電源管理、電池充電、電機(jī)控制和過(guò)流保護(hù)等許多應(yīng)用都可以從電阻電流檢測(cè)中受益。 電流檢測(cè)電阻器與負(fù)載串聯(lián)有兩種選擇:低側(cè)和高側(cè)電流檢測(cè)。 在本文中,我們將研究這兩種安排并討論它們的基本優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
2023-05-03 13:04:002915 小電流互感器是一種用于檢測(cè)電流電路中較小電流的設(shè)備,它可以將這些小電流轉(zhuǎn)換為較大的電壓信號(hào),以便于測(cè)量和監(jiān)控。在本文中,我們將詳細(xì)介紹小電流互感器的原理和工作機(jī)制。 小電流互感器通常由一個(gè)繞組
2023-12-08 17:00:271028 EVAL KIT FOR MAX5060
2023-03-22 19:58:21
各位大佬前輩們,有用過(guò)MAX471芯片的嗎??我想問一下,SIGN端作為電流方向的指示,他輸出的高低電平可以直接被32單片機(jī)的引腳讀取嗎?
2020-05-30 22:39:42
MAX471是什么?MAX471電流檢測(cè)放大器的主要特性有哪些?怎樣去設(shè)計(jì)MAX471電流檢測(cè)放大器的電路?
2021-10-15 06:15:43
直流電源,實(shí)現(xiàn)高精度低電流測(cè)量。將電源與數(shù)字多用表進(jìn)行串聯(lián)測(cè)量流經(jīng)器件電流的一個(gè)方法是將數(shù)字多用表與電路串聯(lián),并利用它測(cè)量電流。使用6位半的高質(zhì)量數(shù)字多用表,可以對(duì)毫安級(jí)電流電平進(jìn)行高精度測(cè)量。圖1給出這個(gè)
2017-09-19 09:55:55
各位好,我現(xiàn)在需要檢測(cè)交流20v,100hz中的交流電流100 ma(最大)的變化。請(qǐng)問ni是否有相應(yīng)的采集卡,并且響應(yīng)頻率能夠在100hz以上。謝謝。我詢問過(guò)幾家變送器都說(shuō)只能做到3 to 4hz,沒有更高速的嗎
2019-09-04 13:17:51
最近在搞一個(gè)項(xiàng)目,需要判斷器件的工作狀態(tài),想到了使用檢測(cè)電流的方法來(lái)判斷器件的工作狀態(tài),但是選了半天也沒有找到合適的檢測(cè)方法,霍爾器件的電流范圍太大,而且還占地方,請(qǐng)勿各位高手有沒有什么好的方法推薦一下,檢測(cè)的是220v交流電源。
2016-07-15 08:47:10
不是問題,也不需要通過(guò)電流測(cè)量電路進(jìn)行檢測(cè),那么低壓側(cè)電流測(cè)量配置就是一個(gè)很好的選擇。但是,對(duì)于必須滿足功能安全要求的設(shè)計(jì),高壓側(cè)電流測(cè)量技術(shù)更適合。高壓側(cè)電流測(cè)量高壓側(cè)電流測(cè)量將分流電阻器插入電源
2019-03-24 07:00:00
(Sub-harmonic)振蕩的措施和方法。近年來(lái)大多數(shù)電流模式降壓轉(zhuǎn)換器均搭載了斜率補(bǔ)償電路,利用電阻等很少的外置器件即可實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償。這種電路中所使用的電源IC BM2P094F也同樣采用了R1。次諧波
2018-11-27 16:52:46
準(zhǔn)備使用的AD5060作為精密的DAC,但是查看數(shù)據(jù)手冊(cè)沒有發(fā)現(xiàn)它的輸出電流特性。
2019-01-10 11:44:48
USB電流電壓表具有多項(xiàng)功能,通過(guò)電壓擴(kuò)展可以監(jiān)視高于該裝置電壓適用范圍的直流系統(tǒng)。設(shè)計(jì)一電源適配器應(yīng)用于48V電動(dòng)車充電監(jiān)視和電池容量檢測(cè)。 整體效果組成適配器原理圖總成調(diào)試過(guò)程:調(diào)制電位器
2016-12-06 20:11:03
