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 15:05:50
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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 06:20:00
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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 08:49:04
6863 
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 09:26:41
8295 
。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。
2018-05-29 16:35:34
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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 10:16:00
5058 
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
2018-06-29 09:30:00
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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
2018-07-05 09:31:49
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電流檢測(cè)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。 如何工作? 我們的電流檢測(cè)解決方案涉及一個(gè)分流
2023-02-22 16:03:40
1213 行引腳編程的增益儀表放大器來實(shí)現(xiàn)四十年電流測(cè)量此參考設(shè)計(jì)包括:原理、組件選擇、TINA-TI 仿真、修改選項(xiàng)技術(shù)文檔下載地址: http://ad.doubleclick.net/ddm/clk
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
本文將比較AB類和D類放大器的設(shè)計(jì)與性能,介紹D類設(shè)計(jì)相關(guān)的主要挑戰(zhàn),說明更高的集成度如何幫助工程師更快的完成設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)成本與性能目標(biāo)。
2021-06-02 06:30:34
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
儀表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的場(chǎng)合,比如:測(cè)試測(cè)量和實(shí)驗(yàn)儀器,但這類器件成本較高。而電流檢測(cè)放大器價(jià)格便宜,能夠處理較高的共模電壓,部分特性與儀表放大器類似,如何在-48V至+5V電源變換器中,用電流檢測(cè)放大器替代儀表放大器?
2019-02-21 14:36:04
在我們接下來關(guān)于電流檢測(cè)放大器的博客中,我們將談?wù)勅绾闻渲肗CS21xR和NCS199AxR電流放大器,以使其輸出精確的電流。在某些應(yīng)用中,系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取板離監(jiān)測(cè)系統(tǒng)電流的電路較遠(yuǎn)。
2019-07-25 07:03:01
問題:1)長(zhǎng)的傳輸線長(zhǎng)度會(huì)導(dǎo)致電流檢測(cè)放大器的輸出和輸入到系統(tǒng)數(shù)據(jù)讀取板之間產(chǎn)生較大的不想要的壓降;2)兩板間的雜散接地電阻會(huì)產(chǎn)生電壓誤差。精密的輸出電流測(cè)量被更精確地讀取,因?yàn)樗朔擞捎诎彘g的接地壓降
2018-10-30 08:58:49
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
本文將介紹使用了BTL放大器的有刷直流電機(jī)的線性電流驅(qū)動(dòng)。下圖是以線性電流驅(qū)動(dòng)有刷直流電機(jī)的BLT放大器電路示例。在電機(jī)和輸出OUT1之間插入了用來檢測(cè)電流的電阻Rs,流經(jīng)電機(jī)的電流被檢測(cè)為電壓,并
2021-03-12 09:37:12
本文將對(duì)AB類與D類放大器進(jìn)行比較,討論D類放大器高效率實(shí)現(xiàn)原理,并解釋了輸出為脈寬調(diào)制(PWM)波形時(shí)還可通過揚(yáng)聲器聽到正常聲音的原因。
2021-06-04 06:37:20
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
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
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
, Diff)軌至軌輸入/輸出FET輸入放大器。數(shù)據(jù)采集和電流感測(cè)測(cè)試與測(cè)量設(shè)備使用放大器作為單位增益緩沖器,或非反相增益配置來測(cè)量電壓信號(hào)。該設(shè)備必須在不干擾測(cè)定量的情況下測(cè)量電壓信號(hào),這一操作可以通過JFET輸入放大器中的高阻抗輸入和低偏置電流來實(shí)現(xiàn)…
2022-11-11 06:43:52
?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
描述 此 TI 驗(yàn)證設(shè)計(jì)實(shí)施了可準(zhǔn)確檢測(cè)從 0 至 1 A 的負(fù)載電流的單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案。相應(yīng)的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設(shè)計(jì)依賴 LM7705 反向電荷泵以將
2018-08-31 09:16:17
描述此 TI 驗(yàn)證設(shè)計(jì)實(shí)施了可準(zhǔn)確檢測(cè)從 0 至 1 A 的負(fù)載電流的單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案。相應(yīng)的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設(shè)計(jì)依賴 LM7705 反向電荷泵以將 OPA320
2022-09-20 06:59:15
電流感應(yīng)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。在下一篇文章中,我將討論如何為低側(cè)電流感應(yīng)電路設(shè)計(jì)印刷電路板(PCB)。
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。可以通過霍爾效應(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
更快速的穩(wěn)定輸出電壓。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電流感應(yīng)放大器可以檢測(cè)具有快速轉(zhuǎn)變的輸入共模信號(hào),所以這些擾動(dòng)在設(shè)備輸出傳播時(shí)將降至最低。減少這些干擾(被設(shè)計(jì)者親切地稱為“振鈴”)的另一種方法是使用高帶寬放大器(在MHz
2016-12-09 17:22:03
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
你好任何人都知道如何使用 SDK5 庫(kù)或 ST 有用于交流感應(yīng)電機(jī)的庫(kù)來啟動(dòng)交流感應(yīng)電機(jī)
2023-01-03 07:42:40
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
和接地之間分流電阻上的壓降來實(shí)現(xiàn),如圖1所示。通常在這類應(yīng)用中看到低壓(5V)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)電路高電壓
2022-11-08 06:33:52
如何利用電流檢測(cè)放大器進(jìn)行真無線耳機(jī)設(shè)計(jì)?如何利用霍爾效應(yīng)傳感器進(jìn)行真無線耳機(jī)設(shè)計(jì)?
