- 在电机控制、电磁阀控制以及电源管理(如DC/DC转换器与电池监控)等诸多应用中,高精度的高端电流检测都是必需的。在这种应用中,对高压侧电流而非回路电流进行监控,可以提高诊断能力,如确定对地短路电流以及连续监控回流二级管电流,避免使用取样电阻,保持接地的完整性。图1、图2和图3分别给出电磁阀控制及电机控制的典型高压侧电流取样配置。
在上述所有配置中,监控负载电流的取样电阻上的PWM共模电压在从地到电源的范围内摆动。利用从电源级到FET的控制信号可以确定这个PWM输入信号的周期、频率和上升/下降时间
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电流 检测 高端 差动放大器 电流检测放大器 电源管理
- 在仿生推进机理的研究中,精确测量鱼类尾鳍拍动参数对于鱼类仿生推进机理研究及工程应用具有重要的意义;然...
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电压 加速度计 静态 电流 传感 漂移 偏置
- 本文列举了基于软件和硬件的DVFS实现,验证了DVFS在降低功耗方面的巨大潜力,并分析了影响DVFS应用的一些因素。
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功耗 作用 降低 调节 电压 频率 动态
- 高精密电流源能为精密仪器提供精度较高的电流供给,适用于半导体和材料科学研究中各种电阻的自动测量任务。具体应用中,对电流源的精度、可控性要求较高,使用单片机控制的高精密电流源设计,相对于现行的其他设计方法而言,可以较好地满足上述要求,并且具有设计容易、性价比高、开发周期短等特点。本设计使用了ATMEL公司生产的AT89S系列高性价比的52单片机进行设计,体积轻小,实用性强,具有很好的应用前景。
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电流 设计 直流 精密 单片机 控制 基于
- 图1所示的电流模式振荡器电路用1个全差分电流传送器(FDCCII)、两个接地电容器和3个接地电阻器实现。
此电路有下列特性:
·采用单个有源元件;
·仅用2个接地电容器和3个接地电阻器;
·振荡频率(FO)和振荡条件(CO)的非相互控制;
·简单CO和FO的非约束调谐律。
图2所示电路具有与图1电路完全相同的特性,但少1个无源元件。
图2所示电路采用单个FDCCII、2个接地电容器和2个接地电阻器
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电流 正弦振荡器
- 图1中的5V线性调节器(U1—MAX5024)自身只能输出150mA电流,但如果利用外部PNP双极性管(Q1),该电路则能提升到300mA以上的输出能力, 且维持稳定的5V电压。
虽然该电路的额定输入电压范围为:9V~14V,输出电压5V, 输出电流大于300mA。但由于MAX5024采用了高压工艺,及内置了过热保护功能,该电路还可承受瞬时高达65V的高电压。由于MAX5024的宽电压特性:6.5V~65V,及宽温特性: -40℃~+125℃,使得该电路还可适用于12V和48
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Maxim 电路 电流
- 对于小型轻巧便携式应用而言,当前大家首选的可充电电池为锂离子电池。但当谈及手机、便携式媒体播放器或导航设备以及其他此类设备的电源管理时,设计工程师会使用一组定义明确的电压电流范围,其中包括作为电源的电池,向电池准确可靠地提供能量的充电器,以及线性稳压器或用于系统电源转换的 DC/DC 转换器。
不过,电源管理设计人员并不能控制设备中实际使用的电源。该设备可以连接至许多不同种类的电源,如稳压和非稳压 AC/DC 适配器,USB 集线器和端口,以及车载和工业电源系统。这些电源能引起一系列的问题。由于
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电压 充电
- 在模拟集成电路中基准电压源是一个非常重要的模块,一个有效的基准电压源应在一定的范围内基本上与电源电压变化、工艺参数变化及温度无关。在高精度高速的数模转换器中,一个精确的高电源抑制与温度抑制的基准电压的设计是至关重要的,其基准电压源的精度直接影响到模数转换器的精度。本文设计了一个小面积、高精度、高电源抑制与温度抑制的基准电压源以满足10位40MSPS的模数转换器的要求(根据10位ADC的要求,基准电压源的温度误差应小于1/210=1/1024=976×10-6)。
所设计的基准电压源的
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模拟 集成电路 电压
- 1 引言
目前光电式互感器的供能方式主要有:
(1)利用特制线圈从母线上取电能。采用这种方法面临两个困难,一是当母线电流处于空载等小电流状态时,不能保证电源的正常供应;二是当母线处于超过额定电流的大电流状态,甚至是短路故障电流时,需要加保护电路,否则可能会造成后续电路的烧毁。
(2)利用高压电容分压器从母线上取电能。采用该方法面临着比特制线圈取更大电能的困难,首先是如何保证取能电路和后续工作电路之间的电气隔离问题,这要求更为严格的过电压防护和电磁兼容设计;其次就是这种方法有着更多的误
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电流 互感器 激光 测量工具
电流-电压介绍
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