向杰出的Fred A. Engleberry博士致敬 希望您一切都好。我的電力電子專業(yè)知識(shí)乏善可陳,為此我感到很羞愧。我誠(chéng)懇地希望您提供善意的幫助。我目前正在研究一個(gè)號(hào)稱“無(wú)損耗的”電流檢測(cè)
2015-09-12 17:48:34
你好。我正在嘗試使用MClib來(lái)開發(fā)bldc電機(jī)驅(qū)動(dòng)器。 我的問題是為什么用三個(gè)分流電阻檢測(cè)電流? 文件,UM1052描述為電流檢測(cè)足夠的樣品只有兩個(gè)電流。 是否可以使用兩個(gè)分流電阻,對(duì)于Ia
2019-04-04 13:21:29
我想使用單片機(jī)來(lái)做交流電的電流檢測(cè),想問下大家有沒有什么可行方案。
2019-01-14 10:56:42
低壓大電流電源特點(diǎn):因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">電源輸出電流比較大,二電壓比較低,所以對(duì)電氣連接特性,負(fù)載的阻值可控范圍要求比較高。類似的電源有:顯卡類驅(qū)動(dòng),燃料電池,鎳氫電池和超級(jí)計(jì)算機(jī)的CPU供電系統(tǒng)。推薦以下措施方法
2019-05-31 14:52:44
10A的電流電源線和地線應(yīng)該畫多粗
2019-08-07 13:46:07
想用ACS758檢測(cè)直流電源的電流,但STM32f103讀到的ADC值幾乎不變,想問各位怎樣用ACS758設(shè)計(jì)電流檢測(cè)電路或者有其他好的方法?
2018-01-22 15:47:40
給開發(fā)板設(shè)計(jì)一個(gè)電源。請(qǐng)問各位大佬,使用ZS6300移動(dòng)電源管理芯片怎樣設(shè)置空載檢測(cè)電流?附注:我的設(shè)計(jì)是這樣的,我想用兩節(jié)18650電池并聯(lián)以及一塊帶鋰電池電源管理功能的升壓板做為供電電源,我希望升壓電路板的空載檢測(cè)電流盡可能的低或者沒有并且具備輸出電流過(guò)流檢測(cè)和保護(hù)。
2019-09-29 13:31:19
本文具體闡述了ACMC,并說(shuō)明基于電流模式控制的設(shè)計(jì)為信息娛樂應(yīng)用帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。我們以MAX5060/MAX5061為例說(shuō)明ACMC的工作原理,并對(duì)數(shù)據(jù)資料所提供的內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充。
2021-05-18 07:01:36
大電流電源的PCB設(shè)計(jì)走線應(yīng)該多寬合適!?
2011-05-03 16:19:53
如何利用STM32F4去實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)呢?其實(shí)現(xiàn)代碼是怎樣的?
2021-12-15 08:01:11
利用acs712檢測(cè)電流并在液晶顯示屏上能夠顯示,怎么弄,求教各位指點(diǎn)指點(diǎn)啊
2013-04-11 20:35:55
和分流電阻基礎(chǔ)知識(shí)電流檢測(cè)用超低阻值貼片電阻(PMR)電流檢測(cè)用超低阻值貼片電阻/長(zhǎng)邊電極(PML)您可能認(rèn)為電流檢測(cè)電路很復(fù)雜,但從原理上來(lái)說(shuō),其本身只是一個(gè)利用了“歐姆定律”的簡(jiǎn)單電路,而歐姆定律
2022-07-27 11:22:32
在建筑一個(gè)樓面的樓層電表位置安裝檢測(cè)設(shè)備,通過(guò)檢測(cè)這一樓層用戶用電器,主要指的是開關(guān)電源類用電源的電流電壓等波形特征,如何降噪濾波,用什么算法或加硬件模塊加以區(qū)分鑒別
2023-01-27 17:04:46
如何去檢測(cè)開關(guān)電源電路中的電流?有哪些方法可以去采樣電流?
2021-09-29 08:33:37
如何去測(cè)量和檢測(cè)直流電源的電流?如何選擇分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器進(jìn)行測(cè)試直流電源電流?使用分流器后如何計(jì)算電流表的倍數(shù)?
