電流檢測(cè)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(cè)等場(chǎng)景。
2022-11-03 16:35:51
1619 首先什么是高低邊開(kāi)關(guān)? 關(guān)于高低邊開(kāi)關(guān)在汽車(chē)中應(yīng)用非常廣泛,例如車(chē)燈控制、氣囊驅(qū)動(dòng)、繼電器控制等,代表性的廠家有ST、英飛凌等,高低邊開(kāi)關(guān)即高低邊驅(qū)動(dòng),其中高邊或者低邊均相對(duì)于負(fù)載來(lái)說(shuō),如圖1負(fù)載在
2022-12-09 14:13:32
19850 
電路檢測(cè)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(cè)等場(chǎng)景。 對(duì)于大部分應(yīng)用,都是通過(guò)間接測(cè)量電阻兩端的壓降來(lái)獲取待測(cè)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(cè)電路可以通過(guò)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
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精密微安級(jí)高邊電流測(cè)量需要一個(gè)小阻值檢測(cè)電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。
2024-03-14 09:49:04
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? 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(chē)的安全中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用,但特斯拉通過(guò)對(duì)整車(chē)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(chē)載高邊開(kāi)關(guān)芯片作為一種集成
2024-06-03 07:20:00
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分析電流檢測(cè)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(cè)技術(shù)有哪幾種類(lèi)型?電阻檢測(cè)技術(shù)存在哪些挑戰(zhàn)?是什么因素影響到電阻檢測(cè)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(cè)技術(shù)對(duì)于直接式電流檢測(cè)技術(shù)來(lái)說(shuō),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(cè)試中主要波形,本實(shí)例中主要分析繼電器斷開(kāi)后高邊開(kāi)關(guān)吸收的能量,以VNQ7050為例:第一步:開(kāi)關(guān)導(dǎo)通過(guò)程中存儲(chǔ)的能量,此時(shí)電感電壓上正下負(fù):負(fù)載電流:存儲(chǔ)能量:時(shí)間常數(shù):第二步:開(kāi)關(guān)斷開(kāi)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(dòng)可配置的3路比例閥驅(qū)動(dòng)芯,其特征如下:Infineon對(duì)該芯片的介紹如下:本人已經(jīng)在ARM7和STM32平臺(tái)上測(cè)試成功。附上數(shù)據(jù)手冊(cè)`
2013-10-11 13:26:32
高低電平的檢測(cè)
2014-03-20 11:21:51
我知道INA280-Q1推薦采用的是高邊電流檢測(cè),但是為啥我的輸入接成低邊電流檢測(cè)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(cè),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(guò)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(chǎng)景和云邊協(xié)同通用參考框架基礎(chǔ)上提出移動(dòng)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(cè)電阻應(yīng)越小越好,不過(guò),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(duì)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(lái)做,要說(shuō)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(cè)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(cè)更精確的AMR技術(shù)
2021-03-10 07:45:01
低邊和高邊電流監(jiān)測(cè)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(cè)有疑問(wèn),請(qǐng)教一下各位。
使用PWM(2000Hz)高邊驅(qū)動(dòng)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(cè),額定電壓48V,
目前的問(wèn)題是,檢測(cè)電流會(huì)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(qǐng)幫忙分析下,謝謝
第一幅圖:通道4是實(shí)際檢測(cè)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(méi)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(dòng)機(jī)常用于哪些領(lǐng)域?一般三相異步電動(dòng)機(jī)定子內(nèi)有幾組線圈?三相異步電動(dòng)機(jī)的常見(jiàn)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(dòng)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(lái)的???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(lái)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(shì)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(huì)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(cè),在圖
2021-09-27 06:30:00
`失效分析與檢測(cè)技術(shù) 隨著人們對(duì)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(lái)越凸顯其重要的地位,通過(guò)對(duì)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(cè)正母線流過(guò)電流。
請(qǐng)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(guò)程?如果電流從左往右流過(guò),+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(kāi)關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)有何優(yōu)點(diǎn)?開(kāi)關(guān)模式電源的電流檢測(cè)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(cè)量電流值,故電流檢測(cè)電路的實(shí)現(xiàn)就成為一個(gè)重要的問(wèn)題。 本文介紹了電流檢測(cè)電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測(cè)中常遇見(jiàn)的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問(wèn)題,最后用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了升壓電路中電流檢測(cè)
