- 磁性电流传感器运用了流过导体的电流会产生磁场的物理原理。基于此原理,TMCS1123 使用霍尔效应传感器来检测流经器件引线框的电流量并提供与输入电流成正比的电压输出。磁性电流传感器是隔离式电流检测设计 –TMCS1123 可支持高达 1.1kVDC 的增强型工作电压和高达 2.0kVDC 的基本工作电压。霍尔效应传感器会在整个温度和生命周期内发生漂移(表现为输出误差),这一点让它获得的评价不高。然而,凭借德州仪器 (TI) 在信号链方面的专业技术,TMCS1123 在整个寿命和温度范围内具有出色的漂移参数
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TI 电流传感器 电流检测 霍尔效应
- 引言协作机器人和工业机器人是推动实现工厂自动化并提高工厂效率和吞吐量的主导机器人技术。工厂通过实施这些半自动化和全自动化技术,能够以更快的速度构建终端产品,以便满足客户需求。协作机器人协作机器人作为人工辅助机器人,通常只能通过人机交互方式工作。这些机器人可帮助人们抬起 6kg 至 25kg 及更重的有效载荷,从而帮助人们减轻疲劳,同时提高生产速度。协作机器人通常在低于 80V 的电压下工作,由于进行直接的人机交互,大多数系统在 48V 至 50V 的电压范围内运行。这些系统有时是隔离的,具体要求取决于系统
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工业机械臂 电流检测 TI
- ● 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性● EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能德州仪器 (TI)近日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。新款霍尔效应电流传感器 TMCS1123 在整个
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德州仪器 霍尔效应传感器 集成式分流器 电流检测
- 在所有描述世界日益电气化的流行语中,有一个词十分亮眼:电流检测。如果电流检测技术不可靠、不准确且难以用于设计,那么在太阳能电池阵列、电动汽车 (EV) 充电站或机器人领域令人耳熟能详的创新几乎都不可能实现。本文将介绍随着电气化应用发展而出现的四大设计趋势,以及用于提高系统电压、增强系统保护、实现遥测监测和缩减外形尺寸的电流检测技术。总的来说,电流传感器监测电气系统中的一项重要参数,即电流,这能够使系统在安全范围内尽可能高效地运行。通过电流检测支持更高的系统电压随着对效率的要求愈加严格,系统电压也
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电气化 电流检测
- STMicroelectronics 近推出了新一代汽车智能开关,使用内部 A/D 转换器提供有关负载电流的数字信息。在本文中,我们将探讨具有电流感应功能的电源开关的必要性,并了解现代开关如何实现此功能。STMicroelectronics 近推出了新一代汽车智能开关,使用内部 A/D 转换器提供有关负载电流的数字信息。在本文中,我们将探讨具有电流感应功能的电源开关的必要性,并了解现代开关如何实现此功能。 ST 表示,新的高边开关是市场上个将数字电流检测作为其全数字片上诊断功能的一部分的产品。图
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电源开关 电流检测
- DRV8952是一款高度集成的半桥驱动器件,内置4个半桥栅极驱动器、8个MOSFET和电流放大器。内部放大器在 40% 至 100% 的额定电流下提供 5% 的精度(参见表 1)。此文章将提供一种外部电路方案,不仅可以支持更高的电流检测精度,而且适用于大多数步进电机驱动应用中的低边电流检测的工作情况。表格1DRV8952 提供两种封装 :44 引脚 HTSSOP (DDW) 封装和28 引脚 HTSSOP (PWP) 封装。如果系统需要更高的电流检测精度,可以选择带有独立接地结构的封装来满足控制算法。在国
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TI 电流检测 DRV8952
- 用于测量负载电流的标准方法之一是在负载线中插入一个低值电阻器并感测其两端的电压,图 1,然后是欧姆定律的模拟或数字实现。用于测量负载电流的标准方法之一是在负载线中插入一个低值电阻器并感测其两端的电压,图 1,然后是欧姆定律的模拟或数字实现。图 1 (a) 电流检测电阻器可以放置在电源轨和负载之间(高侧),或 (b) 负载和地之间(低侧);高端检测更难实施,但在许多情况下具有显着的系统优势。资料:Analog Devices与许多工程决策一样,选择使用什么电阻值是一种权衡。较高值的电阻器会在其端子上产生较高
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电流检测
- DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。DC/DC 转换器模块之间的均流使多个模块可以并联。近年来,分立式电流检测电路设计的严格容差使分立式电流检测电路设计成为一项艰巨的挑战。本应用笔记介绍了一种采用MAX4372的低成本、节省空间、高精度电流检测和共享方案。DC/DC 转换器模块之间的均流是确保可靠运行的非
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电流检测 放大器
- 前言使用电流检测电阻采样电流,是测量电流的首选技术。为了不对电流产生不利影响,它们具有较小的阻值,从而在它们之间产生成比例的小电压。利用放大这种小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行转换。分流电阻器两端的小电压通常从几十或几百毫伏放大到十分之一伏或几伏。运算放大器将分流电阻器上产生的小差分电压转换为 ADC 可用的电压。测量电流的最简单方法是使用分流电阻器(最左侧),通过该电阻器产生的电压与流过它的电流成正比。运放会放大分流电阻器上的低电压,以便使采集到的电压在 ADC 的整个
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电流检测
- 零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有混叠效应,但实际上它们可能容易出现混叠,因为这些器件使用采样来最小化输入失调电压。因此,设计人员应测试其运算放
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精密运算放大器 电流检测
- Farhana Sarder (安森美半导体) 摘要:客户将通用运算放大器用于电流检测应用,因为成本低。然而在其电流检测电路中有时会出现故障。当供货商查看退回的运算放大器单元时,发现它们按预期工作。其原因是:“通用的”并不意味着“可用于所有用途”。电流检测应用需要更精密。 关键词:运算放大器;电流检测;准确性 客户常将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在
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运算放大器 电流检测 准确性 201907
- 位置环、速度环和电流环组成了伺服电机的三环控制系统。针对电流环控制的电流采集环节,设计了基于AD7403的电流环电流信号采集电路。其关键优势在于,AD7403芯片可以非常接近实际交流电流路径,就近把模拟信号转化为数字输出流,再通过DSP的数字滤波器可重构原始信息。这样最大程度地降低噪声拾取,降低EMI/RFI效应,提高系统精度。而且相对于传统基于光耦合器的解决方案容易受到较长的传播延迟影响,基于隔离式调制器的电流检测应用ADI的iCoupler®技术可以使隔离式调制器响应和栅极驱动器的低传播延迟同时具备精
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电流检测 AD7403 电机 201803
- 智能手机、数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑及其它电池供电设备对小尺寸、低静态电流和高精度等指标的要求较为严格。Maxim推出的高端电流检测放大器MAX9938可在1.6V~28
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电流检测 数码相机 放大器
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