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最新分析报告:工业机器人伺服控制系统市场和发展趋势

关键词:机器人,伺服电机,编码器

机器人作为智能化社会的重要支柱,已广泛融入在工业制造、医疗服务、智能家居等多个领域,执行着复杂多样的任务。在智能化转型浪潮下,机器人技术持续迭代升级显得尤为关键,其中工业领域对机器人的运动精度、作业效率及稳定性提出了更为严苛的技术要求。作为机器人系统的核心,伺服控制系统的性能提升至关重要,成为推动机器人跨越式发展的突破口。

最新的市场趋势报告,概述了伺服控制系统的重点、应用与挑战和未来发展,结合相关行业数据与市场动态,并附上精选产品推荐,让您掌握全面信息,帮助创建您的机器人。

工业机器人中的伺服系统

机器人伺服系统由4个部分组成,包括伺服电机、传动装置、编码器和控制器,通过闭环的工作方式控制机器人的运动,其性能影响着机器人的定位精度、运动轨迹、稳定性等。在工业领域中,伺服驱动的机器人应用在生产线上,执行拧紧螺丝、焊接和装配等工作,也有工厂把机器人投放于传送和搬运工作中。随着伺服技术的提升,机器人在进行上述任务时,无论是焊点精度、生产效率,还是运送速度、稳定性等,都获得显著提高。

伺服技术在显着进步的同时,也需要应对若干关键性挑战。其中最主要的,是在极端工作环境(即85°C以上高温或10g加速度高振动)下,需要降低电机故障率至0.1%。而且,电力消耗也需要有10-12%的减少,以及算法的误差抑制能力都需要有30-40%的提升。目前,研究人员已在这些技术瓶颈的突破上取得阶段性进展。展望未来,伺服技术将会与物联网、人工智能以及大数据深度融合,进一步优化发展。例如,通过物联网技术优化设备互联效能,运用人工智能调整运动参数,以及利用大数据分析提高机器人运行效率。

机器人与伺服系统市场规模跃升

尽管全球的工业机器人销售增长率从2019年急速上升后至2021年起开始放缓,但中国市场却呈现出不同的态势,保持着持续增长的势头,表明工业机器人在中国的需求仍然可观。与伺服系统相关的数据也在支持着这个预测。具体来看,中国伺服系统市场规模从2022年保持着上升趋势,而中国伺服电机市场规模和中国伺服驱动器市场规模也从2019年起一直上升,且未来仍被看好。此外,中国伺服运动控制器市场规模也从2019年快速扩张,之后在2022年起保持稳定向上,并预测这一上升趋势将延续至2029年。这些数据皆显示伺服技术的需求在增长,意味着市场正将发展重心聚焦于机器人技术的创新与升级。

工业机器人与伺服电机齐头并进

随着智能化升级,作为工业强国的中国,正加速推进工业机器人规模化应用。根据不完全统计,目前中国工业机器人的存量已突破100万套,在全球总装机量中占了大概三分之一。在工业机器人技术迭代过程中,伺服电机作为核心驱动部件,其性能提升对实现高精度作业具有关键性作用。通过对伺服电机的技术进行提升,可以帮助工业机器人完成更精准高效的复杂任务,让无人工厂的实现指日可待。

展望未来,工业机器人产业将迎来更广阔的发展空间。而伺服控制系统作为机器人技术演进的核心驱动力,其性能的持续突破将为工业机器人注入更强大的生命力,帮助提升产业竞争力,以及在全球智能制造格局中占据有利位置。随着人工智能、物联网与大数据等前沿技术的深度融合,机器人也将不断拓展其应用边界,成为推动社会智能化进程的重要引擎。

欢迎点击观看完整报告,全面掌握工业机器人与伺服控制系统的前沿动态,助您在智能化浪潮中抢占先机、赢得未来。如您对于这个主题或这个市场趋势报告有什么想法或疑问?欢迎到DigiKey技术论坛指定专帖留言,一起讨论吧!

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选温度传感器 必须了解的几个点!

重点产品推荐

作者:Pete Bartolik

关键词:温度传感器,数字传感器

本文详细探讨了为不同的应用选择最佳温度传感器的挑战与策略。文章首先指出,传感器技术种类繁多且行业需求差异显著。随后,文章介绍了温度传感器选型时需平衡的多种因素并重点分析了五类传感器的特性与适用场景。文章还通过具体产品案例展示了数字传感器在精准测量和低功耗设计方面的优势。

传感器技术种类繁多且行业需求差异化显著,为特定应用选择最佳温度传感器会极具挑战性。然而,许多应用都要求精确读数,因此必须评估现有的各种产品。

进行温度传感器选型时需要平衡多种因素以满足设计要求:准确度、响应时间、通信协议、环境耐受性、功耗、成本及系统集成。传感器通常分为四类模拟电压输出,以及一类数字信号输出:

