電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。
2022-11-03 16:35:51
1619 首先什么是高低邊開關(guān)? 關(guān)于高低邊開關(guān)在汽車中應(yīng)用非常廣泛,例如車燈控制、氣囊驅(qū)動、繼電器控制等,代表性的廠家有ST、英飛凌等,高低邊開關(guān)即高低邊驅(qū)動,其中高邊或者低邊均相對于負(fù)載來說,如圖1負(fù)載在
2022-12-09 14:13:32
19850 
電路檢測電路常用于:高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。 對于大部分應(yīng)用,都是通過間接測量電阻兩端的壓降來獲取待測電路電流大小的,如下圖所示。 在要求不高的情況下,電流檢測電路可以通過運(yùn)放放大轉(zhuǎn)換成電壓,反推算負(fù)載的電流大小。
2023-03-24 09:09:31
5185 
精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。
2024-03-14 09:49:04
2510 
? 電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/莫婷婷)保險(xiǎn)絲/熔斷器、繼電器在新能源汽車的安全中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用,但特斯拉通過對整車電子電氣架構(gòu)的創(chuàng)新設(shè)計(jì),決定取消保險(xiǎn)絲、繼電器。隨之,車載高邊開關(guān)芯片作為一種集成
2024-06-03 07:20:00
6899 
分析電流檢測運(yùn)放電路,輸入電流I和輸出電壓Vout的關(guān)系
2023-08-21 22:01:00
電流檢測技術(shù)有哪幾種類型?電阻檢測技術(shù)存在哪些挑戰(zhàn)?是什么因素影響到電阻檢測技術(shù)的精度?
2021-04-13 06:30:40
` 本帖最后由 dhk975 于 2011-11-13 16:52 編輯
基于電阻器的直接式電阻檢測技術(shù)對于直接式電流檢測技術(shù)來說,它的缺點(diǎn)在于它因?yàn)槭谴陔娐分械?,所以它存在著功率的耗散,同時(shí)
2011-11-11 23:31:48
7637測試中主要波形,本實(shí)例中主要分析繼電器斷開后高邊開關(guān)吸收的能量,以VNQ7050為例:第一步:開關(guān)導(dǎo)通過程中存儲的能量,此時(shí)電感電壓上正下負(fù):負(fù)載電流:存儲能量:時(shí)間常數(shù):第二步:開關(guān)斷開時(shí),繼電器
2022-12-22 18:48:54
`TLE82453是Infineon最新推出的高低邊驅(qū)動可配置的3路比例閥驅(qū)動芯,其特征如下:Infineon對該芯片的介紹如下:本人已經(jīng)在ARM7和STM32平臺上測試成功。附上數(shù)據(jù)手冊`
2013-10-11 13:26:32
高低電平的檢測
2014-03-20 11:21:51
我知道INA280-Q1推薦采用的是高邊電流檢測,但是為啥我的輸入接成低邊電流檢測時(shí),輸出只有幾個(gè)mv,但是兩種接法的輸入電壓是一樣的
此時(shí)是高邊電電流檢測,輸出是正常放大100倍的輸入
2024-08-06 06:46:01
本文首發(fā)于《中興通訊技術(shù)》。邊緣計(jì)算社區(qū)經(jīng)過溝通取得授權(quán)發(fā)布。摘要:在業(yè)界云邊協(xié)同應(yīng)用場景和云邊協(xié)同通用參考框架基礎(chǔ)上提出移動邊緣計(jì)算(MEC)云邊協(xié)同參考架構(gòu),分析了狹義 MEC 與廣...
