介紹了一種通過雙電源、高側(cè)電流感測解決方案,從組件選擇、仿真、完整PCB原理圖和布局、物料清單以及均衡性能,能精確檢測10uA-100mA范圍內(nèi)的負載電流。
2015-07-02 11:34:233707 此 TI 高精度驗證設(shè)計通過一種雙電源、高側(cè)、四十年歷史的電流感測解決方案提供原理、組件選擇、仿真、完整 PCB 原理圖和布局、物料清單以及均衡性能,可以精確檢測 10uA-100mA 范圍內(nèi)的負載電流。
2013-11-26 13:41:592086 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。
2018-02-28 15:05:506218 在設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路時,高性價比的方法之一是使用非反相配置運算放大器(op amp)。圖1是使用運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 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。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
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。 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 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。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
2018-06-28 10:16:005059 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
2018-06-29 09:30:006469 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
2018-07-05 09:31:495156 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。
2018-01-23 14:12:1417834 ` 本帖最后由 Sanny33 于 2014-7-15 15:22 編輯
10uA 至 100mA、0.05% 誤差、高側(cè)電流感應(yīng)解決方案(含原理圖)此 TI 高精度驗證設(shè)計通過一種雙電源、高側(cè)
2014-07-15 14:57:54
的測量 主要特色高側(cè)、四十年、雙向、經(jīng)驗證的電流感應(yīng)解決方案感測 10uA-100mA 范圍的電流;誤差
2018-07-24 07:42:52
描述此參考設(shè)計是一種隔離式高側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計,適用于接地或不接地系統(tǒng)中的智能匯流箱。該電流檢測拓撲可實現(xiàn)多通道且誤差低于 ±1% 的隔離式電流感應(yīng),適用于高達 1200VDC 的高壓系統(tǒng),由直流/直流
2018-10-25 16:24:34
描述 此 TI 參考設(shè)計實現(xiàn)了低側(cè)和高側(cè)寬動態(tài)范圍電流感應(yīng)解決方案。寬動態(tài)范圍是通過獨特的增益開關(guān)方法實現(xiàn)的。硬件中的開關(guān)增益可使響應(yīng)時間加快,快于通常可通過其他方法實現(xiàn)的時間。此設(shè)計中利用
2018-12-14 15:48:07
環(huán)路設(shè)計來應(yīng)對大型輸入電壓干擾以及所預(yù)見負載電流瞬態(tài)帶來的挑戰(zhàn)。幸運的是,經(jīng)典電流模式控制非常適合寬泛 VIN 電源轉(zhuǎn)換器解決方案,可提供簡單易用、特性集成、高度電流可擴展性以及更高性能等各種優(yōu)勢。因此
2018-09-12 14:38:25
電流感應(yīng)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。
2023-09-06 06:35:19
`電流感應(yīng)電阻 (CS/TCS系列) 運用獨特材料及制程技術(shù),提供高品質(zhì),高信賴度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值電阻,阻值范圍 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高達
2014-04-25 09:42:59
電流感應(yīng)設(shè)計難題及其解決方法
2021-05-31 16:57:23
4顯示了正確的印刷電路板布局示意圖。圖4:正確的布局示意圖圖5展示了我之前建議的適合低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計的印刷電路板布局。頂層是紅色,底層是藍色的。印刷電路板布局中的R5和C1指示負載電阻和去耦電容應(yīng)該
2018-03-09 15:49:45
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。
2019-07-23 06:46:03
描述此經(jīng)驗證的 TI 精密設(shè)計實施了可測量 -2.5A 至 +2.5A 負載電流的低漂移雙向低側(cè)單電源電流感應(yīng)解決方案。輸出范圍為 250mV 至 2.75V,0A 電流集中在 1.5V。為了實現(xiàn)低
2018-12-14 15:10:49
PWM信號流經(jīng)感應(yīng)電阻器時產(chǎn)生的噪聲進行去耦。有了增強型PWM抑制后,不再需要這種去耦。 ?優(yōu)化算法 利用增強型PWM抑制,復(fù)制或計算相電流的需求不再是問題,因為已經(jīng)直接提供了解決方案。只需最少
2020-12-24 17:34:32
`描述此 TI 設(shè)計采用德州儀器 (TI) 的霍爾感應(yīng)技術(shù),提供一種解決方案用于了解在沒有任何物理干預(yù)的情況下流經(jīng)導(dǎo)線的交流電流。TIDA-00218 采用磁通集中器來集中交流載流導(dǎo)線周圍的磁通量
2015-04-30 13:41:46
描述 此 TI 驗證設(shè)計實施了可準確檢測從 0 至 1 A 的負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)計依賴 LM7705 反向電荷泵以將
2018-08-31 09:16:17
描述此 TI 驗證設(shè)計實施了可準確檢測從 0 至 1 A 的負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)計依賴 LM7705 反向電荷泵以將 OPA320
2022-09-20 06:59:15
線圈實現(xiàn)低成本隔離式電流感應(yīng)軟件集成解決方案 – 只需進行最小的硬件改動即可從現(xiàn)有基于 CT 的解決方案進行遷移電流感應(yīng)不受 EMI 影響直流電流分量無影響電流測量無相移
2018-12-13 11:46:32
描述這種基于分流器的隔離式電流測量單元無需使用電流互感器 (CT) 即可實現(xiàn)高精度電流測量。通過整合了高壓隔離功能和 Delta-Sigma 調(diào)制器的 AMC1304 來實現(xiàn)隔離。此解決方案避免了
2018-12-29 15:33:12
電流感應(yīng)原理圖 諸如無人機和電動工具等應(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。在這篇文章中,我將電路設(shè)計簡化為三個簡單步驟:確定最大分流電阻,計算產(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)計印刷電路板(PCB)。
2018-10-19 11:44:28
中的2.2.11 選擇三相電機驅(qū)動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對矢量控制的工業(yè)電機驅(qū)動器三相逆變 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
描述 這種基于分流器的隔離式電流測量單元無需使用電流互感器 (CT) 即可實現(xiàn)高精度電流測量。通過整合了高壓隔離功能和 Delta-Sigma 調(diào)制器的 AMC1304 來實現(xiàn)隔離。此解決方案避免了
2022-09-23 07:42:29
公式1用于計算圖1中的電流傳遞函數(shù): 其中。圖1中所示的低側(cè)電流感應(yīng)電路設(shè)計過程分為三個簡單的步驟:計算最大分流電阻。當來自負載(ILOAD)的電流流過分流電阻器(R…
2022-11-11 06:54:30
你好任何人都知道如何使用 SDK5 庫或 ST 有用于交流感應(yīng)電機的庫來啟動交流感應(yīng)電機
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,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。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。
2019-08-12 06:59:51
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。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)文章中,我想要強調(diào)高壓電流感應(yīng)的一些主要挑戰(zhàn),并分享其他資源來
2022-11-09 06:29:48
如何選擇電流感應(yīng)放大器?