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(cè)電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測(cè)中常遇見(jiàn)的電流互感器飽和、副邊電流下垂的問(wèn)題,最后用實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析了升壓電路中電流檢測(cè)方法。
2015-10-28 10:29:04
。 -去磁點(diǎn)時(shí),流過(guò)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(guò)寄生電阻的電流不為0,負(fù)載上的電壓要小于檢測(cè)到的電壓。 負(fù)載突變的問(wèn)題 ●檢測(cè)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(cè)量,需要了解電流檢測(cè)的原理及其技術(shù)細(xì)節(jié)。本文是電阻測(cè)試系列文章的第一部分,介紹了電流檢測(cè)的概念,并著重討論了電流檢測(cè)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(cè)——四端子(開(kāi)爾文)電流檢測(cè)的方法和四端子電流檢測(cè)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(cè)功率變換器主開(kāi)關(guān)電流的技術(shù),該技術(shù)根據(jù)流過(guò)MOSFET 開(kāi)關(guān)管的電流大小與其通態(tài)壓降成正比的原理,用檢測(cè)通態(tài)管壓降的方法檢測(cè)通態(tài)電流,分析了
2025-06-26 13:47:05
檢測(cè)放大器輸入共模范圍可從0V到電源電壓,因此電流檢測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)手段及其工作原理。針對(duì)采樣電阻和雀爾電流傳感器,詳細(xì)給出了電流采樣信號(hào)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(jí)電路便能觸發(fā)信號(hào)。關(guān)鍵在檢測(cè)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(cè)放大器的模擬乘法器來(lái)檢測(cè)電池的充、放電電流。本設(shè)計(jì)方案通過(guò)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(cè)精度。
2021-04-07 06:00:44
,具有較高的靈敏度。 本文主要以 DWPI 專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)以及 CNABS 數(shù)據(jù)庫(kù)中的檢索結(jié)果為分析樣本,從專(zhuān)利文獻(xiàn)的視角對(duì)輪邊驅(qū)動(dòng)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(dòng)電機(jī)相關(guān)的國(guó)內(nèi)和國(guó)外
2025-06-10 13:15:11
運(yùn)放高邊電流檢測(cè)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(cè)放大器、差分放大器和儀表放大器測(cè)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(guò)對(duì)高邊電流檢測(cè)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(cè)技術(shù),它能為各種應(yīng)用提供精確且高性?xún)r(jià)比的直流電流測(cè)量結(jié)果。本文還介紹了高邊和低邊檢測(cè)原理,并通過(guò)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(cè)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(cè)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(wú)功電流檢測(cè)方法對(duì)比分析
摘要:基于瞬時(shí)無(wú)功功率理論,建立了諧波及無(wú)功電流檢測(cè)系統(tǒng)閉環(huán)、開(kāi)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(cè)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(cè)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(wú)功電流檢測(cè)方法對(duì)比分析
0 引言
APF補(bǔ)償電流的檢測(cè)不同于電力系統(tǒng)中的諧波測(cè)量。它不須分解出各次諧波分量,而只須檢測(cè)
2009-07-06 08:16:18
1035 
高邊開(kāi)關(guān)的熱分析
首先定義一下高邊開(kāi)關(guān):[high side switch]HSD,剛開(kāi)始接觸這個(gè)東西覺(jué)得不太明白,其實(shí)就是一個(gè)帶Logic驅(qū)動(dòng)的Mosfet。 高邊開(kāi)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(cè)的測(cè)量精度
將模擬乘法器和高邊電流檢測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)技術(shù)分析
當(dāng)代電子系統(tǒng)中的電源管理可以通過(guò)高效的電源分配優(yōu)化系統(tǒng)效率。電流檢測(cè)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(cè)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(cè)量顯示在負(fù)載消耗的功率IC的高邊電流檢測(cè)放大器。一個(gè)乘法器輸入連接到負(fù)載電壓,和對(duì)方一內(nèi)部模擬的負(fù)載電流,也就是說(shuō),
2010-11-09 09:41:08
1377 
該MAX16946/MAX16947高電壓,高邊,電流檢測(cè)的LDO /開(kāi)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(cè)的車(chē)載應(yīng)用車(chē)載應(yīng)用中的電流檢測(cè)包括控制通過(guò)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(cè)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(duì)增益設(shè)置電阻器的需要,
2011-02-25 10:43:05
3834 
【摘要】對(duì)微弱電流信號(hào)檢測(cè)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(wèn)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(cè); 反饋
2011-04-22 18:50:51
199 MAX9928F/MAX9929F是低成本、單/雙向、高邊電流檢測(cè)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(cè)
2011-05-05 09:51:03
1806 
研究了采用高邊 電流檢測(cè) 方案的大功率LED恒流驅(qū)動(dòng)芯片?;?5 V,1.5 txm BCD工藝,運(yùn)用Cadence的SpectreS工具對(duì)電路進(jìn)行了仿真。結(jié)果表明,LED驅(qū)動(dòng)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(cè)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(cè)放大器、差分放大器和儀表放大器測(cè)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
