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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>寬泛負載的電流感應(yīng)解決方案

寬泛負載的電流感應(yīng)解決方案

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2018-03-22 11:08:288208

如何為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路?

需要控制電機的應(yīng)用通常包含某種類型的電流感應(yīng)電路。感應(yīng)通過電機電流的能力可以幫助設(shè)計師根據(jù)電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調(diào)整。 例如,在無人機的應(yīng)用中,每個控制螺旋槳的電機通常使用低側(cè)電流感應(yīng)
2018-03-22 11:08:285469

關(guān)于電流感應(yīng)及效率分析的參考設(shè)計

功率級保護,電流感應(yīng),效率分析和相關(guān)的參考設(shè)計
2018-08-15 01:00:002543

集成式的電流感應(yīng)器在刷式直流電機驅(qū)動器中的作用

如何在刷式直流電機驅(qū)動器中運用集成式的電流感應(yīng)
2018-08-22 00:13:003441

集成式的電流感應(yīng)器在步進電機中的作用

如何在步進電機中運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) -- 如何對數(shù)字輸出電流分流控制器進行編程
2018-08-21 01:50:003644

電流感應(yīng)放大器:設(shè)計電流分流監(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)計中的誤差來源
2018-08-21 01:37:003299

電流感應(yīng)放大設(shè)計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 07:00:004594

在設(shè)計電流感應(yīng)放大器時需要考慮哪些因素

電流感應(yīng)放大器詳解 (二) -- 電流感應(yīng)放大器設(shè)計考慮要點
2019-04-16 07:10:002378

電流感應(yīng)放大電路設(shè)計中電源抑制比的計算

電流感應(yīng)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:002630

電流感應(yīng)放大器中電流感應(yīng)監(jiān)控器的實現(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)控的實現(xiàn)
2019-04-16 07:12:002792

如何為電流感應(yīng)放大電路設(shè)計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 07:15:002549

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

電流感應(yīng)對電阻的TCR有什么要求

來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? 電流感應(yīng)的電阻并不是一個非常簡單的東西,雖然表面上只是一個電阻,但是涉及到電阻發(fā)熱導(dǎo)致電阻變大的問題,這就需要電阻的溫度系數(shù)夠低才能滿足需求。 ? 作為一個電流感應(yīng)電阻并不是
2020-10-12 03:26:04325

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,由電流感應(yīng)電阻產(chǎn)生)。
2023-05-30 05:50:00434

解決混合動力汽車/電動汽車的高壓電流感應(yīng)設(shè)計難題

解決混合動力汽車/電動汽車中的高壓電流感應(yīng)設(shè)計難題 電氣化已為汽車動力系統(tǒng)創(chuàng)造了一個新的范例——無論該設(shè)計是混合動力汽車(HEV)還是電動汽車(EV),總有新的設(shè)計難題要解決。在這篇技術(shù)文章
2020-10-21 01:12:20405

設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個步驟

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,并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)
2021-03-26 17:50:423070

LT3796/LT3796-1:100V雙電流感應(yīng)恒流恒壓控制器數(shù)據(jù)表

LT3796/LT3796-1:100V雙電流感應(yīng)恒流恒壓控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-12 11:13:413

解決混合動力汽車/電動汽車中的高壓電流感應(yīng)設(shè)計的難題

解決混合動力汽車/電動汽車中的高壓電流感應(yīng)設(shè)計難題 電氣化已為汽車動力系統(tǒng)創(chuàng)造了一個新的范例——無論該設(shè)計是混合動力汽車(HEV)還是電動汽車(EV),總有新的設(shè)計難題要解決。在這
2021-11-10 09:36:46413

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

Other Parts Discussed in Post: TLV9061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,并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個步驟
2021-12-14 15:43:29982

感應(yīng)通過電機電流的能力

作者:Tim Claycomb 需要控制電機的應(yīng)用通常包含某種類型的電流感應(yīng)電路。感應(yīng)通過電機電流的能力可以幫助設(shè)計師根據(jù)電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調(diào)整。 例如,在無人機的應(yīng)用中,每個控制
2021-12-14 15:30:17938