2021-07-02 07:27:18
,必然可以計(jì)算出電壓。
同時(shí),為了讓低邊檢流電阻的電壓足夠小,布置于影響地平面,這里的低邊電流檢測電阻應(yīng)越小越好,不過,太小也不行,最大電流產(chǎn)生不了足夠的電壓進(jìn)行采樣。
目前市面上的金屬檢流電阻通常
2025-03-27 09:31:54
很多電路設(shè)計(jì)中都需要用到電流數(shù)據(jù),而對于采樣電流的方法有很多,比如使用互感器或者霍爾效應(yīng)來做,要說最便宜的的方式,那肯定還是得使用檢流電阻做采樣。那么,要檢測一個(gè)回路的電流,我們應(yīng)該把檢流電阻放在
2025-03-31 17:05:41
讓電流檢測更精確的AMR技術(shù)
2021-03-10 07:45:01
低邊和高邊電流監(jiān)測器的架構(gòu)和應(yīng)用是什么
2021-03-11 07:39:28
本人在使用ina138高邊電流檢測有疑問,請教一下各位。
使用PWM(2000Hz)高邊驅(qū)動比例閥(感性負(fù)載),試圖使用INA138進(jìn)行電流采樣,電流100mA~1000mA;Rs=0.2歐姆
2024-09-12 08:31:59
目前我們使用單個(gè)INA200去做高邊短路電流檢測,額定電壓48V,
目前的問題是,檢測電流會出現(xiàn)雙向振蕩,發(fā)現(xiàn)運(yùn)放Vout輸出異常(可以參考第二圖的通道1)
不知道是不是雙向電流導(dǎo)致Vout異常,請幫忙分析下,謝謝
第一幅圖:通道4是實(shí)際檢測電流,通道2是比較器輸出,通道1是
2024-08-13 06:58:17
串聯(lián)使用的電容器其容量小的電容承受的電壓越高嗎?如何去判斷三極管損壞了沒有?處于截止?fàn)顟B(tài)的三極管其工作狀態(tài)是怎樣的?決定電流互感器原邊電流大小的因素是什么?
2021-08-26 10:34:43
單相電容運(yùn)行異步電動機(jī)常用于哪些領(lǐng)域?一般三相異步電動機(jī)定子內(nèi)有幾組線圈?三相異步電動機(jī)的常見故障有哪些?決定電流互感器原邊電流大小的因素是什么?
2021-08-23 07:52:48
電壓互感器實(shí)質(zhì)是什么?串聯(lián)正弦交流電路的視在功率表示什么?晶體三極管輸出特性的三個(gè)區(qū)分別有哪些?決定電流互感器原邊電流大小的因素是什么?
2021-09-18 07:22:36
電桿的定位方法有哪幾種?決定電流互感器原邊電流大小的因素是什么?單相電容式異步電動機(jī)的定子繞組為幾個(gè)?
2021-07-09 07:40:24
如圖所示,其中Ipr ms代表電流有效值,Ip1為原邊電流最小值,ΔI代表紋波電流,D代表占空比,求教這個(gè)公式是由哪個(gè)最基本的公式推導(dǎo)而來的啊?怎么推導(dǎo)的啊。。
2018-09-06 10:04:44
原邊反饋AC/DC控制技術(shù)是近10年發(fā)展起來的新型AC/DC控制技術(shù),與傳統(tǒng)的副邊反饋的光耦加431的結(jié)構(gòu)相比,最大的優(yōu)勢在于省去了這兩個(gè)芯片以及與之配合工作的一組元器件,這樣就節(jié)省了系統(tǒng)板上
2012-11-21 10:59:07
運(yùn)算放大器和MOSFET電流源(注意,如果您不介意基極電流會導(dǎo)致1%左右的誤差,也可以使用雙極晶體管)。圖1A顯示了一個(gè)基本的運(yùn)算放大器電流源電路。把它垂直翻轉(zhuǎn),這樣我們可在圖1B中做高邊電流檢測,在圖
2021-09-27 06:30:00
`失效分析與檢測技術(shù) 隨著人們對半導(dǎo)體產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求的不斷提高,失效分析工作也越來越凸顯其重要的地位,通過對產(chǎn)品進(jìn)行失效分析,我們可以找出失效機(jī)理進(jìn)而策劃提高產(chǎn)品成品率和可靠性的方案。 而采取
2017-12-01 09:17:03
在如圖電路中,+和DC+之間串接低值電阻,檢測正母線流過電流。
請教該電路具體是怎么工作的?尤其是在這兩個(gè)三極管的工作過程?如果電流從左往右流過,+點(diǎn)電壓高于DC+,該怎么分析?