  • 热电偶:温度范围广,经久耐用,可测量从低温到 +1,800°C 以上的高温。热电偶坚固耐用,可抵御恶劣环境,并能对快速温度变化迅速做出反应,但其准确度和稳定性不如其他传感器,而且需要进行信号调理。热电偶非常适用于钢铁和玻璃生产等重工业,以及高热的家用和商用电器。
  • 电阻式温度检测器 (RTD):具有高准确度和高稳定性,非常适合精确度要求极高的工业自动化和过程控制领域。RTD 通常用于食品和制药行业,在酿造、消毒和炸制等过程中实现严格的温度控制。RTD 可为 HVAC 系统以及培养箱、分析仪器等实验室和医疗设备提供准确的温度测量。与热电偶等替代品相比,RTD 的成本可能比较高,而且由于依赖于细线或薄膜检测元件而比较脆弱。RTD 通常与精密测量电路组合使用,从而增加了设计的复杂性和成本。
  • 热敏电阻:由半导体制成,电阻值随温度变化的电阻器,灵敏度高。温度变化小,电阻变化大,因此能检测到温度的微小波动且分辨率高。热敏电阻体积小、响应速度快、成本低廉,涵盖从微珠到较大型探头的各种规格。热敏电阻适用于温度范围有限的应用,通常在 -50°C 至 150°C 之间。热敏电阻用途广泛,可用于与环境或人体温度相关的医疗设备和消费类电子产品,以及汽车应用、电池管理系统、消费类电器、火灾和烟雾探测等领域。不过,热敏电阻的非线性电阻曲线需要转换公式或查表法将电阻值转换为准确的温度,而且与 RTD 相比,热敏电阻可能会随时间发生漂移。
  • 二极管温度传感器:响应速度快,体积比其他三种模拟传感器小,可方便地连接微控制器、模数转换器 (ADC) 和专用集成电路 (ASIC)。二极管温度传感器性价比高,温度范围限定在 -55°C 至 +150°C 之间,可广泛应用于消费电子、工业自动化、数据中心存储系统、汽车等众多领域。这种传感器的准确度低于 RTD,易受系统噪声影响,而且通常需要校准以确保不同设备之间的读数一致。
  • 数字温度传感器:一种用于测量温度并直接提供数字输出集成电路 (IC),通常通过如 SMBus、I²C、SPI 或 1-Wire 等标准通信协议传输数据。数字传感器无需像模拟传感器那样依赖外部信号调理、放大和模数转换。

选型原则

选择合适的温度传感器需要在准确度、响应时间、耐用性和成本之间进行权衡,也可按照特定的行业要求,选择合适的组件。

在温度传感器选型过程中,应用所处的工作环境具有至关重要的作用。恶劣环境下,需要热电偶或涂层 RTD 等坚固耐用的传感器,而热敏电阻或半导体传感器则更适合受控环境。成本和能否扩展也是批量生产需要考虑的因素——热敏电阻经济实惠,而 RTD 和高端热电偶则具有长期稳定性。

设计人员对准确度与实用性的取舍同样是选型的关键。RTD 的精度高,但价格昂贵;热电偶用途很广泛,但准确度较低。响应时间和位置同样是关键——热电偶和热敏电阻等轻小型传感器的响应速度都很快,但安装位置可能会影响性能。

传感器及其相关电路的成本会极大地影响选型,在消费类产品或大批量生产中尤为突出。不同类型传感器的成本差异很大。模拟传感器需要进行信号调节,而数字传感器可简化集成。减少模拟电路和校准工作可以最大限度地降低总成本,即使选择成本略高的数字传感器也是合理的。

数字传感器及其特性

数字传感器在内部转换模拟信号,并以数字流形式传输数据,通常具有更好的抗噪能力,并能进行更复杂的数据处理。Analog Devices, Inc. (ADI) 提供广泛的模拟和数字温度传感器产品组合,设计人员应仔细评估哪种产品最符合其应用需求。下面简要介绍一些数字传感器。

如果需要精准的温度读数,准确性可能是最重要的选型因素。ADI 的 MAX31888 数字传感器在 -20°C 至 +105°C 范围内具有 ±0.25°C 的精确度,可通过 1-Wire 总线与微控制器通信,从而实现高精密度温度监控电路(图 1)。每个 MAX31888 都有自己独一无二的 64 位注册编号,用作多点单线网络中的节点地址。

Analog Devices MAX31888 temperature sensor
图 1:使用 MAX31888 温度传感器的典型应用电路。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


MAX31888 仅使用一条数据线进行通信,可直接从该数据线获得寄生电源,而无需外部电源。使用外部电源时,其电压范围为 1.7 V 至 3.6 V,且测量期间的电流消耗仅为 68 μA。

在设计小型电池供电设备时,功耗和尺寸应该是最令人担忧的问题。针对可穿戴设备等应用,ADI 的 MAX31875 器件(如 MAX31875R0TZS+T(图 2))以 0.84 mm x 0.84 mm x 0.35 mm 超小封装实现了低供电电流和 ±1°C 温度测量准确度。

Analog Devices MAX31875R0TZS+T form factor
图 2:MAX31875R0TZS+T 的外形。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


MAX31875 系列采用兼容 I2C/SMBus 的串行接口,可使用标准的写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来读取温度数据,并在典型电路中配置传感器参数(图 3)。该系列使用 <10 μA 的平均电源电流,可测量范围为 -50°C 至 +150°C。

Analog Devices MAX31875 digital temperature sensor
图 3:使用 MAX31875 数字温度传感器的应用电路。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


ADI 还提供用于精密测量热二极管温度并将其转换为数字格式的集成电路,以取代传统的热敏电阻或热电偶。这些远程二极管传感器可测量外部 PN 结的温度,如 CPU、GPU、fpga 和 ASIC 中内置的热二极管。MAX6654MEE+T 可测量一个热二极管。对于 2、3、4 和 8 通道应用,还可选择其他传感器。

通过适当的内部和外部滤波,远程二极管传感器可广泛应用于电噪声环境。MAX31732ATG+T 是一款 4 通道温度传感器,可监测自身温度并同步监测多达四个外部二极管连接晶体管的温度(图 4)。

Analog Devices MAX31732
图 4:ADI 的 MAX31732 可监控多达四个外部二极管连接晶体管的温度,如该应用电路所示。(图片来源:Analog Devices, Inc.)