2021-08-27 07:08:00
,而且電流流過(guò)分流電阻器產(chǎn)生的壓降太大不適合低輸出壓的應(yīng)用。DCR(電感直流阻抗)電流檢測(cè)電路的優(yōu)點(diǎn)是可以無(wú)損的遙測(cè)開關(guān)電源中的電流,但DCR采樣電路的采樣精度取決于外圍參數(shù)(R,C)與電感器的匹配精度
2020-04-28 06:53:51
電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1 帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器在這種配置中,電流檢測(cè)可能有很高的噪聲,原因是頂部MOSFET的導(dǎo)通邊沿
2021-03-09 09:11:18
電源效率。方法二:利用下管 MOSFET 的 Rds(on)利用 MOSFET RDS(ON)進(jìn)行電流檢測(cè),可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單且經(jīng)濟(jì)高效的電流檢測(cè)。它使用恒定導(dǎo)通時(shí)間谷值模式電流檢測(cè)架構(gòu)。上管導(dǎo)通固定的時(shí)間
2020-11-29 00:30:00
開關(guān)模式電源有三種常用電流檢測(cè)方法是:使用檢測(cè)電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),選擇檢測(cè)方法時(shí)應(yīng)予以考慮。檢測(cè)電阻電流傳感作為電流檢測(cè)
2018-07-09 09:16:11
電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1. 帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器在這種配置中,電流檢測(cè)可能有很高的噪聲,原因是頂部MOSFET的導(dǎo)通邊沿
2018-07-09 09:06:48
),它會(huì)在頂部MOSFET導(dǎo)通時(shí)檢測(cè)峰值電感電流,從而可用于峰值電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1. 帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器在這種配置中
2018-10-22 16:55:09
電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1.帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器 在這種配置中,電流檢測(cè)可能有很高的噪聲,原因是頂部MOSFET的導(dǎo)通邊沿
2022-04-20 18:51:11
電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1.帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器在這種配置中,電流檢測(cè)可能有很高的噪聲,原因是頂部MOSFET的導(dǎo)通邊沿具有
2021-02-26 09:31:08
電流模式控制電源。但是,當(dāng)頂部MOSFET關(guān)斷且底部MOSFET導(dǎo)通時(shí),它不測(cè)量電感電流。圖1.帶高端RSENSE的降壓轉(zhuǎn)換器在這種配置中,電流檢測(cè)可能有很高的噪聲,原因是頂部MOSFET的導(dǎo)通邊沿具有
2021-05-09 08:00:00
Henry Zhang和Kevin B. ScottADI公司開關(guān)模式電源有三種常用電流檢測(cè)方法是:使用檢測(cè)電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優(yōu)點(diǎn)
2018-10-22 16:44:58
開關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)有何優(yōu)點(diǎn)?開關(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
折返限制(如圖中數(shù)字“3”)進(jìn)一步降低電感電流,以將熱應(yīng)力降至最低。電流檢測(cè)還有其他作用。在多相電源設(shè)計(jì)中,利用它能實(shí)現(xiàn)精確均流。對(duì)于輕負(fù)載電源設(shè)計(jì),它可以防止電流反向流動(dòng),從而提高效率(反向電流指
2020-02-04 07:00:00
無(wú)刷直流電機(jī)相電流和平均電流l利用PID應(yīng)該怎么限制?求有經(jīng)驗(yàn)的大神提供一個(gè)大概的思路。
2016-05-06 08:20:30
兼容直流的電流互感器一直用于檢測(cè)智能電表中的交流電流,但它有一些缺點(diǎn),而且很昂貴。對(duì)于某些應(yīng)用,分流電阻是更好的電流傳感器選擇,因?yàn)樗鼉r(jià)格低廉、具有高線性度并且抗磁場(chǎng)干擾。遺憾的是,分流電阻不具有
2019-08-21 06:15:24
用沒有人用過(guò)MAX471電流檢測(cè)芯片啊??
