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電子發(fā)燒友網(wǎng)>RF/無線>更快更精確的電流感應(yīng)放大器 實(shí)現(xiàn)更高效的電機(jī)設(shè)計(jì)

更快更精確的電流感應(yīng)放大器 實(shí)現(xiàn)更高效的電機(jī)設(shè)計(jì)

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2018-05-29 16:35:346479

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2018-06-28 10:16:005058

使用毫微功耗運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)電流感應(yīng)

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2018-07-24 07:42:52

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請(qǐng)教一個(gè)問題: 電流檢測(cè)放大器和儀表放大器有什么區(qū)別,有什么優(yōu)勢(shì)? 我想做個(gè)10-100 uA弱電流信號(hào)檢測(cè),如果是該電流回路中串連個(gè)100K電阻,轉(zhuǎn)化為電壓檢測(cè),是否合適 ? 如果是用電流檢測(cè)放大器,推薦一款 ?
2023-11-27 11:51:43

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D類放大器高效實(shí)現(xiàn)原理是什么?

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2021-06-04 06:37:20

Keysight N7002A 探頭放大器

的 InfiniiMax III+ 探頭放大器都包含其特有的 S 參數(shù),并且這個(gè)頻率響應(yīng)數(shù)據(jù)可與其他探頭前端的 S 參數(shù)結(jié)合使用,使探頭的幅度和相位響應(yīng)變得更加平坦,從而獲得更高的測(cè)量精度。通過校正特定探頭放大器的響應(yīng),可以使探頭校正結(jié)果更加精確,進(jìn)而顯著提高測(cè)量精度。
2022-01-04 14:58:02

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st放大器的類型

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
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2018-09-20 16:28:24

成本敏感型應(yīng)用的低側(cè)電流感應(yīng)電路設(shè)計(jì)

原理圖諸如無人機(jī)和電動(dòng)工具等應(yīng)用需要成本敏感型的低側(cè)電流感應(yīng)解決方案來控制電機(jī)。在這篇文章中,我將電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)化為三個(gè)簡(jiǎn)單步驟:確定最大分流電阻,計(jì)算產(chǎn)生最大輸出擺幅的放大器增益以及選擇放大器。在下一篇
2019-03-19 06:45:04

數(shù)字隔離器誤差放大器介紹

大約5倍,可在隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)更高的開關(guān)頻率(高達(dá)1 MHz)。與在整個(gè)壽命周期和溫度范圍內(nèi)具有不確定電流傳輸比的光耦合器解決方案不同,隔離式誤差放大器的傳遞函數(shù)不隨壽命周期而改變,在
2018-10-17 11:07:32

是否可以使用具有感性負(fù)載的CS30電流感應(yīng)放大器

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

測(cè)量和消除混疊以實(shí)現(xiàn)更精確電流檢測(cè)

零漂移精密運(yùn)算放大器:測(cè)量和消除混疊以實(shí)現(xiàn)更精確電流檢測(cè)
2021-01-11 06:32:48

漲知識(shí)!運(yùn)算放大器處理電流感測(cè)、溫度感測(cè)和比較器操作

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

用于線路電壓或電流測(cè)量的雙輸出Flybuck轉(zhuǎn)換器與隔離放大器的組合解決方案包括原理圖,物料清單及光繪文件

描述PMP9480 為雙輸出 Flybuck 轉(zhuǎn)換器與隔離放大器的組合解決方案,不但可以用于線電壓或線電流感應(yīng),還可以為完整的工業(yè)系統(tǒng)提供輔助偏置電源。該設(shè)計(jì)接受 10 Vin 至 72Vin 的極
2018-08-10 06:29:41

電壓型緩沖放大器電流型緩沖放大器的作用?

