在本篇文章中,將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
2018-02-28 15:05:506218 在設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路時(shí),高性價(jià)比的方法之一是使用非反相配置運(yùn)算放大器(op amp)。圖1是使用運(yùn)算放大器的典型低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖。
2018-03-02 06:20:009098 運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。 圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061超小型運(yùn)算放大器。 圖1:低側(cè)電流感應(yīng)原理圖 公式1是計(jì)算圖1所示電路的傳遞函數(shù): 其中。 精確的低
2018-03-12 08:49:046863 在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。 圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一
2018-04-17 09:26:418295 運(yùn)算放大器(Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。 圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061超小型運(yùn)算放大器。 圖1:低側(cè)電流感應(yīng)原理圖 公式1是計(jì)算圖1所示電路的傳遞函數(shù): 其中。 精確的低
2018-06-28 10:16:005058 特別注重功耗的情況下,精密的毫微功耗運(yùn)算放大器則是理想的選擇。 有兩個(gè)位置可以根據(jù)負(fù)載放置分流電阻:負(fù)載與電源之間(圖1),或者負(fù)載與接地之間(圖2)。 圖1:高側(cè)電流感應(yīng) 圖2:低側(cè)電流感應(yīng) 在這兩種情況下,為了利
2018-06-29 09:30:006468 特別注重功耗的情況下,精密的毫微功耗運(yùn)算放大器則是理想的選擇。 有兩個(gè)位置可以根據(jù)負(fù)載放置分流電阻:負(fù)載與電源之間(圖1),或者負(fù)載與接地之間(圖2)。 圖1:高側(cè)電流感應(yīng) 圖2:低側(cè)電流感應(yīng) 在這兩種情況下,為了利
2018-07-05 09:31:495156 ,允許常見 5V ADC 的測(cè)量。雖然可以對(duì)此類應(yīng)用使用傳統(tǒng)運(yùn)算放大器,但與傳統(tǒng)運(yùn)算放大器相比,PGA281 可具有更多優(yōu)勢(shì),可提供更準(zhǔn)確、用途更廣泛的解決方案,例如:- 差動(dòng)測(cè)量可最大程度降低
2014-07-15 14:57:54
的負(fù)載電流。相應(yīng)的線性輸出為 10mV 至 4.9V,允許常見 5V ADC 的測(cè)量。雖然可以對(duì)此類應(yīng)用使用傳統(tǒng)運(yùn)算放大器,但與傳統(tǒng)運(yùn)算放大器相比,PGA281 可具有更多優(yōu)勢(shì),可提供更準(zhǔn)確、用途更廣
2018-07-24 07:42:52
Semtech的LoRa?遠(yuǎn)距離、低功耗無線平臺(tái)是一種可支持我們的世界成為智慧星球的突破性技術(shù);它是一種終極性解決方案,可消除中繼器、降低成本、延長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間和提升網(wǎng)絡(luò)容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
問題:如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2017-10-23 14:05:00
概述ADA4800是內(nèi)置一個(gè)有源負(fù)載的電壓緩沖器。該緩沖器是一個(gè)低功耗、高速、低噪聲、高壓擺率、快速建立、具有固定增益1的單芯片放大器,適合電荷耦合器件(CCD)應(yīng)用。在CCD應(yīng)用中,有源負(fù)載電流源
2012-04-28 17:10:52
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現(xiàn)代差分輸入ADC連接的簡(jiǎn)單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設(shè)計(jì)?