如果電流是回饋
2024-03-03 11:29:57
開關(guān)模式電源的電流檢測技術(shù)有何優(yōu)點(diǎn)?開關(guān)模式電源的電流檢測方法有哪幾種?分別有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
2021-08-17 09:09:55
、高效地測量電流值,故電流檢測電路的實(shí)現(xiàn)就成為一個(gè)重要的問題?! ”疚慕榻B了電流檢測電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最后用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了升壓電路中電流檢測
2011-06-17 17:21:18
本帖最后由 deerdeerdeer 于 2015-10-28 13:57 編輯
這篇介紹了,電流檢測電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測中常遇見的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問題,最后用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了升壓電路中電流檢測方法。
2015-10-28 10:29:04
。 -去磁點(diǎn)時(shí),流過二極管的電流為0,電容兩端的電壓等于副邊的電壓,但是流過寄生電阻的電流不為0,負(fù)載上的電壓要小于檢測到的電壓。 負(fù)載突變的問題 ●檢測的非實(shí)時(shí)性主要體現(xiàn)在負(fù)載突變時(shí),比如熱插拔
2018-11-21 16:30:10
要想實(shí)現(xiàn)精確的電流測量,需要了解電流檢測的原理及其技術(shù)細(xì)節(jié)。本文是電阻測試系列文章的第一部分,介紹了電流檢測的概念,并著重討論了電流檢測電阻的一般設(shè)置、選擇和實(shí)現(xiàn)。同時(shí)還特別分析了高精度電流檢測——四端子(開爾文)電流檢測的方法和四端子電流檢測電阻的選型。
2019-08-01 07:44:28
摘要:介紹了一種用 MOSFET導(dǎo)通電阻代替電流傳感器檢測功率變換器主開關(guān)電流的技術(shù),該技術(shù)根據(jù)流過MOSFET 開關(guān)管的電流大小與其通態(tài)壓降成正比的原理,用檢測通態(tài)管壓降的方法檢測通態(tài)電流,分析了
2025-06-26 13:47:05
檢測放大器輸入共模范圍可從0V到電源電壓,因此電流檢測電阻Rshunt既可以放置在電流回路的低邊也可以放置在電流回路的高邊。產(chǎn)品特點(diǎn):#高邊或低邊電流檢測功能#滿載均流誤差小于1%#超低輸入失調(diào)電壓電流
2025-07-31 10:20:44
指出了電流檢測技術(shù)在電機(jī)控制系統(tǒng)中的重要性,介紹了常用的兒種電流檢測手段及其工作原理。針對采樣電阻和雀爾電流傳感器,詳細(xì)給出了電流采樣信號調(diào)理電路原理圖。最后提出了元器件選型原則及使用注意事項(xiàng)。純
2025-04-24 21:03:19
后級電路便能觸發(fā)信號。關(guān)鍵在檢測電路是怎么分析的?DC+和GND之間的穩(wěn)壓管是起到一個(gè)什么作用,在整個(gè)電流工作期間,始終保持穩(wěn)壓管兩側(cè)電壓恒定嗎?
2024-01-17 20:48:03
如何利用一個(gè)集成了高邊電流檢測放大器的模擬乘法器來檢測電池的充、放電電流。本設(shè)計(jì)方案通過把ADC的基準(zhǔn)電壓加到模擬乘法器的輸入端,有效提高了檢測精度。
2021-04-07 06:00:44
,具有較高的靈敏度。 本文主要以 DWPI 專利數(shù)據(jù)庫以及 CNABS 數(shù)據(jù)庫中的檢索結(jié)果為分析樣本,從專利文獻(xiàn)的視角對輪邊驅(qū)動電機(jī)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)行了全面的統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)了與輪邊驅(qū)動電機(jī)相關(guān)的國內(nèi)和國外
2025-06-10 13:15:11
運(yùn)放高邊電流檢測的原理是什么?運(yùn)放和三極管是怎么工作的呢?
