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电流 文章 最新资讯

一个高端电流检测方案

  • 随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。常见的电流检测方法,需要将检流电阻串联进被测电流通路,再用放大电路放大检流电阻上的压降。这个放大电路常被称之为电流检测放大器,其越来越被广泛地运用于汽车、通信、消费电子等领域。分立方案集成方案对于电流检测放大器电路设计目前主要可以分为分立方案以及集成方案下面小编主要为大家梳理比较一下分立及集成方案的特点基础知识01分立运放搭建的差分放大器方案这是一个分立运放搭建的差分放大器(下文简称为分立方案)增益当满足
  • 关键字: 电流   测试测量  

使用电流检测电阻精确测量电流的设计技巧!原理、选型、设计都有

  • 什么是电流检测电阻?在许多通用电子应用中,通常都需要电流感应来监控和控制应用。例如:电池充电器电路需要电流感应技术从驱动器、控制器的角度确定充电电流。不同类型的电流传感器具有不同的电流传感技术,用来测量或者检测电流。电流检测最常用且最具成本效益的解决方案是分流电流传感器,也就是检测电阻。电流检测电阻类似于普通电阻,但具有非常低的电阻额定值和高额定功率。这些具有已知电阻值 (R) 的分流电阻放置在电流传导路径中,可以让要测量的全部电流 (I) 流过电阻。电流检测电阻电流检测电阻工作原理分流意味着为电路提供不
  • 关键字: 电流   测试测量  

Bourns 全新 TLVR 电感器,提供极大的电流能力, 满足当今数据驱动的应用效能需求

  • Bourns® TLVR1005T 和 TLVR1105T 系列采用双绕组结构和低感值设计,可提供快速瞬态响应,并可依据 CPU、FPGA 和 ASIC 负载要求进行延展2024年5月16日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新TLVR1005T和TLVR1105T系列多相跨电感器电压调节器 (TLVR) 电感器。具有极大的电流能力、低感值和低 DC 阻值 (DCR),旨在满足当今数据驱动的应用性能需求。这类应用在处理性能方面不断发展,并且需要支持能
  • 关键字: Bourns   TLVR   电感器   电流   数据驱动  

为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?

  • 电机启动电流到底有多大?电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:· 同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;· 同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为
  • 关键字: 电机   电流  

轻松了解功率MOSFET的雪崩效应

  • 在关断状态下,功率MOSFET的体二极管结构的设计是为了阻断最小漏极-源极电压值。MOSFET体二极管的击穿或雪崩表明反向偏置体二极管两端的电场使得漏极和源极端子之间有大量电流流动。典型的阻断状态漏电流在几十皮安到几百纳安的数量级。根据电路条件不同,在雪崩、MOSFET漏极或源极中,电流范围可从微安到数百安。  额定击穿电压,也可称之为“BV”,通常是在给定温度范围(通常是整个工作结温范围)内定义的MOSFET器件的最小阻断电压(例如30V)。数据表中的BVdss值是在低雪崩电流(通常为
  • 关键字: MOSFET   雪崩   电流  

如何为 ADAS 处理器提供超过 100A 的电流

  • 高级驾驶辅助系统(ADAS),包括自动驾驶视觉分析、泊车辅助和自适应控制功能中的汽车系统电气化日益普及。智能连接、安全关键型软件应用以及神经网络处理都需要增强的实时计算能力。要满足这些高级要求,需要能够支持超过100A的电子控制单元 (ECUs) 的多核处理器,例如 TDA4VH-Q1。不过,高功率也带来了设计挑战,包括实现更高电流轨的高效率、在满载条件下控制热性能和负载瞬态以及满足功能安全需求。提供 ADAS 处理能力TPS62876-Q1 降压转换器通过全新的堆
  • 关键字: ADAS   处理器   电流   TI  