2021-04-06 08:11:07
描述使用 TI OPA2683 低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對(duì)使用/設(shè)計(jì)低功耗
2018-07-23 07:18:17
年代,術(shù)語(yǔ)“輸入偏置電流”是一個(gè)準(zhǔn)確的描述,而現(xiàn)在也是如此。雙極放大器的輸入偏置電流在放大器的輸入端與 NPN 或 PNP 晶體管的基電流相同。雙極放大器輸入偏置電流的幅度范圍從低功耗器件的數(shù)毫微安到
2019-07-15 06:39:02
。1、靜態(tài)電流與靜態(tài)功耗靜態(tài)電流(Quiescentcurrent,Iq),也稱為供電電流(SupplyCurrent,Isy)是指單個(gè)放大器不帶負(fù)載(Iout為0)時(shí),放大器內(nèi)部所消耗的電流。通常
2021-03-11 09:29:39
電流感應(yīng)對(duì)于電機(jī)控制、電池管理、電源管理等很多工業(yè)和汽車應(yīng)用均至關(guān)重要。意法半導(dǎo)體為這些應(yīng)用提供基于分流感應(yīng)運(yùn)算放大器和集成電流監(jiān)控器的解決方案。
2023-09-06 06:35:19
增益穩(wěn)定。應(yīng)用移動(dòng)通信;低功率工業(yè)儀表;環(huán)路濾波器;有源和精密濾波器;積分器;應(yīng)變計(jì)放大器;便攜式醫(yī)療器械;電源電流監(jiān)測(cè)。一般說明AD8682和AD8684是雙和四個(gè)低功耗、精度(1 mV)JFET
2020-10-21 16:37:56
儀器應(yīng)用范圍的擴(kuò)大,必須使用低電源電壓供電、低功率消耗的運(yùn)算放大器相適用。常用的低功耗運(yùn)算放大器,其工作電壓一般為±2V~±18V,消耗電流為50~250μA。目前有的產(chǎn)品功耗已達(dá)μW級(jí),供電電源為
2013-01-17 17:41:11
CLC1200是一款低成本、高精度儀表放大器,僅需要一個(gè)外部電阻來設(shè)置增益,增益范圍為1至10,000。此外,CLC1200采用8引腳SOIC和DIP封裝,尺寸小于分立式設(shè)計(jì),并且功耗較低,因此
2012-12-28 23:38:18
我正在嘗試設(shè)計(jì)UHF頻段的E類功率放大器。問題是我有大約2瓦的功耗,導(dǎo)致42%的PAE,這對(duì)于E級(jí)來說是非常低的。如何降低功耗?提前致謝。 以上來自于谷歌翻譯 以下為原文I am trying
2018-09-26 15:16:01
精密高側(cè)電流感應(yīng)放大器
2023-03-27 13:35:24
精密高側(cè)電流感應(yīng)放大器
2023-03-23 08:20:59
解決方案內(nèi)集成模擬產(chǎn)品。高機(jī)能、低功耗、精度、轎車級(jí)認(rèn)證運(yùn)放和小型封裝。集成的解決方案、不亂的設(shè)備和轎車級(jí)認(rèn)證電流感應(yīng)放大器。單個(gè)和三正視頻緩沖器/濾波器,有或沒有掉電功用,用于HD或SD應(yīng)用。高輸出
2020-11-12 11:42:40
LMV358 是一個(gè)低功耗,寬供電范圍的性能運(yùn)算放大器,可在不犧牲寶貴的電路板空間的情況下,以經(jīng)濟(jì)的價(jià)格設(shè)計(jì)成各種應(yīng)用芯片功能主要特性: ? 內(nèi)部頻率補(bǔ)償,直流電壓增益高 100dB ? 單位增益頻帶
2022-07-26 10:12:48
在本篇文章中,將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。圖1是低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
描述 使用 TI OPA2683低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對(duì)使用/設(shè)計(jì)低功耗
2022-09-27 07:34:51
?縮短消隱時(shí)間 共模PWM瞬態(tài)抑制可減少電流感應(yīng)放大器輸出端的振鈴。必須等待電壓信號(hào)穩(wěn)定是一個(gè)主要缺點(diǎn),特別是對(duì)于需要低占空比(≤10%)的系統(tǒng),因?yàn)檫M(jìn)行電流測(cè)量的時(shí)間縮短了(在業(yè)界通常稱為消
2020-12-24 17:34:32
計(jì),其輸入共模電壓范圍可低至地電位?! LV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低側(cè)電流感應(yīng)系統(tǒng),因?yàn)槠湓鲆鎺挘?0MHz)、壓擺率(6.5V/?s)、偏移電壓(0.3mV)以及輸入共模電壓
2018-10-19 11:44:28
中的2.2.11 選擇三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)器中使用的基于分流器的電流感應(yīng)放大器精確的相電流采樣會(huì)對(duì)矢量控制的工業(yè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器三相逆變 器的性能產(chǎn)生重大影響??梢酝ㄟ^霍爾效應(yīng)傳感器、磁通門傳 感器、基于變壓器
2021-09-17 07:00:36
。在第二部分中,我們將回顧電流感應(yīng)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并介紹如何在提供精確讀數(shù)的同時(shí),利用運(yùn)算放大器來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。