MAX31732 传感器无需任何特殊软件或固件即可为其设置温度阈值。双线串行接口可用于监控温度和修改温度阈值。

总结

找到最佳的温度传感器可确保应用具有更好的性能、可靠性和成本效益。选型时会受到一系列因素的影响,包括特定行业的要求和标准,以及成本与性能之间的权衡。ADI 的数字温度传感器产品组合可提供满足各种应用需求的解决方案。

小编的话:

正确选择温度传感器是确保测量结果准确、可靠、适用的基石。正确的选型将决定它是否能够提供可信的数据,这将直接影响到运营安全、产品品质、成本控制和企业合规,是实现精细化管理与可靠自动化的重要前提。您对于温度传感器的选型有哪些经验或疑问?欢迎留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!

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亮点新品推荐:ROHM多功能高性能 ML610Q 系列微控制器

关键词:MCU,音频处理

ROHM Semiconductor ML610Q系列微控制器包括ML610Q305-NNNGDZW5BX、ML610Q305-NNNTBZWB、ML610Q306-NNNGDZW5BX、ML610Q327-NNNTBZWBX、ML610Q338-NNNTBZWBX 和 ML610Q339-NNNTBZWBX等型号,是具有专有U8内核的先进8 位MCU。

这些微控制器针对语音播放应用进行了优化,采用HQ-ADPCM算法提供高保真音频输出,在最大限度地减少数据大小的同时确保清晰丰满的音质。ML610Q系列集成了高输出扬声器放大器,非常适合电池和交流电驱动的产品。这些 MCU 具有宽工作电压范围(2 V 至 5.5 V)、强大的外围控制功能和低功耗,为各种嵌入式应用提供了全面的解决方案。

该系列支持多种接口,包括I2C和UART,并具有一系列计时器、ADC通道和外部中断源,增强了其多功能性和性能

ROHM Semiconductor ML610Q Series Advanced 8-bit Microcontrollers with Speech Playback

产品特性

  • 专有的8位U8核心
  • 高保真HQ-ADPCM音频算法
  • 集成高输出扬声器放大器
  • 宽工作电压范围:2 V 至 5.5 V
  • 低功耗(HALT 模式下为 2.0 μA)
  • 闪存 ROM 容量:96 KB
  • 数据闪存容量:2 KB
  • 多种工作频率:8.192 MHz(高速)、32.768 kHz(低速)
  • RAM 容量:1 KB
  • 具有 3 个通道的 10 位 ADC
  • I2C 和 UART 接口
  • 4 个 定时器(16 位 x2)
  • 看门狗定时器
  • 电源压降检测
  • 内置扬声器放大器,输出功率为 1.0 W (5 V)

适用范围

  • 语音导航菜单系统
  • 家用电器
  • 安防系统
  • 消费娱乐设备
  • 医疗设备
  • 工业控制系统
  • 消费类电子产品
  • 汽车应用
  • 通信设备
  • 便携式音频设备
  • 教育工具
  • 智慧家居设备
  • 可穿戴技术
  • 远程控制
  • 交互式自助服务终端

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坏了!TOF 传感器被外部同波长红外光照到了!

关键词: 传感器

问:外部相同波长的红外光进入 IR 接收器,会否对 TOF传感器距离检测造成干扰

TOF 传感器在工作过程中,如果外部有相同波长的红外光进入 IR 接收器,是否会对 TOF 距离检测造成干扰?

以 ST VL53L1 TOF传感器举例, 从干扰机制方面分析。

VL53L1X 传感器 Demo 板 P-NUCLEO-53L1A1

一、干扰机制:同波长红外光如何影响 TOF?

  1. 相位 / 时间混淆
    TOF 通过测量发射光(如 940nm 脉冲)的往返时间或相位差计算距离。若外部同波长光(如其他 TOF 设备、阳光近红外成分)进入接收器,会被误判为 “反射光”,导致:
  • 直接 TOF(dTOF):多路径光子叠加,时间戳错误(如误测为更近或更远的物体)。
  • 间接 TOF(iTOF):相位差计算引入噪声,深度图出现 “鬼影” 或模糊。
  1. 信噪比(SNR)下降
    外部光作为背景噪声,降低有效信号强度。例如:阳光在 850nm 辐照度是 940nm 的 2 倍,选用 940nm 可减少 50% 干扰。

预防干扰相关内容: TOF 传感器在工作过程中,如果外部有相同波长的红外光进入 IR 接收器,是否会对 TOF 距离检测造成干扰? 

外部同波长红外光进入 IR 接收器确实会造成干扰,具体表现为距离跳变、噪声增大或测量失效。

更多传感器技术设计方案的信息, 请查看

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LoRa及LoRaWAN被物联网青睐是有原因的!

关键词: 无线通信

问:什么是 LoRa 和 LoRaWAN 无线通信技术?

LoRa(长距离)是一种低功耗广域网(LPWAN)通信技术。它是一种专为长距离连接和低功耗通信设计的新型无线调制方法。它主要用于需要长距离通信、低功耗、高可靠性和低数据速率的物联网(IoT)应用。

在开放空间中,它的通信距离可以超过 10 公里,而在城市环境中,其范围通常为几公里。这使得它成为大规模物联网应用的绝佳选择。

LoRaWAN 定义了网络的系统架构和通信协议。它是 LoRa 的网络层协议,由 LoRa 联盟推广。LoRa 联盟建立了全面的标准化协议体系,并促进了多个制造商之间的协作生态系统。

为什么 LoRa 引领物联网革命:关键优势与创新

低功耗: LoRa 技术专为节能运行设计,使设备能以最低能耗传输数据。因此,搭载 LoRa 的设备单块电池续航可达 5 至 10 年,非常适合难以频繁更换电池的应用场景。

