线性功率放大器完成控制信号到功率驱动信号转变用驱动音圈电机
发布时间:2024/3/9 13:31:33 访问次数:85
开环试验主要是给定音圈电机不同阶跃电压,观察阀芯位移的稳态值,然后与仿真稳态值做以比较,验证模型的准确性或者理论模型与实际模型之间的差距。
基于LabVIEW的PID直驱阀控制试验研究音圈电机直驱阀的闭环PID 的实现方法是:在桌面端编写LabVIEW控制程序,配合多功能IO设备NI-6341完成PID控制算法的实现、控制量的输出和电流传感器、位移传感器反馈信号的采集;
NI-6341将PID控制量给到线性功率放大器,完成控制信号到功率驱动信号的转变,用以驱动音圈电机。
二合一半桥功率芯片,内建Half-Bridge的Gate Driver以及NMOS,搭配HT66FW2230/HT66FW2350实现无线充电TX完整方案。
VIN输入范围4.5~25V,完整涵盖无线充电5W~15W所有发射端类型,搭配2颗HT45B0016及通过MCU软件架构可灵活实现在低功率时使用半桥驱动电路、中功率时使用全桥驱动电路。 HT45B0016内建OCP与OTP保护,可通过外部电阻调整过流点,具省电控制待机耗电流小于1uA。
HT45B0016为23-pin QFN(4mmx4mm)封装,有效缩减无线充电TX的PCB尺寸,降低PCB布局难度,Holtek亦提供完整参考方案供客户进行产品设计。
一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,栅极驱动电路提供互补的输出信号来驱动接地参考的N通道电源开关。内部逻辑确保在两个开关之间动作之前断开。
现有数字前端、数字后端、模拟设计、版图设计、硬件设计、软件设计及功率器件设计等覆盖整个芯片设计环节的完整研发团队。对于空调产品而言,涉及多种芯片,包括外机芯片、内机芯片、压缩机芯片等。
开环试验主要是给定音圈电机不同阶跃电压,观察阀芯位移的稳态值,然后与仿真稳态值做以比较,验证模型的准确性或者理论模型与实际模型之间的差距。
基于LabVIEW的PID直驱阀控制试验研究音圈电机直驱阀的闭环PID 的实现方法是:在桌面端编写LabVIEW控制程序,配合多功能IO设备NI-6341完成PID控制算法的实现、控制量的输出和电流传感器、位移传感器反馈信号的采集;
NI-6341将PID控制量给到线性功率放大器,完成控制信号到功率驱动信号的转变,用以驱动音圈电机。
二合一半桥功率芯片,内建Half-Bridge的Gate Driver以及NMOS,搭配HT66FW2230/HT66FW2350实现无线充电TX完整方案。
VIN输入范围4.5~25V,完整涵盖无线充电5W~15W所有发射端类型,搭配2颗HT45B0016及通过MCU软件架构可灵活实现在低功率时使用半桥驱动电路、中功率时使用全桥驱动电路。 HT45B0016内建OCP与OTP保护,可通过外部电阻调整过流点,具省电控制待机耗电流小于1uA。
HT45B0016为23-pin QFN(4mmx4mm)封装,有效缩减无线充电TX的PCB尺寸,降低PCB布局难度,Holtek亦提供完整参考方案供客户进行产品设计。
一个振荡器和一个栅极驱动电路组成,栅极驱动电路提供互补的输出信号来驱动接地参考的N通道电源开关。内部逻辑确保在两个开关之间动作之前断开。
现有数字前端、数字后端、模拟设计、版图设计、硬件设计、软件设计及功率器件设计等覆盖整个芯片设计环节的完整研发团队。对于空调产品而言,涉及多种芯片,包括外机芯片、内机芯片、压缩机芯片等。