2019-07-18 07:46:46
作者: Xavier Ramus 由于 SAR ADC 的功耗隨著每一代新器件的推出而不斷降低,放大器成了功耗敏感型應(yīng)用的制約因素。那么我們?nèi)绾尾拍苓M(jìn)一步降低功耗?在尋找可能的解決方案之前,讓我們
2018-09-21 15:16:44
成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路。在設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路時(shí),高性價(jià)比的方法之一是使用非反相配置運(yùn)算放大器(op amp)。圖1是使用運(yùn)算放大器的典型低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖。 圖1:低側(cè)電流感應(yīng)原理圖
2022-11-11 06:54:30
在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應(yīng)控制電機(jī),并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
2019-08-12 06:59:51
應(yīng)用工業(yè)系統(tǒng)中經(jīng)常使用到低壓側(cè)電流傳感和傳感器接口。由于與這些電路相關(guān)的差分信號(hào)非常小,因此設(shè)計(jì)人員需要高精度的運(yùn)算放大器。圖 1 為用于檢測(cè)過流情況的低壓側(cè)電流傳感電路,該電路常用于反饋控制。圖中一個(gè)低阻值檢測(cè)電阻器(
2022-01-25 18:57:50
、多用途放大器TI的高電壓放大器選擇具有寬共模范圍、高感測(cè)能力和更強(qiáng)的電源兼容性。低側(cè)電流感應(yīng)通常也需要高壓擺率的運(yùn)放以應(yīng)對(duì)一些系統(tǒng)故障情況。對(duì)OPA2990和OPA2191的功耗水平來說,兩者的壓擺率可以說很高:OPA2990靜態(tài)電流120 μA,壓擺率為4.5 V/μs,…
2022-11-08 06:33:52
利用單電源隔離放大器和ADC簡(jiǎn)化隔離電流和電壓感應(yīng)設(shè)計(jì)
2021-01-07 06:28:31
在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一
2022-11-11 07:24:23
電流感應(yīng)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并介紹如何在提供精確讀數(shù)的同時(shí),利用運(yùn)算放大器來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。電流感應(yīng)設(shè)計(jì)者通過將一個(gè)非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負(fù)載上,在兩者之間設(shè)置一個(gè)電流感應(yīng)放大器或運(yùn)算放大器
2022-11-11 06:55:03
隨著車載電子設(shè)備越來越多,功耗問題變得日趨嚴(yán)重。例如,如果音頻功率放大器的靜態(tài)電流達(dá)到200ma,則采用12v電源時(shí)靜態(tài)功耗就高達(dá)2.4w。有沒有一種方法能開機(jī)但不需要揚(yáng)聲器發(fā)出聲音的時(shí)候,關(guān)閉放大器來降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
如何選擇電流感應(yīng)放大器?
2021-11-09 06:44:33
(德州儀器提供)。低功耗運(yùn)行微功耗運(yùn)算放大器可以滿足大多數(shù)傳感器系統(tǒng)的信號(hào)調(diào)理要求。目前的消費(fèi)在1μA及以下,這些器件特別適合于能量采集傳感器的應(yīng)用。他們的能力,從單一的低電壓電源供電,簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì),使
2016-03-03 18:25:58
。在這篇博文中,我將介紹如何為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路。在設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路時(shí),高性價(jià)比的方法之一是使用非反相配置運(yùn)算放大器(op amp)。圖1是使用運(yùn)算放大器的典型低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖
2019-03-19 06:45:04
大家好。我想知道是否可以使用具有感性負(fù)載的CS30電流感應(yīng)放大器,即類似于自動(dòng)汽車變速箱中使用的螺線管線圈。提前致謝。工作條件為12V,約為1至2A。以上來自于谷歌翻譯以下為原文 Hello
2019-07-17 07:10:53
求一種低壓低功耗CMOS電流反饋運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)方案
2021-04-25 08:27:09
求推薦一款超低功耗的電流放大器,電源電流(每個(gè)放大器)靜態(tài)電流是uA級(jí),用于放大幾毫安的電流恒流輸出100-300mA電流(低功耗),有電路設(shè)計(jì)可以參考嗎?