2020-08-10 08:00:24
本人想做一個(gè)多路的電流電壓檢測(cè)電路,帶單片機(jī)采集數(shù)據(jù)及判斷電流電壓大小,并有過(guò)壓過(guò)流報(bào)警功能的,現(xiàn)在是電壓電流檢測(cè)這方面不懂,希望有大蝦能提供這方面的建議或資料,比如如何采集電壓電流量,用哪些芯片,如何實(shí)現(xiàn)多路檢測(cè)。急用。。。。。。
2013-07-22 00:16:53
負(fù)載調(diào)節(jié),電壓反饋網(wǎng)絡(luò)必須放置在電流檢測(cè)電阻的輸出側(cè)。為了保持PSSR受益于MAX38908,旁路電容也必須放置在檢流電阻的輸出側(cè)( 圖2b )。避免配置 2a。圖 2a. 配置不正確。Figure
2022-09-20 21:35:32
使用高精度電阻器那么精確,但可避免效率及電源損耗問題。通常對(duì)于效率增益比精確性更重要的應(yīng)用而言,無(wú)損方法比較適用。電流感測(cè)方法絕不僅限于上兩篇博客所介紹的方法。請(qǐng)發(fā)表評(píng)論,讓我們知道您是怎么做的!
2018-09-12 14:23:31
什么是無(wú)損電流感測(cè)技術(shù)?測(cè)量電流的無(wú)損電流感測(cè)方法有哪幾種?
2021-05-08 06:18:56
各位朋友大家好?小弟最近做個(gè)小項(xiàng)目。用單片機(jī)控制一個(gè)直流電機(jī)。直流電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中有可能堵轉(zhuǎn),我想做個(gè)電流檢測(cè),檢測(cè)到堵轉(zhuǎn)既電流增大,則控制電機(jī)停轉(zhuǎn)。網(wǎng)買了一個(gè)MAX471,但是測(cè)出來(lái)電流有很大的噪聲,后來(lái)并了個(gè)穩(wěn)壓二極管,好了很多,但還是有一些?不知道大家有什么好辦法降噪?
2019-05-17 06:36:34
有一直流電機(jī)220V,電流最大0.9A,需要測(cè)量這個(gè)電流,有啥比較好的,適用工業(yè)的方案?(注意是直流)
2019-05-06 10:35:26
,可以對(duì)鐵磁材料進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),這種方法能實(shí)現(xiàn)大范圍非接觸快速檢測(cè),可有效探測(cè)被覆蓋或深埋的鋼鐵構(gòu)件,如斜拉橋鋼索的錨頭內(nèi)和支承塔內(nèi)的繩段,起重機(jī)的變幅繩,抽油桿油管、套管以及鋼筋混凝土建筑內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等
2020-05-19 14:34:52
我需要將交流電流取樣后放大成正弦的電壓,之前用INA282檢測(cè)過(guò)直流電流,我覺得非常好用,但是不知道能不能檢測(cè)交流電流,我需要的輸出是有負(fù)電壓的,不要偏置,請(qǐng)問各位大俠有什么好的建議嗎
2019-03-14 11:02:49
最近一個(gè)項(xiàng)目在用到去時(shí)刻檢測(cè)直流電壓和電流的大小 并且帶存儲(chǔ)功能 可以把時(shí)刻電壓和電流以excel 形式存在USB存儲(chǔ)設(shè)備中 各位有沒有這樣的設(shè)備推薦一下
2019-08-30 04:37:33
MAX9612采用小尺寸、3mmx 5mm、10引腳?MAX封裝。集成了I2C控制的12位、500sps ADC,用于讀取檢流電阻的電流數(shù)據(jù)、輸入共模電壓、運(yùn)算放大器/比較器輸出、運(yùn)算放大器/比較器
2021-04-15 07:43:55
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
The MAX5060/MAX5061 pulse-width modulation (PWM) DC-DC controllers provide high-output-current
2009-05-02 10:12:3522 利用霍爾傳感器設(shè)計(jì)直流電流檢測(cè)電路:利用集成UGN—3501M 霍爾傳感器和集成AD522 型雙端差動(dòng)輸入測(cè)量放大器設(shè)計(jì)出了直流電流檢測(cè)電路,該電路具有良好的線性度(絕對(duì)線性度為1.4