如何測量30倍頻程的負載電流

,這種方法極為有效。 但是低功耗應(yīng)用需要 30 倍乃至更高頻程的電流感應(yīng)解決方案。使用線性器件測量分流電壓時,實現(xiàn)這種寬負載電流范圍可能很困難。 放大器輸出擺幅會限制可測量的負載電流范圍。例如
2021-11-22 16:43:451140

Arduino SimpleFOC庫-007-電流感應(yīng)

ArduinoSimpleFOC庫的目標是通過(至少)三種最標準的電流感應(yīng)類型來支持 FOC 實現(xiàn):在線電流檢測 低側(cè)電流檢測-尚不支持 高端電流檢測-尚不支持到目前為止(檢查發(fā)布
2021-12-31 19:16:454

意法半導(dǎo)體電流檢測解決方案

電流檢測對于電機控制、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)運算放大器和集成電流監(jiān)控器的解決方案
2022-04-01 13:59:141183

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)的區(qū)別是什么

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)有什么區(qū)別?本文解釋了基礎(chǔ)知識,以及何時每個都是更合適的設(shè)計選擇。
2022-04-21 17:19:183896

單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案.zip》資料免費下載
2022-09-05 11:47:270

基于分流器的隔離型電流感應(yīng)模塊參考設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于分流器的隔離型電流感應(yīng)模塊參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 15:35:029

解決混合動力汽車/電動汽車中的高壓電流感應(yīng)設(shè)計難題

解決混合動力汽車/電動汽車中的高壓電流感應(yīng)設(shè)計難題
2022-10-31 08:23:450

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

如何設(shè)計高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計中的印刷電路板
2022-11-01 08:26:472

低側(cè)電流感應(yīng)用于高性能、成本敏感型應(yīng)用

低側(cè)電流感應(yīng)用于高性能、成本敏感型應(yīng)用
2022-11-01 08:26:490

具有模擬電流感應(yīng)的高側(cè) SmartFET

具有模擬電流感應(yīng)的高側(cè) SmartFET
2022-11-14 21:08:380

高、低側(cè)電阻電流感應(yīng)的優(yōu)缺點區(qū)別

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)有什么區(qū)別?本文解釋了基礎(chǔ)知識,以及何時每個都是更合適的設(shè)計選擇。
2023-03-31 09:18:241163

如何以毫微功率預(yù)算實現(xiàn)精密測量:應(yīng)用毫微功耗運算放大器幫助電流感應(yīng)

設(shè)計者通過將一個非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負載上,在兩者之間設(shè)置一個電流感應(yīng)放大器或運算放大器,實現(xiàn)用于系統(tǒng)保護和監(jiān)測的電流感應(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,精密的毫微功耗運算放大器則是理想的選擇。
2023-04-04 10:15:22646

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

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),采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設(shè)計精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
2023-04-06 09:18:28844

低側(cè)電流感應(yīng)用于高性能、成本敏感型應(yīng)用

需要控制電機的應(yīng)用通常包含某種類型的電流感應(yīng)電路。感應(yīng)通過電機電流的能力可以幫助設(shè)計師根據(jù)電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調(diào)整。
2023-04-06 09:22:21446

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)放大器是一種測量電流的電子元件,通過將待測電流傳遞到感應(yīng)元件上產(chǎn)生磁場,然后通過感應(yīng)電壓將這個磁場轉(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

電流感應(yīng)探頭檢測不到電流什么原因呢?

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,電流感應(yīng)探頭在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著越來越重要的角色。無論是傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)還是新興產(chǎn)業(yè),電流感應(yīng)探頭都有著廣泛的應(yīng)用。但是在工業(yè)生產(chǎn)中,有時會出現(xiàn)電流感應(yīng)探頭檢測不到電流的情況。這種情況不僅會影響生產(chǎn)效率,還可能會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生負面影響。那么電流感應(yīng)探頭檢測不到電流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59860

電流感應(yīng)快速參考指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流感應(yīng)快速參考指南.pdf》資料免費下載
2023-07-31 17:01:210

專為精準電流感應(yīng)應(yīng)用而生–邁來芯電流傳感器

提到電流感應(yīng)應(yīng)用,您最先想到的是什么?可靠性、精度,還是功能?
2023-10-20 15:23:26203

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