2019-12-09 17:13:58
)放大器。然而,僅僅因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:?jiǎn)坞娫吹蛡?cè)單向電流感測(cè)電路低側(cè)電流感應(yīng)通常也需要高壓擺率的運(yùn)放以應(yīng)對(duì)一些系統(tǒng)故障情況。對(duì)OPA2990
2020-04-09 07:00:00
3.3V的視頻濾波放大器相比,功耗降低了近70%。能量消耗在哪里?簡(jiǎn)單地說,每個(gè)電路的功耗包括自身工作的損耗和驅(qū)動(dòng)負(fù)載的損耗。圖1中,電源為電路提供總電流(IT),其中IQ是運(yùn)算放大器的靜態(tài)電流,IL是負(fù)載
2020-12-17 09:52:10
方法看似是最合理的,因?yàn)檫@是最終要測(cè)量的電流。但這種方法存在一個(gè)問題。驅(qū)動(dòng)MOSFET或IGBT的PWM信號(hào)對(duì)電流感應(yīng)放大器造成嚴(yán)重破壞。感測(cè)電阻處的共模信號(hào)從電源電壓被驅(qū)動(dòng)到接地,具有非常快速的瞬態(tài)
2018-10-15 09:52:41
能量消耗在哪里?低功耗視頻濾波放大器的發(fā)展如何?
2021-06-07 06:54:24
隨著車載電子設(shè)備越來越多,功耗問題變得日趨嚴(yán)重。例如,如果音頻功率放大器的靜態(tài)電流達(dá)到200ma,則采用12v電源時(shí)靜態(tài)功耗就高達(dá)2.4w。有沒有一種方法能開機(jī)但不需要揚(yáng)聲器發(fā)出聲音的時(shí)候,關(guān)閉放大器來降低功耗?
2018-08-06 08:23:20
功率范圍內(nèi)是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能。電阻值較高時(shí),動(dòng)態(tài)功率和諧波失真會(huì)降低,但它們會(huì)增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關(guān)的誤差。為了進(jìn)一步降低功耗,許多設(shè)備都提供待機(jī)或
2021-12-06 08:00:00
功率范圍內(nèi)是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能。電阻值較高時(shí),動(dòng)態(tài)功率和諧波失真會(huì)降低,但它們會(huì)增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關(guān)的誤差。為了進(jìn)一步降低功耗,許多設(shè)備都提供待機(jī)或
2022-03-17 16:58:28
功率范圍內(nèi)是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能。電阻值較高時(shí),動(dòng)態(tài)功率和諧波失真會(huì)降低,但它們會(huì)增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關(guān)的誤差。為了進(jìn)一步降低功耗,許多設(shè)備都提供待機(jī)或
2022-03-28 15:21:29
我在調(diào)試4路通道的
放大器時(shí),使用的是AD620和opa4188這兩個(gè)運(yùn)算
放大器的芯片
功耗都很低,可是在實(shí)際使用的過程中,
功耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于數(shù)據(jù)手冊(cè)上的。但是電路是正常工作的。而且在不接輸入信號(hào)的時(shí)候,
功耗在100mA,接了輸入信號(hào)
功耗反而
降低50mA ,請(qǐng)問這個(gè)是什么問題?。?/div>
2017-08-21 17:34:20
功率范圍內(nèi)是恒定的。外部電路和反饋電阻(RF)也會(huì)影響運(yùn)算放大器的性能。電阻值較高時(shí),動(dòng)態(tài)功率和諧波失真會(huì)降低,但它們會(huì)增大輸出噪聲,以及與偏置電流相關(guān)的誤差。為了進(jìn)一步降低功耗,許多設(shè)備都提供待機(jī)或
2021-11-10 07:00:00
低壓低功耗CMOS電流反饋運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)
放大器作為集成電路的一種重要的組成部分是國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。電壓模式放大器有一個(gè)明顯的缺點(diǎn)就是隨
