败风险。[详细]

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