2009-07-11 10:08:32371 利用集成UGN—3501M 霍爾傳感器和集成AD522 型雙端差動(dòng)輸入測(cè)量放大器設(shè)計(jì)出了直流電流檢測(cè)電路,該電路具有良好的線性度(絕對(duì)線性度為1.4﹪)和高精度(最大相對(duì)誤差為0.53﹪);
2009-08-25 14:19:04152 MAX5060/MAX5061脈寬調(diào)制(PWM) DC-DC控制器具有大電流輸出能力,封裝緊湊,所需外部元件最少。這些器件利用平均電流模式控制,實(shí)現(xiàn)低RDS(ON) MOSFET的最佳
2023-06-06 17:26:43
交流電流檢測(cè)電路
2008-08-01 16:45:327739
交流電流檢測(cè)電路
2009-02-10 09:03:417066
交流電流檢測(cè)原理圖
2009-02-10 09:04:0412915 MAX5060, MAX5061 0.6V至5.5V輸出、可并聯(lián)、平均電流模式DC-DC控制器
MAX5060/MAX5061脈寬調(diào)制(PWM) DC-DC控制器具有大電流輸出能力,封裝緊湊,所需外部元件最
2009-05-02 10:14:283022 MAX5060, MAX5061應(yīng)用電路圖
MAX5060/MAX5061脈寬調(diào)制(PWM) DC-DC控制器具有大電流輸出能力,封裝緊湊,所需外部元件最少。這些器件利用
2009-05-02 10:15:401249
開關(guān)電源中電流檢測(cè)電路的探討
摘要:介紹電流檢測(cè)電路的實(shí)現(xiàn)方法,并探討在電流檢測(cè)中常遇見的電流互感器飽和、副
2009-07-10 12:34:022613 用鉗形電流表檢測(cè)交流電機(jī)或變壓器的漏磁場(chǎng)
用鉗形電流表檢測(cè)交流電機(jī)
2009-09-11 16:28:471246 高端電流檢測(cè)電路及原理
摘要: 本文介紹低端、高端檢流電路的結(jié)構(gòu)和它們的應(yīng)用。關(guān)鍵詞:電流檢測(cè) 限流 電流測(cè)量技術(shù)具有極為廣泛的應(yīng)用,許
2009-12-30 10:59:476389 MAX16913, MAX16913A 遠(yuǎn)端天線電流檢測(cè)放大器和開關(guān)
概述
MAX16913/MAX16913A是具有內(nèi)部限流的高壓高邊電流檢測(cè)開關(guān),可防止故障條件下?lián)p
2010-03-03 17:49:54849 利用運(yùn)放組成的單電源變雙電流電路如下圖所示,可將40V直流電壓變換成±15V直流電壓。當(dāng)負(fù)載電流在200mA時(shí),電壓穩(wěn)定度不低于0.1%。電路由分壓器、電壓跟隨器和并
2010-06-01 10:22:565220 該MAX16946/MAX16947高電壓,高邊,電流檢測(cè)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 10:15:47798 電流源型三相PWM整流器,其輸出呈直流電流源特性,利用正弦調(diào)制方法控制直流電流I i在各開關(guān)器件的分配,使交流電流波形接近正弦波,且和電源電壓同相位,交流側(cè)電容的作用是濾
2011-07-28 15:50:026921 改進(jìn)低值分流電阻的焊盤布局,優(yōu)化高電流檢測(cè)精度
2016-01-07 14:51:390 零電壓_零電流倍流整流電陰焊逆變電源,下來(lái)看看。
2016-03-30 11:55:086 我們幾乎總需要測(cè)量一些類型的電流。在上篇文章中,我介紹了測(cè)量電流的兩個(gè)主要原因,以及采用損耗電流感測(cè)技術(shù)進(jìn)行測(cè)量的幾個(gè)方法。本文將重點(diǎn)介紹無(wú)損電流感測(cè)技術(shù)。
2017-04-18 13:35:491484 本視頻中,Sean利用MAX4173評(píng)估板及Arduino? Uno測(cè)量電流。Sean還介紹了電流測(cè)量背后的基本原理,以及為什么電流檢測(cè)放大器是該技術(shù)的有益補(bǔ)充。
2018-10-09 05:49:007549 開關(guān)模式電源有三種常用電流檢測(cè)方法是:使用檢測(cè)電阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。
2021-03-23 15:14:443505 數(shù)控直流電流(無(wú)線電源技術(shù)商業(yè)計(jì)劃書)-數(shù)控直流電流,有需要的可以參考一下!
