对于力矩电动机组合产品TM系列,如调节转矩设定电压或转矩设定器,则施加电压发生改变,转矩也发生变化。
此外,当力矩电动机受到与电动机旋转方向相反方向的外力时,可获得制动力。此制动特性称为反向制动。通常将转速—转矩特性表示的领域称为运行领域,将产生反向制动的领域称为制动领域。
力矩电动机除了具有高转矩、高效率、高精度和高可靠性等特点外,还具有以下特性:
快速响应:力矩电动机具有响应快的特点,可以在极短的时间内达到预定的转速和转矩。
高控制精度:力矩电动机能够最终靠控制电流和电压等参数来实现精确的速度和位置控制。
广泛的转速范围:力矩电动机可以在较宽的转速范围内工作,从低速到高速都有良好的性能。
低噪音和低振动:由于力矩电动机没有物理运动系统,因此它的噪音和振动都很小。
长寿命和低维护成本:由于力矩电动机没有机械摩擦部件,所以其寿命比传统的机械驱动系统更长,同时也不需要常规的维护和保养。
高可靠性和环保:力矩电动机没有液压系统和燃烧机制,因此它不会产生油污和废气等有害于人体健康的物质,同时具有更高的可靠性和安全性。
总的来说,力矩电动机具有高效、高精度、低噪音、低振动、长寿命、低维护成本、高可靠性和环保等优点,适用于各种工业和商业应用。
力矩电动机是一种采用电磁原理实现机械转动的电机,其工作原理类似于传统的感应电机。
力矩电动机的主要组成部分包括固定子和转子。固定子是由线圈和铁芯组成,通常称为定子,它产生一个旋转磁场。转子是由磁芯和磁性材料组成,通常称为转子,它被旋转磁场所控制,以产生机械运动。
当在定子中通以三相交流电源时,电流将在线圈中形成旋转磁场。转子中的磁铁被旋转磁场所感应,它会产生一个旋转力矩,将转子带动旋转。这样,电能就被转化为机械能,以此来实现了力矩电动机的工作。
力矩电动机能够最终靠改变定子线圈中的电流来控制转速和转矩,这样就能轻松实现精确的速度和位置控制。同时,力矩电动机的设计也可以优化,以实现更高的效率和更大的输出功率。
总的来说,力矩电动机的工作原理是基于电磁学和机械原理,通过电能转化为机械能来实现转动,具有高效、高精度、低噪音和环保等优点。
电路图 /
典型的现代通信信号链由发射和接收端组成,两个部分都需要RF(射频)功率监测和控制(图1)。目前,在两部分电路中,RF功率的监测通常都采用将功率监测和基于基准电压设定点的自动增益控制(AGC)技术结合起来的技术。接收端的信号监测往往是在中频(IF)完成的,而发射端的功率监测则可以在RF 或IF部分完成。两种最常见的方法是给控制链(往往在中频)添加一个可变增益放大器(variable-gain amplifier,VGA),或者通过调节功率放大器(PA)的偏压直接对RF信号来控制。在某些情况下,两种办法都可能要用到。 图1 功率检测和自动增益控制技术常常被同时用于监测RF功率。 接收侧
值电路 /
电路的功能 在设计电子电路时,应做到电路的各种各样的性能不随环境和温度的变化而改变,但实际上,当性能要求高时,往往还存在温度漂移问题。另外,在有传感器的电路中,传感器还有固有的温度特性,如果不进行补偿,有时会没办法使用。 本电路能产生与周围温度成正比的电压,如把它加到一部分温度特性不好的电子电路中,便可对电路的温度系数进行补偿。本电路可补偿的温度系数从负到正,并有连续可变的特点。 应用时应注意:本电路只适用于温度特性为线性的电路。如果用于高增益传感器,可用电阻把本电路的输出分压后再输入电路中。 电路工作原理 人们都知道,硅二极管的正向压降VF随温度而变,在常规应用时并不希望二极管有这种特性。但
发生电路 /
Diodes 公司推出三阶可设定电压转换速率控制的电源开关,可简化并增强固态硬盘中电源轨管理作业 【2023 年 01 月 05 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出新款多功能单信道高侧电源开关。AP22980 可选择三种不同电压转换速率,因此能处理的电容负载更宽广,同时维持低涌浪电流,确保系统稳定性 。用于可携式电子设备、计算机硬件和边缘数据中心部署的固态数据储存系统,都很适合使用这款电源开关。 AP22980 具有 N 通道 MOSFET,内建电荷泵,Rds(ON) 极低仅 5.1mΩ,因此高电流负载应用可达 6A,并显著减少压降与功率损耗。此组件具备独立偏压 (VBIAS) 接脚,
转换速率控制的电源开关 /
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