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更快更精確的電流感應放大器 實現更高效的電機設計

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2023-05-30 16:04:07724

TI高邊電流感應放大器LMP8480和LMP8481

LMP8480和LMP8481是高精度高邊電流感應放大器,可以放大小差分電壓(在高輸入共模電壓時,由電流感應電阻產生)。
2023-05-30 05:50:00434

意法半導體上橋臂電流感應放大器適用于高達70V的電源應用

在汽車、電信和工業系統內,精確電流測量數據對于電源管理至關重要。意法半導體推出一款上橋臂電流感應放大器
2023-05-30 15:49:34411

設計低側電流感應電路的三個步驟

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電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設
2021-03-26 17:50:423070

如何使用高壓放大器簡化您的BOM

TI的高電壓放大器選擇具有寬共模范圍、高感測能力和更強的電源兼容性。 低側電流感應通常也需要高壓擺率的運放以應對一些系統故
2022-01-19 16:50:04783

如何利用運算放大器實現系統功耗最小化

。在第二部分中,我們將回顧電流感應的一些基礎知識,并介紹如何在提供精確讀數的同時,利用運算放大器實現系統功耗最小化。 電流感應 設計者通過將一個非常小的“分流”電阻串聯在負載上,在兩者之間設置
2021-12-29 14:19:281112

如何使用應用PCB技術設計低側電流感應電路

。在本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電路板(PCB)技術,采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設計精確的、低成本的低側電流感應電路。 圖1是之前的博客文章引用的低側電流感應電路原理圖,圖一
2021-12-14 15:43:29982

感應通過電機電流的能力

消費者市場。在這篇博文中,我將介紹如何為成本敏感型應用設計低側電流感應電路。 在設計低側電流感應電路時,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電流感應
2021-12-14 15:30:17938

如何以毫微功率預算實現精密測量 —— 第2部分:應用毫微功耗運算放大器幫助電流感應

如何以毫微功率預算實現精密測量 —— 第2部分:應用毫微功耗運算放大器幫助電流感應
2022-11-01 08:26:372

精確的高邊電流檢測放大器監視PWM負載電流

因此,精密高壓、高邊電流檢測放大器(如MAX9918)允許使用更小的檢測電阻進行精確測量。它處理來自 H 橋的雙向電機電流,如 EPS 系統中的電流,以及自動換檔、變速箱控制、制動控制和主動懸架中的單向電磁閥電流
2023-01-29 15:02:061741

電流放大器和電壓放大器的區別是什么

電壓放大器電流放大器的主要區別是電壓放大器放大電壓,電流放大器放大電流。換句話說,電壓放大器提供更高的電壓增益,電流放大器提供更高電流增益。
2023-02-21 18:10:571013

如何以毫微功率預算實現精密測量:應用毫微功耗運算放大器幫助電流感應

設計者通過將一個非常小的“分流”電阻串聯在負載上,在兩者之間設置一個電流感應放大器或運算放大器實現用于系統保護和監測的電流感應。雖然專用的電流感應放大器能夠發揮十分出色的電流感應作用,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

如何設計高性能低側電流感應設計中的印刷電路板

在本篇文章中,我將介紹如何使用應用印刷電路板(PCB)技術,采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設計精確的、低成本的低側電流感應電路。
2023-04-06 09:18:28844

電流感應放大器工作原理

電流感應放大器工作原理 電流感應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元件上產生磁場,然后通過感應電壓將這個磁場轉化為輸出電壓。該放大器的工作原理如下: 1. 感應元件(例如
2023-05-30 15:09:301901

虹科方案 | 更高效更精確的預測性維護方案是如何實現的?

虹科IIoT更高效更精確的預測性維護方案是如何實現的?虹科方案01預測性維護的必要性設備維護一般有三種模式:事后維護、預防性維護和預測性維護。事后維護通常是在設備產生故障后采取措施進行維護,是一種
2022-12-05 10:30:43535

高壓放大器可以驅動電機

  高壓放大器可以驅動電機。事實上,高壓放大器在許多應用中都是電機控制的核心部件之一。高壓放大器可以將輸入信號轉換為高電壓和高電流,從而驅動電動機。
2023-06-20 16:28:51355

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