緩沖器。 1、這兩種緩沖放大器的輸入信號(hào)分別是什么?我知道輸出信號(hào)分別是電壓和電流? 2、緩沖放大器實(shí)現(xiàn)了阻抗變換,電流型緩沖放大器電流型運(yùn)放是否有一致的聯(lián)系? 3、在具體電路是怎么實(shí)現(xiàn)電流型緩沖放大器的?是用晶體管還是場(chǎng)效應(yīng)管?
2024-01-29 16:55:57

直列式電機(jī)電流感應(yīng)增強(qiáng)型PWM抑制的五大優(yōu)勢(shì)

。前面討論過,由于其暴露的惡劣環(huán)境,電流感應(yīng)放大器的魯棒性是必須的。除這一要求外,放大器還必須具有高AC和DC精度,為系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員提供精確電流傳感器測(cè)量,您可在TI TechNote中使用INA240
2018-10-15 09:52:41

請(qǐng)問電流檢測(cè)放大器和儀表放大器有什么區(qū)別

請(qǐng)教一個(gè)問題:電流檢測(cè)放大器和儀表放大器有什么區(qū)別,有什么優(yōu)勢(shì)?我想做個(gè)10-100 uA弱電流信號(hào)檢測(cè),如果是該電流回路中串連個(gè)100K電阻,轉(zhuǎn)化為電壓檢測(cè),是否合適 ?如果是用電流檢測(cè)放大器,推薦一款 ?
2018-11-27 09:13:19

轉(zhuǎn)向特定應(yīng)用的運(yùn)算放大器

的知識(shí)創(chuàng)建專用運(yùn)算放大器的兩個(gè)例子。我們以通用運(yùn)算放大器開始,為更精密和較低的功率要求提高精度,并集成匹配的電阻用于電流檢測(cè)應(yīng)用。
2018-10-22 08:57:48

適用于三相逆變器具有小于1us建立時(shí)間的電流感應(yīng)設(shè)計(jì)

描述TIDA-00778 參考設(shè)計(jì)演示了快速和精確電流感應(yīng),適用于使用無傳感器磁場(chǎng)定向控制 (FOC) 驅(qū)動(dòng)的三相電機(jī)。具有更低可聞噪聲的驅(qū)動(dòng)器需要更快精確電流感應(yīng)。最常用的低成本電流感應(yīng)方法在
2018-12-11 11:42:35

通用電流感應(yīng)和檢測(cè)應(yīng)用隔離放大器ACPL-C78A/C780/C784 說明

` 本帖最后由 tosharp789 于 2013-12-13 13:59 編輯 電子電機(jī)驅(qū)動(dòng)器及汽車應(yīng)用電流感應(yīng)裝置:隔離放大器ACPL-C78A/C780/C784 型號(hào):ACPL-C78A
2013-12-13 13:45:49

MAX4173,pdf datasheet (電流檢測(cè)放大器

中文描述:低成本、SOT23封裝、電壓輸出、高邊電流檢測(cè)放大器 英文描述:Low-Cost, SOT23, Voltage-Output,High-Side Current-Sense Amplifier(低成本,SOT23,電壓輸出,高邊電流感應(yīng)放大器) The M
2010-12-12 12:05:19144

Semtech電流感應(yīng)放大器可降低功耗,適合工業(yè)應(yīng)用

    Semtech公司近日推出sc310系列高端電流感應(yīng)放大器,可提供靈活的電壓并可降低功耗,有助于需要電池感應(yīng)或數(shù)據(jù)采集應(yīng)用中降低移動(dòng)設(shè)備的系統(tǒng)成本和
2006-03-13 13:03:54674

意法推出電流感應(yīng)放大器芯片TSC102

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)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

ST推出一款上橋臂電流感應(yīng)放大器芯片TSC103/TSC10

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
2010-06-25 15:34:161668

針對(duì)電機(jī)控制和電流感測(cè)的精密光學(xué)隔離放大器

Avago Technologies宣布推出針對(duì)電機(jī)控制和電流感測(cè)應(yīng)用的新款精密型光學(xué)隔離放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔離放大器組合產(chǎn)品的精確性和響應(yīng)時(shí)間,同時(shí)還采用更為小巧的封裝設(shè)計(jì),適于緊湊型應(yīng)用領(lǐng)域。
2011-01-26 11:04:421103

電軌的電流感應(yīng)電路

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

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

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

集成式的電流感應(yīng)器在步進(jìn)電機(jī)中的作用

如何在步進(jìn)電機(jī)中運(yùn)用集成式的電流感應(yīng)
2018-08-22 00:09:003785

電流感應(yīng)放大器電流分流監(jiān)控器如何布局?