2009-05-13 00:38:03694 低功耗型運(yùn)算放大器是什么意思
低功耗型運(yùn)算放大器的定義由于電子電路集成化的最大優(yōu)點(diǎn)是能使復(fù)雜電路小型輕便,所以
2010-03-09 15:53:172176 意法推出電流感應(yīng)放大器芯片TSC102
意法半導(dǎo)體推出新系列電流感應(yīng)放大器芯片TSC102,通過提高電流感應(yīng)的精確度,以及在輸入系統(tǒng)控制器之前為設(shè)計(jì)人員調(diào)整傳感器輸出提
2010-04-12 10:12:43989 意法半導(dǎo)體(ST)推出一款上橋臂電流感應(yīng)放大器芯片,可直接精確測(cè)量高達(dá)70V的電源線電流,簡(jiǎn)化電源管理、監(jiān)控和安全設(shè)備的設(shè)計(jì)。
在汽車、電信和工業(yè)系統(tǒng)內(nèi),精確的
2010-06-25 15:34:161668 電軌的電流感應(yīng)電路如果參考接地的點(diǎn),電壓輸出被一個(gè)放大器卸載,供電軌的分路只需少量的電壓就可以正常運(yùn)行,將損耗降到最低。
2011-12-14 11:13:281095 優(yōu)化EEG放大器設(shè)計(jì)的性能并降低功耗
2017-02-07 18:22:0626 北京訊—德州儀器(TI)近日推出一款用于在線測(cè)定電機(jī)相電流的新型電流感應(yīng)放大器,相較于現(xiàn)有的電流感應(yīng)放大器,它可以提高整個(gè)電機(jī)的效率。INA240能夠提供增強(qiáng)型脈沖寬度調(diào)制(PWM)抑制功能,使系統(tǒng)在高達(dá)80V的條件下運(yùn)行,以支持電機(jī)控制、電磁閥控制和電力傳輸系統(tǒng)等各種應(yīng)用
2018-04-16 16:10:001371 我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應(yīng)控制電機(jī),并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp
2018-03-22 11:08:288208 OPA2692是一種雙、超寬帶、低功耗、電流反饋運(yùn)算放大器,具有高擺率和低差分增益相位誤差。
2018-05-09 16:15:454 電流感應(yīng)放大器詳解 (十三) -- 對(duì)于電流分流監(jiān)控器如何布局分流電阻
2018-08-21 01:52:003658 電流感應(yīng)放大器詳解 (十五) -- 如何對(duì)數(shù)字輸出電流分流控制器進(jìn)行編程
2018-08-21 01:50:003644 電流感應(yīng)放大器詳解 (五) -- 電流分流監(jiān)控器設(shè)計(jì)中的誤差來源
2018-08-21 01:37:003299 關(guān)鍵詞:放大器 , 功耗 , 視頻 , 業(yè)界 德州儀器推出兩款全新視頻放大器,可幫助制造商滿足低能耗家庭與便攜式娛樂系統(tǒng)的需求。THS7365 是一款支持高清電視與標(biāo)清電視、并具有業(yè)界最低功耗
2018-09-10 00:14:01299 電流感應(yīng)放大器詳解 (九) -- 所監(jiān)測(cè)的共模電壓降如何導(dǎo)致誤差
2019-04-17 06:05:002477 電流感應(yīng)放大器詳解 (一) -- 選擇電流感應(yīng)放大器
2019-04-16 07:00:004593 電流感應(yīng)放大器詳解 (二) -- 電流感應(yīng)放大器設(shè)計(jì)考慮要點(diǎn)
2019-04-16 07:10:002378 電流感應(yīng)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:002629 電流感應(yīng)放大器詳解 (三) -- 高側(cè)和低側(cè)電流感應(yīng)監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)
2019-04-16 07:12:002789 電流感應(yīng)放大器詳解 (四) -- 如何選擇合適的分流電阻
2019-04-16 07:15:002548 電流感應(yīng)放大器詳解 (七) -- 與輸入偏移有關(guān)的誤差來源
2019-04-17 06:01:003289 電流感應(yīng)放大器詳解 (八) -- 與濾波器和輸入偏置電流有關(guān)的誤差