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在對(duì)電網(wǎng)諧波治理和無(wú)功補(bǔ)償時(shí),需要實(shí)時(shí)檢測(cè)分析電網(wǎng)中的諧波和無(wú)功電流,以便對(duì)電網(wǎng)中的諧波電流進(jìn)行抑制和補(bǔ)償無(wú)功功率。本文對(duì)小波變換算法在電網(wǎng)諧波電流檢測(cè)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(cè)電路。
2020-06-23 09:09:56
4385 電流檢測(cè)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(cè)流入和流出的電流大小,檢測(cè)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(kāi)關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)。 電流模式控制由于其
2020-07-21 14:05:00
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Silicon Labs的單向和雙向電壓輸出電流檢測(cè)放大器是目前已面市的最低功耗和最精確的電流檢測(cè)放大器。這些高邊電流檢測(cè)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(jí)高邊電流測(cè)量需要一個(gè)小阻值檢測(cè)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(cè)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(cè)
2021-03-21 10:46:07
15 本應(yīng)用筆記重點(diǎn)討論電流檢測(cè)電路的概念和基礎(chǔ)。將介紹電流檢測(cè)電阻和電流檢測(cè)技術(shù),并說(shuō)明三種典型的上橋臂電流檢測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)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(cè)等場(chǎng)景。
2021-06-23 13:52:23
6867 精密微安級(jí)高邊電流測(cè)量需要一個(gè)小阻值檢測(cè)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(cè)電路的理想選擇(如圖1所示)。
2022-04-09 14:02:11
3206 電流檢測(cè)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(cè)流入和流出的電流大小,檢測(cè)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(kāi)關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)”。
2022-04-19 13:20:41
2631 使用MAX4373高邊電流檢測(cè)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(cè)放大器(如MAX9918)允許使用更小的檢測(cè)電阻進(jìn)行精確測(cè)量。它處理來(lái)自 H 橋的雙向電機(jī)電流,如 EPS 系統(tǒng)中的電流,以及自動(dòng)換檔、變速箱控制、制動(dòng)控制和主動(dòng)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(cè)高壓和低壓信號(hào),并作出相應(yīng)的動(dòng)作。高低壓繼電器是一種重要的電氣控制元件,檢測(cè)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(cè)方法:
2023-03-28 18:15:10
2172 、總覽 高低溫檢測(cè)涉及檢測(cè)項(xiàng)目: 低溫工作、高溫工作、低溫貯存、高溫貯存、低溫啟動(dòng)、高溫啟動(dòng); 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(cè)精度,而且適用于大多數(shù)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中的低邊電流檢測(cè)的工作情況。
2023-04-19 10:25:14
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MOS類(lèi)型高低邊開(kāi)關(guān)固有其優(yōu)勢(shì),比如壓降小,損耗低,控制簡(jiǎn)易,使用場(chǎng)景也比BJT類(lèi)型的高低邊開(kāi)關(guān)廣泛
2023-06-07 17:15:38
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簡(jiǎn)介 電流檢測(cè)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(cè)等場(chǎng)景。對(duì)于大部分應(yīng)用,都是通過(guò)間接測(cè)量電阻兩端的壓降來(lái)獲取待測(cè)電路電流大小
2023-06-22 10:24:00
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和電機(jī)驅(qū)動(dòng)器方面的應(yīng)用擴(kuò)展,車(chē)用柵極驅(qū)動(dòng)器的需求日益增長(zhǎng)。矽力杰高低邊柵極驅(qū)動(dòng)器矽力杰SA52631是一款高壓高低邊半橋驅(qū)動(dòng)器,用于直接驅(qū)動(dòng)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(jiǎn)介SQ52110是一款共模電壓范圍為0~36V,支持高邊和低邊檢測(cè)的電流檢測(cè)比較器,集成了電流檢測(cè)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(cè)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(cè)等場(chǎng)景。
2023-11-16 17:04:05
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精密微安級(jí)高邊電流測(cè)量需要一個(gè)小阻值檢測(cè)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(cè)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(cè)中的兩種基本方式,它們?cè)陔娐方Y(jié)構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)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(cè)芯片能夠檢測(cè)的電流范圍主要取決于其具體型號(hào),一般來(lái)說(shuō),其檢測(cè)范圍從幾十毫安到幾十安不等,部分特殊型號(hào)甚至能檢測(cè)更大的電流。 霍爾電流檢測(cè)芯片內(nèi)置一個(gè)結(jié)構(gòu)特殊的霍爾元件,當(dāng)通過(guò)芯片的電路
2024-10-15 09:08:41
2766 在高邊電流檢測(cè)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(cè)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(cè)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(cè)方案!推薦給粉絲 運(yùn)放電流檢測(cè)采樣電路電壓采樣電路 電流驅(qū)動(dòng)電流檢測(cè)電路 12個(gè)電路+10個(gè)知識(shí)點(diǎn),講透了開(kāi)關(guān)模式下的電源電流檢測(cè)! 以下正文
2024-11-18 11:08:33
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評(píng)論