数据速率与通信距离: 它支持 0.3 kbps 至 50 kbps 的数据速率。尽管与高功耗协议的标准相比相对较低,但这对物联网应用中的传感器数据传输完全足够。

线性调频扩频(CSS)技术: LoRa 采用线性调频扩频(CSS)技术,提升了抗噪声和抗干扰能力,即便在复杂环境中也能实现稳定的数据传输。凭借强大的抗干扰特性,单个 LoRa 网关可支持数千到数万个节点,非常适合大规模物联网应用。

频段与安全性: LoRaWAN 工作在免授权的 ISM 频段(欧洲 868MHz、美洲 915MHz、亚洲 433MHz),无需承担高额的频谱授权成本。
它支持 AES-128 加密,确保数据传输安全可靠。

应用领域: 作为领先的 LPWAN(低功耗广域网)技术之一,LoRa 广泛应用于智慧城市、智慧农业、环境监测、能源管理和工业自动化领域。LoRa 还在不断拓展新应用,如精准定位、医疗监测、物流追踪和智能家居解决方案。

未来创新与市场潜力:

  • LoRa 芯片 / 模块演进: 支持更高效、更低功耗的应用。
  • LoRa Edge : 实现低功耗定位与端到端物联网解决方案。
  • 与 AI 和边缘计算集成: 在智慧农业、生态保护等领域,增强可持续发展的智能应用。
  • 网络部署与管理工具升级: 降低运营成本。
  • 强大市场潜力: 凭借功耗低、通信距离远、成本效益高的优势,LoRa 将在不断扩展的物联网领域继续发挥关键作用。

更多无线通信技术设计方案的信息, 请查看

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扬声器要怎么选?怎么测?指南来了!

作者:Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

关键词:扬声器,音频系统

扬声器基础知识

扬声器发出声音是一个精心设计的过程,利用了电磁学和机械运动的原理。一切从电信号开始,电信号代表了需要再现的音频内容。这种信号可能来自各种不同的源头,如智能手机、笔记本电脑或任何其他旨在产生电脉冲的音频设备。无论是歌曲旋律、播客清晰度,还是电影身临其境的效果,这种信号都是扬声器即将创造出的听觉体验的电气蓝图。

扬声器的核心部件是音圈和永磁体。音圈通常是紧密缠绕的导线,与柔性音盆或振膜相连。这个线圈内部环绕着一块永久磁铁,建立了声音产生的核心。当电信号通过扬声器的导线时,音圈通电,在电磁力的驱动下产生一系列动作。电流在线圈周围产生磁场,磁场的极性随电信号的变化而变化。

扬声器的运动取决于这些磁场之间的相互作用。随着电场的波动,它们交替地排斥和吸引,导致音圈及其附带的音盆快速来回移动。音盆的振荡运动与周围的空气分子相互作用,使它们随着音盆的运动而振动。

这些振动在空气中产生压力波,压力波会一直传播到人的耳朵,大脑将其解读为声音。这就完成了声音感知过程,将电信号转化为丰富的听觉体验。

Working principle of a speaker
图 1:扬声器的工作原理。(图片来源:Same Sky)


通过对扬声器结构的研究,我们可以发现几个共同作用产生声音的关键部件:音盆、音圈、音板、磁铁、框架和轭以及印刷电路板 (pcb)。以下插图重点说明了扬声器在拆卸(图 2)和组装(图 3)状态下的内部结构。

Exploded view of speaker components
图 2:扬声器组件的分解视图。(图片来源:Same Sky)


Assembled view of speaker components
图 3:扬声器组件的装配视图。(图片来源:Same Sky)


扬声器的重要规格和注意事项

对扬声器的工作和结构有了基本了解后,选择扬声器时的重要考虑事项就是几个关键的规格和性能标准。这些参数对于确保扬声器能否达到所需的音频性能和可靠性标准至关重要。

  • 声压级 (dB):声压级 (SPL) 量化了空气中的声波强度,其本质上表示响度。与声源的距离和环境条件都会影响声压级。分贝 (dB) 是衡量声压级的标准单位。对于扬声器设计、各种环境下的噪音水平评估来说,了解声压级极为重要,这是噪音控制和监管的关键。
  • 最大输入功率 (W):此规格表示扬声器在不出现永久性损坏的情况下短时间内可承受的最大功率。
  • 标称输入功率 (W):标称输入功率指扬声器在长期连续运行时能够承受的安全功率。这是确保扬声器在正常工作条件下的长使用寿命和高可靠性的关键。
  • 阻抗 (Ω):用于测量电流从放大器流向扬声器的电阻。阻抗越低,扬声器的功率就越大,因此扬声器的阻抗必须与放大器的阻抗相匹配。正确的阻抗匹配对于实现最佳性能、高效功率传输、保持高保真声音重现以及防止设备损坏极为关键。
  • 谐振频率 (Hz):这是扬声器的最有效振动频率,有助于深度了解扬声器的低频响应。了解谐振频率有助于比较不同扬声器的性能,尤其是低频性能。
  • 尺寸 (mm):扬声器的尺寸直接影响其频率范围。尺寸较小的扬声器针对较高频率进行了优化,而较大的扬声器则在较低频时表现更佳。在为诸如深沉的低音或清晰的中频人声等特定音频输出设计系统时,这种关系是关键。
  • 总 Q 值:Thiele-Small 参数(即总 Q 值)用作为扬声器选择理想箱体类型的广泛基准值。如果总 Q 值为 0.4 或更低,则表示扬声器最适合安装在通风的箱体中。数值在 0.4 和 0.7 之间表示建议使用密封箱体,而 0.7 或更高则表示扬声器适合自由空气、半开放式背板或无限隔板设置。然而,这些准则并不是绝对的,重要的是要考虑设计中的所有相关参数,以达到理想的音频性能。
  • 侵入防护 :扬声器具有各种不同的侵入防护 (IP) 等级,以应消除恶劣环境中的湿气和污染物的影响。
  • 安装方式:根据应用需要,扬声器可采用不同的连接方式,包括通孔、电线引线、弹簧端子等。