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:數(shù)字輸出電流分流控制器的編程方法

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:設(shè)計(jì)電流分流監(jiān)控器中的誤差來源

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

電流感應(yīng)放大設(shè)計(jì)電路中共模電壓降產(chǎn)生誤差的原因

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

如何選擇合適的電流感應(yīng)放大器

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

在設(shè)計(jì)電流感應(yīng)放大器時(shí)需要考慮哪些因素

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)放大電路設(shè)計(jì)中電源抑制比的計(jì)算

電流感應(yīng)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:002628

電流感應(yīng)放大器電流感應(yīng)監(jiān)控器的實(shí)現(xiàn)介紹

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

如何為電流感應(yīng)放大電路設(shè)計(jì)選擇合適的分流電阻

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)放大電路中輸入偏移的誤差產(chǎn)生原因

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)放大電路設(shè)計(jì)中產(chǎn)生誤差的原因

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(TI)利用更快更精確電流感應(yīng)放大器實(shí)現(xiàn)更高效電機(jī)設(shè)計(jì)

德州儀器一款用于在線測(cè)定電機(jī)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

TI高邊電流感應(yīng)放大器LMP8480和LMP8481

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

意法半導(dǎo)體上橋臂電流感應(yīng)放大器適用于高達(dá)70V的電源應(yīng)用

在汽車、電信和工業(yè)系統(tǒng)內(nèi),精確電流測(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

設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟

作者:TimClaycomb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)
2021-03-26 17:50:423070

如何使用高壓放大器簡(jiǎn)化您的BOM

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
2022-01-19 16:50:04783

如何利用運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化

。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

如何使用應(yīng)用PCB技術(shù)設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路

。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

感應(yīng)通過電機(jī)電流的能力

消費(fèi)者市場(chǎng)。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)
2021-12-14 15:30:17938

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)

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

精確的高邊電流檢測(cè)放大器監(jiān)視PWM負(fù)載電流

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 15:02:061741

電流放大器和電壓放大器的區(qū)別是什么

電壓放大器電流放大器的主要區(qū)別是電壓放大器放大電壓,電流放大器放大電流。換句話說,電壓放大器提供更高的電壓增益,電流放大器提供更高電流增益。
2023-02-21 18:10:571013

如何以毫微功率預(yù)算實(shí)現(xiàn)精密測(cè)量:應(yīng)用毫微功耗運(yùn)算放大器幫助電流感應(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

如何設(shè)計(jì)高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計(jì)中的印刷電路板

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 15:09:301901

虹科方案 | 更高效、更精確的預(yù)測(cè)性維護(hù)方案是如何實(shí)現(xiàn)的?

虹科IIoT更高效、更精確的預(yù)測(cè)性維護(hù)方案是如何實(shí)現(xiàn)的?虹科方案01預(yù)測(cè)性維護(hù)的必要性設(shè)備維護(hù)一般有三種模式:事后維護(hù)、預(yù)防性維護(hù)和預(yù)測(cè)性維護(hù)。事后維護(hù)通常是在設(shè)備產(chǎn)生故障后采取措施進(jìn)行維護(hù),是一種
2022-12-05 10:30:43535

高壓放大器可以驅(qū)動(dòng)電機(jī)

  高壓放大器可以驅(qū)動(dòng)電機(jī)。事實(shí)上,高壓放大器在許多應(yīng)用中都是電機(jī)控制的核心部件之一。高壓放大器可以將輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為高電壓和高電流,從而驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)。
2023-06-20 16:28:51355

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