2021-09-15 17:01:306 開關(guān)電源中電流檢測(cè)電路的探討(單兵電源技術(shù)需求)-開關(guān)電源中電流檢測(cè)電路的探討 開關(guān)電源中電流檢測(cè)電路的探討
2021-09-29 14:33:3121 還有其他電流檢測(cè)方法可供使用。例如,電流檢測(cè)互感器常常與隔離電源一起使用,以跨越隔離柵對(duì)電流信號(hào)信息提供保護(hù)。
2022-05-01 09:02:001493 近年來(lái),對(duì)使用電流測(cè)量技術(shù)的具有多功能以及高安全性的電子電路的需求日益增加。我們將在本文介紹一種使用分流電阻檢測(cè)電流的方法,并實(shí)際運(yùn)行該電流檢測(cè)電路來(lái)查看其檢測(cè)效果。
2022-04-27 08:52:102563 您可能認(rèn)為電流檢測(cè)電路很復(fù)雜,但從原理上來(lái)說(shuō),其本身只是一個(gè)利用了“歐姆定律”的簡(jiǎn)單電路,而歐姆定律是電子電路領(lǐng)域中非常基礎(chǔ)的理論知識(shí)。串聯(lián)一個(gè)用于電流檢測(cè)的電阻,通過(guò)歐姆定律將電阻的壓降轉(zhuǎn)換為電流值來(lái)實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)。
2022-04-27 15:15:511435 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“開關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)”。
2022-07-12 16:16:432266 【摘要】直流電流是電氣測(cè)量中常見的被測(cè)量,檢測(cè)方法主要有直接式和非直接式。其中直接式是利用分流器,非接觸 式是利用霍爾電流傳感器或直流電流互感器。相比較而言霍爾電流傳感器在精度、線性度等方面具有優(yōu)勢(shì),所以成為直 流電流檢測(cè)領(lǐng)域的研究重點(diǎn)。文章針對(duì)霍爾傳感器在直流電流檢測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行分析。
2022-11-17 15:11:433317 電流模式控制因其可靠性高、環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、負(fù)載分配能力簡(jiǎn)單可靠等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源。電流檢測(cè)信號(hào)是電流模式開關(guān)模式電源設(shè)計(jì)的重要組成部分;它用于調(diào)節(jié)輸出并提供過(guò)流保護(hù)。圖 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714 通常,在高壓端檢測(cè)直流電流非常困難。大多數(shù)商用化的高端電流檢測(cè)IC能夠很好地工作在30V或40V,新推出的器件(例如:MAX4080/4081)能夠檢測(cè)高達(dá)76V的電源。如果需要工作在更高的電壓下,則可利用檢流放大器與光耦相配合的方式。高壓受限于光耦能夠承受的隔離電壓(圖1)。
2023-06-12 17:23:14949 電流傳感器能夠檢測(cè)電流,并利用傳感器測(cè)量出過(guò)電流和欠電流的狀況。那么對(duì)于漏電流,電流傳感器是怎么檢測(cè)到的呢?具體是怎么實(shí)現(xiàn)的? 電流傳感器如何檢測(cè)漏電流 漏電流傳感器是一種依據(jù)互感器電磁隔離、磁調(diào)制
2023-06-13 08:20:11624 恒流電源的工作原理是通過(guò)恒流驅(qū)動(dòng)電路來(lái)控制輸出電流的大小,從而保持LED燈珠的亮度穩(wěn)定。恒流驅(qū)動(dòng)電路通常由恒流源、電流檢測(cè)電路和反饋控制電路等組成。其中,恒流源負(fù)責(zé)提供穩(wěn)定的恒流,電流檢測(cè)電路用于監(jiān)測(cè)輸出電流的大小,反饋控制電路根據(jù)檢測(cè)
2024-02-27 18:06:49715
評(píng)論
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