Popular speaker connection configurations
图 4:常用的扬声器连接配置。(图片来源:Same Sky)


扬声器的测量和测试

在按照上文提到的主要规格选择扬声器后,还必须测量和测试,以确保扬声器能正确地集成到设计中,并发挥预期的性能。Same Sky 的音频设计服务将为这些关键的测量和测试提供支持:

  • 频率响应:扬声器对全频段声音的再现程度的可视化。Same Sky 关于音频范围和谐振频率的两篇博文较详细地讨论了频率响应图。
  • 阶跃频率扫描:针对假频进行更详细的频率响应分析。
  • 电平和增益:决定扬声器的能量输出能力。测量方法是将设备的输出电平除以输入电平。
  • 总谐波失真加噪声 (THD+N):当在音频信号中加入了不需要的音调时,就会产生谐波失真,从而降低音质。THD+N 是一个用单一数字表示的性能指标,已被广泛理解和接受。
  • 相位:描述波形与基准信号之间的时间偏移。音频设计中的两种主要相位测量是设备输入/输出相位和通道间相位,后者可确保系统中多个扬声器之间的正确同步。
  • 摩擦和嗡嗡声:检测低频刺激产生的高频谐波产品,有助于识别造成不必要噪音的缺陷。
  • Thiele-Small 参数:这组测量可捕捉被测扬声器的复合阻抗,并提供决定扬声器低频性能的机电参数。Thiele-Small 参数(包括总 Q 值)对于扬声器箱体设计和生产测试至关重要,因为这些参数描述了扬声器与箱体的相互作用方式。
  • 阻抗:测量扬声器的阻抗对于了解扬声器对交流信号流动的阻力非常重要,如来自放大器的音频信号。阻抗以欧姆为单位,会影响扬声器从放大器汲取的功率大小,以及扬声器的工作效率。

扬声器的音盆和磁铁类型

扬声器振膜的材料对音质有很大影响。数据固然有用,但倾听和测试才是关键。耐用性因材料而异:塑料最耐用,其次是纸和布,然后是泡沫塑料。使用寿命还取决于湿度、环境和应用。以下是常见音盆材料的汇总:

  • 塑料:经久耐用,防尘防水,精确的制造公差可减少失真,提高音质。成本因厚度和生产工艺而不同。
  • 纸和布料:具有良好的声音和自阻尼,但会受湿度影响。这些材料由木质纤维和添加剂制成,由于重量轻,通常用于大型扬声器。
  • 泡沫:泡沫很少单独使用,与金属或纸张等材料结合在一起,可增强内部损耗,使声音更加自然。

磁铁类型也是影响扬声器结构和性能的关键因素。下面总结了扬声器中最常用的磁铁类型:

  • 铁氧体:成本低,耐用,耐腐蚀,但重量大,不适合便携式使用。铁氧体在接近最大容量时性能良好。
  • AlNiCo:音色经典,不易开裂,但价格较高。如今,已较少使用,见于高端应用。
  • 钕 (NdFeB):重量轻,磁场强度高,是小型高 SPL 扬声器的理想选择。这种材料具有良好的频率响应性,但易碎。
  • 钐钴:价格昂贵,但具有出色的耐腐蚀性和温度稳定性。这种材料的强度较低,易碎。

结束语

了解扬声器的机械结构有助于工程师创造身临其境般的音频体验。本文重点介绍了选择合适扬声器时涉及到的各种部件和规格。不过,即使牢记这些参数,也必须对最终设计进行全面的测试和测量。为此,Same Sky 推出一系列微型和标准扬声器以及音频设计服务。

小编的话:

在音频设计中,扬声器作为最终的声音输出端,其选择直接决定了音频系统的表现力和用户体验,是音频系统设计中最为关键的一环。正确选择扬声器不仅是技术参数的对比,更是对使用场景、听音偏好、系统匹配和长期价值的综合权衡。这篇文章为大家提供了一个全面的选型参考指南,您对扬声器的选型有哪些经验?在相关的音频设计中有哪些疑问?欢迎留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!

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亮点新品推荐:onsemi的单绝缘栅极双极晶体管 (IGBT)

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关键词:IGBT,功率器件

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这些 IGBT 利用最新的场截止 7 (FS7) 技术,提供低通态电压和最小的开关损耗,是硬开关和软开关拓扑的理想选择。 创新设计确保高功率密度和热性能,降低能耗并提高系统可靠性。

无论用于汽车、工业还是消费电子产品,onsemi 单管 IGBT 都能提供当今高性能系统所需的稳健性和效率。

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产品特性

  • FS7 技术
  • 低导通电压
  • 极小的开关损耗
  • 高功率密度
  • 出色的热性能
  • 坚固可靠的设计
  • 适用于硬开关和软开关拓扑结构
  • 高能效
  • 降低能耗
  • 增强系统可靠性
  • 广泛的电流额定值范围
  • 紧凑的封装设计
  • 高速切换能力
  • 内置保护功能
  • 是汽车和工业应用的理想选择

适用范围

  • 汽车逆变器
  • 工业电机驱动器
  • 消费类电子产品
  • 可再生能源系统
  • 暖通空调系统
  • 电源
  • 电动汽车充电器
  • 机器人
  • 不间断电源 (UPS)
  • 焊接设备
  • 感应加热
  • 牵引逆变器
  • 太阳能逆变器
  • 电池管理系统
  • 智能电网应用

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集成隔离电源模块的通信芯片是如何设计的?有哪些特性?