2021-07-28 09:45:53
本文基于Agilent ADS仿真軟件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一款高效GaN寬禁帶功率放大器,詳細(xì)說明設(shè)計(jì)步驟并對(duì)放大器進(jìn)行了測(cè)試,結(jié)果表明放大器可以在2.3~2.4 GHz內(nèi)實(shí)現(xiàn)功率15W以上,附加效率超過67%的輸出。
2021-04-06 06:56:41
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
。問題是需要在高共模電壓下進(jìn)行精確測(cè)量。電流檢測(cè)放大器 (CSA) 或分流監(jiān)控器是專為執(zhí)行此類關(guān)鍵測(cè)量而設(shè)計(jì)的差分放大器 IC。電流測(cè)量的基本原理是將串聯(lián)分流電阻器用作電流傳感器,然后計(jì)算其上的電壓降
2020-12-30 06:53:25
如何選擇電流感應(yīng)放大器?
2021-11-09 06:44:33
問題,INA326 儀表放大器可使用獨(dú)特的電流拓?fù)涮峁┱嬲能壷淋壿斎胼敵觥?INA326 的獨(dú)特性與控制其增益的開關(guān)相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的單電源電流感應(yīng)解決方案,其可檢測(cè)達(dá) 30 倍頻程的負(fù)載電流。圖 7
2018-09-20 16:28:24
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
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
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
零漂移精密運(yùn)算放大器:測(cè)量和消除混疊以實(shí)現(xiàn)更精確的電流檢測(cè)
2021-01-11 06:32:48
)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
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
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,電流型緩沖放大器和電流型運(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
。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)人員提供精確的電流傳感器測(cè)量,您可在TI TechNote中使用INA240
2018-10-15 09:52:41
請(qǐng)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
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
描述TIDA-00778 參考設(shè)計(jì)演示了快速和精確的電流感應(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)器需要更快的精確電流感應(yīng)。最常用的低成本電流感應(yīng)方法在
2018-12-11 11:42:35
` 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
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 12:05:19
144 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 13:03:54
674 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 10:12:43
989 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 15:34:16
1668 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 11:04:42
1103 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 11:13:28
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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 11:08:28
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如何在步進(jìn)電機(jī)中運(yùn)用集成式的電流感應(yīng)器
2018-08-22 00:09:00
3785 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 01:52:00
3658 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 01:50:00
3644 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 01:37:00
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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 06:05:00
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電流感應(yīng)放大器詳解 (一) -- 選擇電流感應(yīng)放大器
2019-04-16 07:00:00
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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 07:10:00
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電流感應(yīng)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:00
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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 07:12:00
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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 07:15:00
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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 06:01:00
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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 06:03:00
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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 16:04:07
724 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 05:50:00
434 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 15:49:34
411 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 17:50:42
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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 16:50:04
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。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 14:19:28
1112 。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 15:43:29
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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 15:30:17
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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 08:26:37
2 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 15:02:06
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電壓放大器和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的電流增益。
2023-02-21 18:10:57
1013 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 10:15:22
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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 09:18:28
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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 15:09:30
1901 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 10:30:43
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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 16:28:51
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評(píng)論