2021-10-14 12:04:44
本文介紹利用電流檢測放大器、差分放大器和儀表放大器測量智能手機(jī)、平板電腦、筆記本計(jì)算機(jī)及 USB 附件中的電池充電和放電電流。通過對高邊電流檢測放大器與低邊差分放大器進(jìn)行了比較,并給出了檢流電
2020-09-23 09:37:52
本文主要討論半導(dǎo)體行業(yè)中已經(jīng)得到應(yīng)用的電阻檢測技術(shù),它能為各種應(yīng)用提供精確且高性價(jià)比的直流電流測量結(jié)果。本文還介紹了高邊和低邊檢測原理,并通過實(shí)際例子幫助設(shè)計(jì)師選擇適合自己應(yīng)用的最佳方法。
2021-04-14 06:53:57
將模擬乘法器和高邊電流檢測放大器相結(jié)合,能夠在筆記本電腦或其它便攜儀器中實(shí)現(xiàn)電池充、放電電流的測量。本文討論將模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基準(zhǔn)電壓加到模擬乘法器的一
2010-01-08 23:00:05
26 無功電流檢測方法對比分析
摘要:基于瞬時(shí)無功功率理論,建立了諧波及無功電流檢測系統(tǒng)閉環(huán)、開環(huán)的統(tǒng)一模型,揭
2008-11-23 11:22:19
2000 摘要:將模擬乘法器和高邊電流檢測放大器相結(jié)合,能夠在筆記本電腦或其它便攜儀器中實(shí)現(xiàn)電池充、放電電流的測量。本文討論將模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的基準(zhǔn)電壓加到模擬乘法器的一
2009-05-06 11:07:25
793 
諧波及無功電流檢測方法對比分析
0 引言
APF補(bǔ)償電流的檢測不同于電力系統(tǒng)中的諧波測量。它不須分解出各次諧波分量,而只須檢測
2009-07-06 08:16:18
1035 
高邊開關(guān)的熱分析
首先定義一下高邊開關(guān):[high side switch]HSD,剛開始接觸這個(gè)東西覺得不太明白,其實(shí)就是一個(gè)帶Logic驅(qū)動的Mosfet?! 「?b class="flag-6" style="color: red">邊開關(guān)的作用在于
2009-11-21 10:53:11
1450 模擬乘法器提高高邊電流檢測的測量精度
將模擬乘法器和高邊電流檢測放大器相結(jié)合,能夠在筆記本電腦或其他便攜儀器中實(shí)現(xiàn)電池充、放電電流的測量。本文討論將
2009-12-18 10:19:02
1503 利用高邊電流放大器構(gòu)建28V斷路器
利用MAX4373高邊電流檢測放大器進(jìn)行設(shè)計(jì),電路可工作在高達(dá)28V的電壓范圍。只需一個(gè)通用的NPN晶體管。
2010-01-01 18:08:14
3021 
高邊和低邊電流檢測技術(shù)分析
當(dāng)代電子系統(tǒng)中的電源管理可以通過高效的電源分配優(yōu)化系統(tǒng)效率。電流檢測是電源管理的關(guān)鍵技術(shù)之一,它不僅有助于保持理想的電壓
2010-01-04 11:04:26
7224 
小尺寸高精度電流檢測放大器
Maxim推出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高邊
2010-03-26 10:51:47
1546 摘要:結(jié)合模擬電壓倍增器,可以方便地測量顯示在負(fù)載消耗的功率IC的高邊電流檢測放大器。一個(gè)乘法器輸入連接到負(fù)載電壓,和對方一內(nèi)部模擬的負(fù)載電流,也就是說,
2010-11-09 09:41:08
1377 
該MAX16946/MAX16947高電壓,高邊,電流檢測的LDO /開關(guān)具有內(nèi)部電流限制,以防止系統(tǒng)故障情況下造成的損害。該MAX16946
2010-12-07 10:15:47
2731 
要求電流檢測的車載應(yīng)用車載應(yīng)用中的電流檢測包括控制通過螺線管和噴射器的電流。例如
2010-12-29 16:23:08
1620 
該MAX4376/MAX4377/MAX4378單,雙和四精度高邊電流檢測放大器節(jié)省空間的封裝。它們的特點(diǎn)是緩沖電壓輸出,消除了對增益設(shè)置電阻器的需要,
2011-02-25 10:43:05
3834 
【摘要】對微弱電流信號檢測技術(shù)進(jìn)行了分析討論,并介紹了印刷電路板設(shè)計(jì)、元器件選擇及安裝中的幾 個(gè)關(guān)鍵問題,給出了相應(yīng)的典型應(yīng)用實(shí)例。 【關(guān)鍵詞】微弱電流; 檢測; 反饋
2011-04-22 18:50:51
199 MAX9928F/MAX9929F是低成本、單/雙向、高邊電流檢測放大器,可理想用于筆記本電腦、手機(jī)及其它便攜設(shè)備的電池充、放電電流檢測
2011-05-05 09:51:03
1806 
研究了采用高邊 電流檢測 方案的大功率LED恒流驅(qū)動芯片?;?5 V,1.5 txm BCD工藝,運(yùn)用Cadence的SpectreS工具對電路進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,LED驅(qū)動電流為滯環(huán)變化的三角波,在8~23 V輸
2011-08-17 16:03:39
63 MAX4372低成本,高精度,高邊電流檢測放大器是一個(gè)微小的,節(jié)省空間的SOT23 - 5 - pin的封裝。在三個(gè)增益版本提供(T = 20V / V,F(xiàn) = 50V / V和H = 100V / V)