关键词: 隔离

问:通信芯片内部集成隔离电源模块的设计原理与应用分析

ADI有一些通信的芯片,在芯片内部自带隔离电源,这种芯片是把电源模块都封装在一个芯片里了吗?

是的,ADI的部分通信芯片确实在内部集成了隔离电源模块,但这种设计通常适用于小功率应用。具体特点如下:

  1. 集成方式
  • 芯片内部采用微型空心线圈耦合技术,通过高频(MHz级)工作方式实现能量传输,而非传统变压器结构。
  • 由于体积限制,仅能集成低功率的隔离电源(通常为毫瓦级),例如为RS-485、CAN或数字隔离器供电。
  1. 功率限制
  • 受限于芯片尺寸和工艺,大功率隔离电源无法集成,仍需外接独立隔离模块(如 ADuM5000 系列)。

A diagram of a machine

AI-generated content may be incorrect.
ADuM5000隔离式DC/DC电源模块


  • 高频设计可提升效率,但输出电流一般较小(如1~10mA级别)。
  1. 典型应用
  • 适用于信号隔离及供电一体化 场景,例如:
    • 隔离式ADC/DAC
    • 工业总线接口(如隔离SPI、I²C)
    • 传感器信号链供电
  1. 优势与局限
  • 优势 :节省pcb空间,简化设计,提高可靠性。
  • 局限 :功率固定且较低,无法灵活调整输出电压/电流。

这类芯片通过先进封装技术实现了电源与信号的共同隔离,但仅适合微功率场景,大功率仍需外置模块。

电源产品


电源管理产品 – Analog Devices

更多隔离电源技术问答 Q&A, 请查看

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从一组芯片 了解电动自行车的驱控和通信的分工及实现

关键词: 电机

问:电动自行车如何分工实现实时电机控制与通信?

以Microchip的dsPIC33CK系列 为例,dsPIC33CK256MP505 是一款数字信号控制器(DSC),它结合了MCU的通用控制能力和DSP的高速计算能力,特别适合实时电机控制。


image
电动自行车( e-Bike )电机控制系统框图

为什么只用一颗 dsPIC33CK 就够了?

  • dsPIC33CK 主频 200MHz,运算效率 100 MIPS。
  • 运行一个完整的 FOC 算法只需十几us,这意味着控制回路执行时间占用率非常低,留下了大量空闲时间处理其他任务。
  • 因为 FOC 占用时间短,MCU 可以在同一颗芯片内同时处理控制与通信,而不需要额外的协处理器。

系统核心逻辑

1. 功能目标:实现电动自行车的电机精准控制,覆盖手动、电动、踏板辅助等模式,支持高效驱动(FOC 算法)、短时加速(弱磁技术)、能量回收(再生制动),适配城市通勤、爬坡等复杂场景。另外 配备板上 Flash,用作 行驶数据记录。

2. 信号流程(从指令到电机驱动):

  • 输入指令:Throttle(油门 / 调速)、Brake(刹车)、Sensors(传感器 ): 如温度 MCP9700A, 霍尔电流传感器,有感 FOC 所需要的位置传感器(支持 Hall、磁编、电感式、旋变等)输入需求,由 dsPIC33CK256MP505 DSC (数字信号控制器)处理。
  • 控制运算:DSC 运行 FOC 等算法,输出 PWM 信号到 MIC4604 半桥栅极驱动器,驱动 6 MOSFETs,最终控制无刷直流电机。
  • 电源与通信:MCP16331 降压稳压器 将 18 – 63V 输入转换为低压,经 MCP1754S LDO 输出 5V/3.3V 给控制电路供电;ATA6563 CAN FD 收发器可实现高速通信(如行驶数据、故障反馈 )。

相关型号:

  1. MCU/DSC:dsPIC33CK256MP505
  2. 栅极驱动器:MIC4604
  3. 电源管理芯片:
  4. CAN FD 收发器:ATA6563
  5. 温度传感器:MCP9700A

FOC相关内容:

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有关旋转编码器的知识点 都在这里了!

关键词:旋转编码器,传感器

本文深入探讨了旋转编码器的类型、工作原理、选择考虑要素及设计与安装过程中的注意事项。文章首先介绍了旋转编码器的两大类别,并详细阐述了它们的工作原理及应用场景。随后,文章从技术类别角度,讨论了不同的旋转编码器的特性与优势。文章还讨论了在选择旋转编码器时,需要综合考虑的主要因素,并强调了设计与安装过程中的关键注意事项。

旋转编码器是一种能够将旋转位置变化转换为数字信号输出的器件,它们在许多行业和应用中都有广泛的应用,包括工业自动化、机器人技术、汽车、消费电子产品和医疗设备等领域。

观看视频:器件小百科之传感器系列 | 第八集:旋转编码器

在许多应用中,需要准确测量旋转物体的角度,旋转编码器可以提供高精度的角度信息,用于导航、定位和控制系统。此外,通过监测旋转编码器的变化,可以计算出物体的旋转速度和加速度,这在许多运动控制系统中非常重要。

旋转编码器也经常用于反馈系统中,例如在机器人控制中,它们可以提供关于机器臂或关节位置的实时消息,以实现准确的动作控制和定位。在无刷直流电机控制系统中,旋转编码器用于提供电机转速和位置的反馈,从而实现精确的电机控制和调节。

随着技术的不断进步,新型的旋转编码器越来越小巧精密,能够提供更高分辨率的角度或位置信息,同时具有更好的抗干扰能力和耐用性。此外,一些高级的旋转编码器还具有通信接口,可以与其他设备或系统进行数据交换和集成,从而扩展了它们的应用范围和功能性。