基于onsemi NCV48920 的车规传感器供电方案

  • 本方案采用charge pump拓扑架构的核心技术有效节省空间,提供车规级集成极低静态电流转换器,实现Low Iq,Low EMI并达到效率要求。采用NCV48920实现汽车传感器系统5v供电。参数:Vin =6v~36v     Vout=5v     Iout <400mA  性能:全输入范围效率接近80%, 超低Iq<1.5uA。优势:NCV48920需要非常低的负载电阻即可稳定恒压超低文波电流输出。极少外部
  • 关键字: onsemi   Power   ncv48920   传感器   电流   400ma   emi   车身电子   汽车虚拟仪表感光传感供电  

基于NXP S32K144的自适应汽车大灯方案

  • IoT的发展带动各式各样产品的互联互通,智慧城市,智慧家庭,智慧交通等等贴近生活的方方面面也都是这样。万物相连,万物互通,就是物联网的初衷。时下智慧汽车行业也将传统汽车行业拉进了智能化,让自动驾驶,让ADAS,让360环视等等高科技技术都应用在了汽车身上。汽车上有最复杂的传感感知系统,有最先进的控制单元,有最安全的数据通讯和存储。这一切的一切,都体验出科技的发展。品佳集团一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广,同时也会配合在汽车市场占有主导地位的NXP公司开发一些汽车产品方案。此前NXP分别在第一代日间行
  • 关键字: LED   S32K144   车灯   电压   NXP   LIGHTING   电流   调光   EMI   照明  

MOSFET管并联应用时电流分配不均问题探究

  • 1 引言
    MOSFET管的导通电阻具有正的温度特性,可自动调节电流,因而易于并联应用。但由于器件自身参数(栅极电路参数及漏源极电路参数不一致)原因,并联应用功率MOSFET管会产生电流分配不均的问题,关于此问题,
  • 关键字: MOSFET   并联   电流   分配  

电流不连续状念下LLC谐振型DC/DC变换器的分析与最佳设计

  • 分析了LLC谐振变换器工作在DCM状态的特性和参数最佳确定方法,给出了相关的实验结果,实验证明理论分析与实验结果完全一致,为LLC谐振变换器的准确设计
  • 关键字: DC   LLC   电流   变换器  

把1NA~100UA的电流转换成0.1HZ~10KHZ的电流-频率转换电路

  • IIN/C1(V/S),1UA电流为10的负6次方/800*10的负12次方=1.25*10的6次方V/S,穿越-5.6~+5.6V的时间林约是9MS,频率为111HZ。实际上必须加上上升时间,
  • 关键字: 100   0.1   KHZ   电流  

基于ICE2PCS01的有源功率因素校正的电路设计

  • 摘要:针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率因素校正电路。采用英飞凌(Infineon)公司的CCM控制模式功率因素校正芯片ICE2PCS01控制驱动MOSFET开关管,并
  • 关键字: 电流   控制   开关  

关于pcb线宽和电流的经验公式

  •   关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。  PCB线宽与电流关系  计算方法如下:  先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。  有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。  I=KT0.44A0.75  K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048  T为
  • 关键字: pcb   线宽   电流  

发光二极管与MOS中为何要添加多余的电流?

  • 发光二极管就是俗称的LED,由于较容易入门且普及率高,很多新手在进行入门学习时经常会选择发光二极管来入手。本文将对发光二极管与MOS之间的特定关系
  • 关键字: 发光二极管   MOS   电流  

解析温度对输入偏置电流的影响

  • 之前我们看了CMOS和JFET放大器输入偏置电流的来源,发现其主要由一个或几个反向偏置的PN节的漏电流组成。文章结尾引出了一个警示,这些漏电流随着温度
  • 关键字: 温度   电流   CMOS   二极管  

对比6种电流测量方法的优缺点

  • 电流检测被用来执行两个基本的电路功能。首先,是测量“多大”电流在电路中流动,这个信息可以用于DC/DC电源中的电源管理,来判定基本的外围负载,来实
  • 关键字: 电流   测量方法   电路功能  

继电器的接线方法

  • 某一型号的继电器,其本身有8个接线端子,如图1。 图1 继电器的外观图8个端子的内部接线图,如图2。 图2 继电器端子的内部接线图该型号继电器需要使
  • 关键字: 电流   继电器   二极管  