2021-11-09 06:44:33
電阻器)串聯(lián)的電阻器,然后測量整個電阻器的電壓(分流電壓)。對于頻程為 10 至 15 倍的負載電流而言,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
2018-09-20 16:28:24
原理圖諸如無人機和電動工具等應(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。在這篇文章中,我將電路設(shè)計簡化為三個簡單步驟:確定最大分流電阻,計算產(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
大家好。我想知道是否可以使用具有感性負載的CS30電流感應(yīng)放大器,即類似于自動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
大家好,ST有開發(fā)“永磁同步交流伺服電機”和“交流感應(yīng)伺服電機”驅(qū)動電路的方案嗎?
2023-01-03 09:04:04
什么是無損電流感測技術(shù)?測量電流的無損電流感測方法有哪幾種?
2021-05-08 06:18:56
需要測量從幾百微安到幾安培的更高動態(tài)范圍電流的應(yīng)用,下圖 3 所示的集成電流傳感設(shè)備 (U1) 是非常有用且有效的解決方案。該解決方案符合以下標準:集成傳感元件(無電阻)大于 4 十倍頻程的電流感應(yīng)動態(tài)
2022-05-13 23:05:23
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)文章中,我想要強調(diào)高壓電流感應(yīng)的一些主要挑戰(zhàn),并分享其他資源來
2020-10-30 08:17:34
系統(tǒng)的各種電流感應(yīng)方法許多設(shè)計人員使用前兩種方法(低側(cè)、直流鏈路及其各種組合),因為標準電流感應(yīng)解決方案很容易獲得——通常具有快速響應(yīng)時間、更高帶寬、快速輸出轉(zhuǎn)換速率和低共模輸入電壓。但是,這些現(xiàn)有
2018-10-15 09:52:41
描述該參考設(shè)計是適用于 bq27421 的全套評估系統(tǒng)解決方案。該解決方案中包括一個帶有集成式電流感應(yīng)電阻器的 bq27421 電路模塊。使用此設(shè)計需要配備用于電量監(jiān)測計接口的 EV2300 或
2018-07-24 07:07:34
描述TIDA-00778 參考設(shè)計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定向控制 (FOC) 驅(qū)動的三相電機。具有更低可聞噪聲的驅(qū)動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
`描述這一經(jīng)過驗證的 TI 設(shè)計可基于 AMC1304M25 隔離式 delta-sigma (ΔΣ) 調(diào)制器和 TMS320F28377D 微控制器實施隔離式電流感應(yīng)數(shù)據(jù)采集解決方案。此電路專為
2015-04-28 14:24:30
描述這一經(jīng)過驗證的 TI 設(shè)計可基于 AMC1304M25 隔離式 delta-sigma (ΔΣ) 調(diào)制器和 TMS320F28377D 微控制器實施隔離式電流感應(yīng)數(shù)據(jù)采集解決方案。此電路專為并聯(lián)
2018-08-10 07:33:23
描述TIDA-00867 參考設(shè)計展示了步進電機的集成式電流感應(yīng)的優(yōu)點。在 DRV8885 上提供了集成式電流感應(yīng)。DRV8885EVM 用于演示此特性。主要特色工作電源電壓范圍為 8.0 到
2018-09-04 09:20:58
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)計人員調(diào)整傳感器輸出提
2010-04-12 10:12:43989 電軌的電流感應(yīng)電路如果參考接地的點,電壓輸出被一個放大器卸載,供電軌的分路只需少量的電壓就可以正常運行,將損耗降到最低。
2011-12-14 11:13:281095 適合低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計的印刷電路板布局。頂層是紅色,底層是藍色的。印刷電路板布局中的R5和C1指示負載電阻和去耦電容應(yīng)該放置的的位置。
2018-03-01 06:29:0010491 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。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
2018-03-22 11:08:288208 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 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 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)器
2018-08-22 00:13:003441 如何在步進電機中運用集成式的電流感應(yīng)器
2018-08-22 00:09:003785 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 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 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)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:002630 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 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 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 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 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
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 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 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 ,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 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 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)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 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 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
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
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
2022-11-01 08:26:490 具有模擬電流感應(yīng)的高側(cè) SmartFET
2022-11-14 21:08:380 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 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 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 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 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 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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