旋转编码器应用于汽车中控旋钮


旋转编码器的工作原理与类型

旋转编码器根据其工作原理和使用方式可以分为两大类:绝对式(absolute)旋转编码器和增量式(incremental)旋转编码器。

绝对式旋转编码器


绝对式旋转编码器可以直接读取旋转部件的确切位置信息,而无需通过起始点或转数来计算位置,可以精确输出旋转轴相对于初始状态的位置,可视为一种角度传感器。这意味着即使在重新启动系统后,也能保持准确的位置记忆,不会出现位置偏移或丢失问题。

绝对式旋转编码器对于需要精确而实时的位置信息的应用,如机器人控制、精密仪器和工业自动化等领域非常适用。

增量式旋转编码器


增量式旋转编码器也称作相对式编码器(relative encoder),通过计算旋转部件的变化量来获得位置信息,通常包括光学或磁性器件,产生增量式的脉冲信号来计算转速及位置,可输出有关旋转轴运动的信号,一般会由其他器件或电路进一步转换为速度、距离、每分钟转速或位置的信号。它们通常比绝对式编码器更简单、成本更低,但需要在启动时校准起始位置,否则可能出现位置偏移问题。

增量式旋转编码器适用于一些需要基本位置反馈且成本较低的应用中,如普通工业机械、消费电子产品和运动控制系统等,增量式旋转编码器是一个常见的选择。

除了以工作原理的绝对式和增量式旋转编码器来进行分类之外,若采用技术进行分类的话,可以分成机械式旋转编码器、磁性旋转编码器、光学旋转编码器、电容旋转编码器等,它们在特定应用中具有不同的特性和优势。

机械式旋转编码器

机械式旋转编码器是一种基于机械接触的旋转位置传感器,主要由旋转碟盘、固定碟盘和读取器组成。机械式旋转编码器通常包括一个旋转的碟盘(也称为盘片),上面有刻有编码的槽孔或凹陷。固定碟盘则是位于旋转碟盘下方的固定部分,上面也有对应的槽孔或凹陷。读取器固定在旋转碟盘上方或碟盘下方,可以读取槽孔或凹陷的变化。

当旋转碟盘转动时,读取器读取碟盘上的槽孔或凹陷,产生对应的脉冲信号,根据脉冲信号的数量和顺序,可以确定旋转部件的角度或位置。编码器的精度和分辨率,取决于碟盘上槽孔或凹陷的密度和排列方式。

机械式旋转编码器由于没有电子器件,因此相对简单且可靠,适用于一些不需要高精度和高速度的应用场景。与光学或磁性旋转编码器相比,机械式旋转编码器的成本通常较低,适合一些预算有限的应用。由于不依赖光学或磁性器件,机械式旋转编码器对于一些环境干扰(如光线、磁场)的影响较小。

磁性旋转编码器

磁性旋转编码器是一种利用磁性原理来检测旋转位置的传感器,主要由磁性编码盘、磁性传感器件和读取电路组成。磁性编码盘是安装在旋转部件上的圆盘,上面有特定排列的磁极。磁性感应器件通常包括霍尔效应传感器或磁性传感器件阵列,用于检测磁性编码盘上磁场的变化。读取电路接收磁性传感器件的信号,并将其转换为旋转部件的角度或位置信息。

当旋转部件转动时,磁性编码盘上的磁场会随之变化,磁性传感器件能够感应到这些磁场变化。磁性传感器件产生的信号通过读取电路处理,转换为角度或位置信息。读取电路将转换后的信号进行解码,得到准确的旋转部件位置。

磁性旋转编码器具有很高的精度,能够提供精确到微米或更小单位的位置信息。由于磁性原理不受光线或电磁干扰影响,磁性旋转编码器具有良好的抗干扰能力。

磁性编码盘和传感器件之间的反应快速,使得磁性旋转编码器适用于高速旋转部件的位置检测。相比于机械式编码器,磁性旋转编码器具有耐环境干扰和高精度的特点,因为它没有机械接触部分,减少了磨损和故障的可能性。

光学旋转编码器

光学旋转编码器是一种利用光学原理来检测旋转位置的传感器,主要由光学编码盘、光学传感器件和读取电路组成。光学编码盘是安装在旋转部件上的圆盘,上面有刻有编码的光学线条或图案,如透光或不透光的槽孔。光学传感器件通常包括光学传感器阵列或光学霍尔传感器,用于检测光学编码盘上的光学信号。读取电路接收光学传感器件的信号,并将其转换为旋转部件的角度或位置信息。

当旋转部件转动时,光学编码盘上的光学信号便会随之改变,光学感应器件则能够读取这些光学信号的变化。光学感应器件产生的信号再经过读取电路处理之后,便可转换为角度或位置信息。读取电路会将转换后的信号进行解码,得到准确的旋转部件位置。

光学旋转编码器能够提供达到微米或更小单位的位置信息,具有非常高的精度。光学编码盘和光学传感器件之间的反应快速,使得光学旋转编码器适用于高速旋转部件的位置检测。

由于光学传感器件是非接触式的,因此光学旋转编码器不会因为机械接触而受到磨损或故障,具有较长的使用寿命。光学原理也使得光学旋转编码器对于磁性和电磁干扰具有较好的抗干扰能力。

电容旋转编码器

电容旋转编码器是一种利用电容原理来检测旋转位置的传感器,它通常由固定电容阵列、旋转电容盘和读取电路组成。固定电容阵列是固定在固定部件上的一组电容器,通常排列成矩阵或圆形。旋转电容盘则是安装在旋转部件上的电容器,其容量会随着旋转位置的变化而变化。读取电路接收固定电容阵列和旋转电容盘之间的电容变化,并将其转换为角度或位置信息。

当旋转电容盘转动时,与固定电容阵列之间的电容值会随着旋转位置的变化而改变。读取电路通过测量电容值的变化,可以确定旋转部件的角度或位置信息。读取电路将测量到的电容值转换为数字信号或模拟信号,以供系统使用。