UPS用VRLA蓄电池早期失效分析及处理

  • 文中介绍了VRLA蓄电池容量过早损失的失效模式,阐述了VRLA蓄电池早期失效的原因及VRLA蓄电池早期容量损失(PCL)的修复方法。 1 VRLA蓄电池容量过早损失
  • 关键字: 蓄电池   电阻   电流  

数字电路上拉电阻和下拉电阻的作用和选用

  • 本文主要讲了数字电路和的作用以及如何选用,下面一起来学习一下:1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一
  • 关键字: 电阻   三极管   电流   数字电路  

充电倍率对车用锂电池衰降的影响

  • 离子电池在使用过程中随着充放电次数的增加,容量逐渐降低,也就是我们所说的衰降,直观的感受就是电量越来越不够用了。好比我们的手机,刚刚买来的时
  • 关键字: 电池   测试   电流  

要成功设计个电源模块必须考虑这些

  • 如果你是个电源工程师,关于电源模块的简介就不用看了。如果你都是小白,或是学单片机的,最好一个字一个字往下看。电源模块是可以直接贴装在印刷电路
  • 关键字: 电流   单片机   微处理器   通信  

锂电材料挡不住的脚步

  • (一)富锂材料负极材料近年来发展很快,例如传统的晶体硅负极和氧化亚硅负极,比容量可以突破1000mAh/g以上,相比之下,正极材料发展相对较为缓慢,目前
  • 关键字: 锂离子电池   电流   功率  

变频器过电流故障的一般处理方法

  • 输出侧为PWM电压波形,经过绕组后,输出电流近似为正弦波,并落后于电压一个相位角度,这个角度由电机的功率因数决定。变频器的输出电流经过精密电阻
  • 关键字: 变频器   电流  

逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析

  • 一、常见金属导热系数及散热器材料选择1、常见金属导热性和散热材料的选择,下表为常见金属的导热系数表:表1常见金属的导热系数表 由上表知,银导热
  • 关键字: 逆变器   电流  

常见电子元件晶闸管的定义、参数及注意事项介绍

  • 晶闸管是电子元件的一种,它能在高电压、大电流的条件下工作,旧称可控硅,是一种ldquo;以小控大rdquo;的功率电流型器件。生活中常见的晶闸管类型多
  • 关键字: 控制   电流  

电容的ESR知识汇总

  • 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不ldquo;完
  • 关键字: 电阻   电流  

开启式负荷开关简单介绍

  • 1、开启式负荷开关外形与图形符号根据负荷开关的构造,它可分为开启式负荷开关和封闭式负荷开关两种,按极数它又可分为单极、双极、三极三种。开启式负
  • 关键字: 电流  

LED未来前景分析,基于555定时器设计的LED控制电路分析

  • LED未来前景分析,基于555定时器设计的LED控制电路分析-专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED 电流的应用(例如:LED照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如TLC555的555定时器可以代替微处理器,从而在实现LED电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和LED正向压降无关。
  • 关键字: led   555定时器   电流  

如何转换开关电源系统电压模式与电流模式?

  • 如何转换开关电源系统电压模式与电流模式?-通常在讨论这两种工作模式的时候,所指的是理想的电压模式和电流模式。然而,在实际的应用中,电流模式的开关电源系统,当输出负载变化时,或者在一些工作条件,为了系统的稳定,增加一些补偿的信号,此时,系统会在电流模式中引入部分的电压模式特性,或者完全进入电压模式。
  • 关键字: 电源   电流   电压  

直流电机和三相电机都是什么,工作原理分析,直流电机和交流电机的区别是什么?

  • 直流电机和三相电机都是什么,工作原理分析,直流电机和交流电机的区别是什么?-当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。3.1异步电动机的电磁转矩是由定子主磁通和转子电流相互作用产生的。3.2但异步电动机的定子主磁通却并不是静止的,而是以一定的转速旋转着的。3.
  • 关键字: 电机   电磁   电流  

电流介绍

是指电荷的定向移动。电压是使电路中电荷定向移动形成电流的原因。电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。 目录 1 简介 2 单位 3 安培简介 4 产生的条件 5 计算 6 测量工具——电流表 7 [ 查看详细 ]
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