2019-04-17 06:03:003545 德州儀器一款用于在線測(cè)定電機(jī)相電流的新型電流感應(yīng)放大器,相較于現(xiàn)有的電流感應(yīng)放大器,它可以提高整個(gè)電機(jī)的效率。INA240能夠提供增強(qiáng)型脈沖寬度調(diào)制(PWM)抑制功能,使系統(tǒng)在高達(dá)80V的條件下運(yùn)行,以支持電機(jī)控制、電磁閥控制和電力傳輸系統(tǒng)等各種應(yīng)用。
2023-05-30 16:04:07724 LMP8480和LMP8481是高精度高邊電流感應(yīng)放大器,可以放大小差分電壓(在高輸入共模電壓時(shí),由電流感應(yīng)電阻產(chǎn)生)。
2023-05-30 05:50:00434 在汽車、電信和工業(yè)系統(tǒng)內(nèi),精確的電流測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)于電源管理至關(guān)重要。意法半導(dǎo)體推出一款上橋臂電流感應(yīng)放大器。
2023-05-30 15:49:34411 AD8421: 3 nV/√Hz, 低功耗儀表放大器
2021-03-20 11:04:4610 AD8390A:低功耗、高輸出電流差動(dòng)放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-18 13:28:142 AD812:雙電流反饋低功耗運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-28 20:20:252 LT1217:低功耗10 MHz電流反饋放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-09 08:00:020 。在第二部分中,我們將回顧電流感應(yīng)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并介紹如何在提供精確讀數(shù)的同時(shí),利用運(yùn)算放大器來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。
電流感應(yīng)
設(shè)計(jì)者通過將一個(gè)非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負(fù)載上,在兩者之間設(shè)置
2021-12-29 14:19:281112 。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一
2021-12-14 15:43:29982 如何以毫微功率預(yù)算實(shí)現(xiàn)精密測(cè)量 —— 第2部分:應(yīng)用毫微功耗運(yùn)算放大器幫助電流感應(yīng)
2022-11-01 08:26:372 設(shè)計(jì)者通過將一個(gè)非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負(fù)載上,在兩者之間設(shè)置一個(gè)電流感應(yīng)放大器或運(yùn)算放大器,實(shí)現(xiàn)用于系統(tǒng)保護(hù)和監(jiān)測(cè)的電流感應(yīng)。雖然專用的電流感應(yīng)放大器能夠發(fā)揮十分出色的電流感應(yīng)作用,但如果特別注重功耗的情況下,精密的毫微功耗運(yùn)算放大器則是理想的選擇。
2023-04-04 10:15:22646 在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
2023-04-06 09:18:28844 電流感應(yīng)放大器工作原理 電流感應(yīng)放大器是一種測(cè)量電流的電子元件,通過將待測(cè)電流傳遞到感應(yīng)元件上產(chǎn)生磁場(chǎng),然后通過感應(yīng)電壓將這個(gè)磁場(chǎng)轉(zhuǎn)化為輸出電壓。該放大器的工作原理如下: 1. 感應(yīng)元件(例如
2023-05-30 15:09:301902 在工業(yè)儀器儀表系統(tǒng)控制設(shè)備領(lǐng)域,高性能、低功耗運(yùn)放芯片需求日益增加。中微愛芯推出的AiP061/2/4芯片,分別為單通道、雙通道和四通道的低功耗JFET輸入運(yùn)算放大器。作為084系列運(yùn)算放大器
2023-11-01 09:54:43554 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《優(yōu)化EEG放大器的性能并降低功耗的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-28 11:40:160
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