2011-09-19 11:00:29
16156 
本應(yīng)用筆記介紹利用電流檢測放大器、差分放大器和儀表放大器測量智能手機(jī)、平板電腦、筆記本計(jì)算機(jī)及USB附件中的電池充電和放電電流。
2015-10-02 10:29:40
12630 的信息分配到子邊上,使得每條子邊只攜帶原非敏感邊的部分信息,從而生成具有隱私能力的匿名社交網(wǎng)絡(luò)。理論分析和仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相比cluster-edge和cluster-based with constraints算法,邊分割算法在保證數(shù)據(jù)具有較高可用性的情況下
2017-12-26 16:35:19
0 網(wǎng)絡(luò)邊布局技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)可視化研究的重要內(nèi)容,良好的邊布局能夠有效地展示網(wǎng)絡(luò)的整體結(jié)構(gòu)并從中揭示出某些隱含的信息模式.為了全面地總結(jié)和分析現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)邊布局技術(shù),首先歸納了網(wǎng)絡(luò)邊布局的主要任務(wù),回顧了指導(dǎo)
2018-02-07 16:09:18
1 變壓器原邊第一個(gè)電流尖峰該如何消除?
2018-09-06 11:42:32
12325 
在對電網(wǎng)諧波治理和無功補(bǔ)償時(shí),需要實(shí)時(shí)檢測分析電網(wǎng)中的諧波和無功電流,以便對電網(wǎng)中的諧波電流進(jìn)行抑制和補(bǔ)償無功功率。本文對小波變換算法在電網(wǎng)諧波電流檢測中的應(yīng)用做了研究,該算法利用mallat分解
2019-03-01 09:17:40
7 圖1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路。
2020-06-23 09:09:56
4385 電流檢測技術(shù)在現(xiàn)今的生活與工作中都有廣泛的應(yīng)用,許多的系統(tǒng)中都需要檢測流入和流出的電流大小,檢測電流大小能夠避免器件出錯(cuò)。所以我們今天的主角就是開關(guān)模式電源的電流檢測技術(shù)。 電流模式控制由于其
2020-07-21 14:05:00
1581 
Silicon Labs的單向和雙向電壓輸出電流檢測放大器是目前已面市的最低功耗和最精確的電流檢測放大器。這些高邊電流檢測放大器消耗極低的 1μA 供電電流,只有 100μV(最大)VOS
2020-11-03 10:43:51
1490 精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。LTC2063 零漂移放大器的最大輸入失調(diào)電壓僅為 5 μV,僅需消耗 1.4 μA 的電流,是構(gòu)建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想選擇(如圖 1 所示)。
2020-11-30 23:15:00
20 LTC6115:高壓高邊電流和電壓檢測
2021-03-21 10:46:07
15 本應(yīng)用筆記重點(diǎn)討論電流檢測電路的概念和基礎(chǔ)。將介紹電流檢測電阻和電流檢測技術(shù),并說明三種典型的上橋臂電流檢測實(shí)現(xiàn)方案以及各自的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。其他電流檢測實(shí)現(xiàn)方案超出了本應(yīng)用筆記的范圍,將留待 Microchip Technology Incorporated 以后的應(yīng)用筆 記進(jìn)行介紹。
2021-04-02 11:09:38
65 LTC6104:高壓、高邊、雙向電流檢測放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-22 14:47:54
0 LT6107:SOT-23數(shù)據(jù)表中的高溫高邊電流檢測放大器
2021-04-24 11:56:40
13 精密高邊電流讀出放大器
2021-04-27 13:47:54
6 電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。
2021-06-23 13:52:23
6867 精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調(diào)電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構(gòu)建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想選擇(如圖1所示)。
2022-04-09 14:02:11
3206 電流檢測技術(shù)在現(xiàn)今的生活與工作中都有廣泛的應(yīng)用,許多的系統(tǒng)中都需要檢測流入和流出的電流大小,檢測電流大小能夠避免器件出錯(cuò)。所以我們今天的主角就是“開關(guān)模式電源的電流檢測技術(shù)”。
2022-04-19 13:20:41
2631 使用MAX4373高邊電流檢測放大器,電路可以設(shè)計(jì)為28V電壓范圍。所需要的只是一個(gè)通用的NPN晶體管。