电容旋转编码器具有很高的精度,能够提供微米或更小单位的位置信息。由于电容旋转编码器的工作原理不需要机械接触,因此具有非接触式的特性,减少了磨损和故障的可能性。电容变化的快速反应使得电容旋转编码器适用于高速旋转部件的位置检测。

由于电容变化受到外部干扰的影响较小,电容旋转编码器具有较好的抗干扰能力。一些电容旋转编码器具有可编程的特性,可以通过设置和校准来适应不同的应用需求。

旋转编码器的选择考虑要素

由于旋转编码器相当多样,且有不同的特性,因此应该依据应用的实际需求来选择旋转编码器。

首先应先确定应用中对位置或角度测量的精度要求,不同类型的旋转编码器具有不同的精度范围,如需高精度测量,则应选择精度较高的编码器。此外,应考虑应用中旋转部件的转速,一些旋转编码器对高速旋转的应用更适用,而一些则对低速度下的精确测量效果较好。

应用环境的不同,对于旋转编码器的要求也不同,因此需要考虑应用环境中如温度、湿度、振动和腐蚀性等因素,选择能够适应特定环境的耐用型编码器。对于需要在高干扰环境下使用的应用,应选择具有良好抗干扰能力的旋转编码器,如磁性或光学编码器。安装方式对于旋转编码器也有重要的影响,包括固定方式、安装空间和安装位置,以确保编码器能够正确且方便地安装到旋转部件上。

此外,还需根据预算和性能需求,选择符合成本效益的旋转编码器,不仅要考虑购买成本,还要考虑维护和更换成本。一些高级的旋转编码器具有通信接口(如RS-485、SPI和SSI),可以与其他器件或系统进行数据交换和集成,这样能够扩展其应用范围和功能性。当然,选择知名品牌的旋转编码器,具有较高的可靠性和质量保证,并且可以获得更好的售后服务和技术支持。

旋转编码器在设计与安装过程中的注意事项

在应用旋转编码器时,常见的问题包括精度问题、干扰问题、安装和校准问题等,这在设计与安装过程中,都必须特别注意,以提升旋转编码器的精确度。

首先需考虑旋转编码器的精度问题,若旋转编码器的精度不符合应用需求,将导致测量不准确。解决方法则是应选择符合精度要求的编码器,并定期进行校准和检查。使用高精度的编码器、优化设置和控制系统、降低机械摆动等方法可以改善精度问题。

此外,干扰也是相当常见的问题,其中外部干扰(如电磁干扰、光线干扰)对旋转编码器的正常运行会造成影响,导致测量失准或产生误差。此时应使用具有良好抗干扰能力的编码器,并避免将编码器安装在干扰源附近、增加屏蔽措施、使用干扰抑制技术等可以减少干扰问题。

就算选择了合适的旋转编码器,但安装和校准问题仍相当重要,编码器的安装或校准不正确,都将导致测量不准确或失效。在安装时应严格按照安装说明书进行安装和校准,确保编码器与旋转部件正确对齐且固定稳妥,且定期进行检查和校准编码器,以避免磨损和松动。

若与旋转编码器通信的系统出现连接问题或通信失败,请先检查通信接口和连接线路是否正确连接、检查通信协议和设置是否匹配、更新通信驱动程序和软件等以解决通信问题。

耐用性是旋转编码器的另一个考虑要素,有些编码器的耐用性不佳,容易受到环境因素或机械磨损影响,导致性能下降或故障。此时应选择耐环境干扰和耐机械磨损的编码器、定期进行保养和检查,并避免将编码器暴露在恶劣环境中,加装保护罩和隔离器等则可以提高耐用性。

总体而言,解决旋转编码器常见问题的方法包括选择合适的编码器、优化安装和校准、增加抗干扰措施、定期检查和保养等。及时发现问题并采取适当措施,可以确保旋转编码器的正常运行和性能稳定。

类型

应用特性

机械式旋转编码器

机械式旋转编码器的精度和分辨率通常比光学或磁性编码器低,且受到机械磨损和振动的影响较大,因此在一些需要高精度和高速度的应用中可能不适用。

磁性旋转编码器

磁性旋转编码器广泛应用于需要高精度、高速度和良好抗干扰能力的应用场景,如工业自动化、机器人技术、航空航天等领域。

光学旋转编码器

光学旋转编码器广泛应用于需要高精度、高速度、非接触式和抗干扰能力的应用场景,如高精度机器人控制、精密仪器、医疗设备等领域。

电容旋转编码器

电容旋转编码器广泛应用于需要高精度、非接触式、抗干扰能力和快速反应的应用场景,如精密仪器、工业自动化、医疗设备等领域。

结语

旋转编码器的应用相当广泛,在选择和应用旋转编码器时需要注意精度要求、速度要求、环境因素、抗干扰能力、安装方式、通信接口、成本效益、品牌和可靠性等因素,在安装时应严格按照安装和使用说明进行操作,并定期进行检查和维护,及时处理问题,以确保旋转编码器能够正常运行,才能提供准确的位置或角度测量信息。

想要了解更多关于旋转编码器或其他传感器的选择与应用,请访问DigiKey 应用与技术页面中的传感器专区。

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小编的话:

正确选型和设计旋转编码器能够提升系统性能、保证设备稳定运行、降低维护成本以及提高生产效率。它是实现高精度控制和自动化操作的关键基础组件。本文可以说是为工程师和技术人员提供了一份全面而实用的旋转编码器选型与应用指南。您对旋转编码器的选型和设计有哪些经验或疑问?欢迎留言,和DigiKey的朋友们一起分享交流!

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