2023-01-10 11:42:27
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因此,精密高壓、高邊電流檢測放大器(如MAX9918)允許使用更小的檢測電阻進(jìn)行精確測量。它處理來自 H 橋的雙向電機(jī)電流,如 EPS 系統(tǒng)中的電流,以及自動換檔、變速箱控制、制動控制和主動懸架中的單向電磁閥電流。
2023-01-29 15:02:06
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高低壓繼電器是指一種繼電器,它能夠同時(shí)檢測高壓和低壓信號,并作出相應(yīng)的動作。高低壓繼電器是一種重要的電氣控制元件,檢測其工作狀態(tài)是保證電氣設(shè)備安全可靠運(yùn)行的必要步驟。以下是常用的高低壓繼電器檢測方法:
2023-03-28 18:15:10
2172 、總覽 高低溫檢測涉及檢測項(xiàng)目: 低溫工作、高溫工作、低溫貯存、高溫貯存、低溫啟動、高溫啟動; 通常電工電子產(chǎn)品涉及高低溫工作或高低溫貯存; 二、高溫試驗(yàn) 1、試驗(yàn)產(chǎn)品在高限值工作環(huán)境溫度下的性能變化; 2、試驗(yàn)產(chǎn)品在限定的高溫的情況下
2023-03-30 13:23:28
1168 外部電路方案,不僅可以支持更高的電流檢測精度,而且適用于大多數(shù)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動應(yīng)用中的低邊電流檢測的工作情況。
2023-04-19 10:25:14
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MOS類型高低邊開關(guān)固有其優(yōu)勢,比如壓降小,損耗低,控制簡易,使用場景也比BJT類型的高低邊開關(guān)廣泛
2023-06-07 17:15:38
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簡介 電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。對于大部分應(yīng)用,都是通過間接測量電阻兩端的壓降來獲取待測電路電流大小
2023-06-22 10:24:00
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和電機(jī)驅(qū)動器方面的應(yīng)用擴(kuò)展,車用柵極驅(qū)動器的需求日益增長。矽力杰高低邊柵極驅(qū)動器矽力杰SA52631是一款高壓高低邊半橋驅(qū)動器,用于直接驅(qū)動高邊和低邊通道。半橋通道可
2022-10-13 11:28:34
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極大提高系統(tǒng)的安全性。產(chǎn)品簡介SQ52110是一款共模電壓范圍為0~36V,支持高邊和低邊檢測的電流檢測比較器,集成了電流檢測放大器與比較器的功能為一體。SQ521
2023-11-08 08:20:04
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電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。
2023-11-16 17:04:05
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精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調(diào)電壓僅為5μV,僅需消耗1.4μA的電流,是構(gòu)建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想
2024-03-19 08:22:35
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高邊電流采樣與低邊電流采樣是電流檢測中的兩種基本方式,它們在電路結(jié)構(gòu)、應(yīng)用場景、性能特點(diǎn)等方面存在顯著差異。 一、電路結(jié)構(gòu)差異 高邊電流采樣 定義 :高邊電流采樣指的是采樣電阻位于電源正極(高電位端
2024-10-14 17:46:13
6147 霍爾電流檢測芯片能夠檢測的電流范圍主要取決于其具體型號,一般來說,其檢測范圍從幾十毫安到幾十安不等,部分特殊型號甚至能檢測更大的電流。 霍爾電流檢測芯片內(nèi)置一個(gè)結(jié)構(gòu)特殊的霍爾元件,當(dāng)通過芯片的電路
2024-10-15 09:08:41
2766 在高邊電流檢測電路中,提升共模電壓的穩(wěn)定性和抑制能力是關(guān)鍵,以確保電流檢測的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。以下是一些提升共模電壓的方法: 一、使用差分輸入放大器 差分輸入放大器可以有效抑制共模電壓
2024-10-15 10:37:39
1511 兩種電流檢測電路設(shè)計(jì)方案 又學(xué)習(xí)總結(jié)一個(gè)高端電流檢測方案!推薦給粉絲 運(yùn)放電流檢測采樣電路電壓采樣電路 電流驅(qū)動電流檢測電路 12個(gè)電路+10個(gè)知識點(diǎn),講透了開關(guān)模式下的電源電流檢測! 以下正文
2024-11-18 11:08:33
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