在本篇文章中,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。
2018-02-28 15:05:50
6218 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/45/pIYBAFqXenqAXHI3AAU22HLHoFM326.png)
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電路原理圖。
2018-03-02 06:20:00
9098 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/42/o4YBAFqXmcuAbhKzAABxqy_IgeE532.png)
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,圖一中使用的是TLV9061超小型運算放大器。 圖1:低側電流感應原理圖 公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數: 其中。 精確的低
2018-03-12 08:49:04
6863 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/5D/o4YBAFqlzdaAD4EWAABIjYUukpw254.png)
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
2018-04-17 09:26:41
8295 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/2D/o4YBAFrVTLKAQOyJAABKatN6Wpk630.png)
。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,利用運算放大器來實現系統功耗最小化。
2018-05-29 16:35:34
6479 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/94/o4YBAFsNEYKAVy3CAAA0x4JpDB4033.png)
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,圖一中使用的是TLV9061超小型運算放大器。 圖1:低側電流感應原理圖 公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數: 其中。 精確的低
2018-06-28 10:16:00
5058 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/BA/o4YBAFs0P76AUZzvAAExudEn_Hc748.jpg)
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
2018-06-29 09:30:00
6468 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/DB/pIYBAFs1hw2ALgwlAAAxEQqsQ3U078.jpg)
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
2018-07-05 09:31:49
5156 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/56/50/pIYBAFs9clmALIZ4AAAaZAi2RWw182.png)
電流檢測對于電機控制、電池管理、電源管理等很多工業和汽車應用均至關重要。意法半導體為這些應用提供基于分流感應運算放大器和集成電流監控器的解決方案。 如何工作? 我們的電流檢測解決方案涉及一個分流
2023-02-22 16:03:40
1213 行引腳編程的增益儀表放大器來實現四十年電流測量此參考設計包括:原理、組件選擇、TINA-TI 仿真、修改選項技術文檔下載地址: http://ad.doubleclick.net/ddm/clk
2014-07-15 14:57:54
的負載電流。相應的線性輸出為 10mV 至 4.9V,允許常見 5V ADC 的測量。雖然可以對此類應用使用傳統運算放大器,但與傳統運算放大器相比,PGA281 可具有更多優勢,可提供更準確、用途更廣
2018-07-24 07:42:52
本文將比較AB類和D類放大器的設計與性能,介紹D類設計相關的主要挑戰,說明更高的集成度如何幫助工程師更快的完成設計和實現成本與性能目標。
2021-06-02 06:30:34
請教一個問題:
電流檢測放大器和儀表放大器有什么區別,有什么優勢?
我想做個10-100 uA弱電流信號檢測,如果是該電流回路中串連個100K電阻,轉化為電壓檢測,是否合適 ?
如果是用電流檢測放大器,推薦一款 ?
2023-11-27 11:51:43
儀表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的場合,比如:測試測量和實驗儀器,但這類器件成本較高。而電流檢測放大器價格便宜,能夠處理較高的共模電壓,部分特性與儀表放大器類似,如何在-48V至+5V電源變換器中,用電流檢測放大器替代儀表放大器?
2019-02-21 14:36:04
在我們接下來關于電流檢測放大器的博客中,我們將談談如何配置NCS21xR和NCS199AxR電流放大器,以使其輸出精確的電流。在某些應用中,系統數據讀取板離監測系統電流的電路較遠。
2019-07-25 07:03:01
問題:1)長的傳輸線長度會導致電流檢測放大器的輸出和輸入到系統數據讀取板之間產生較大的不想要的壓降;2)兩板間的雜散接地電阻會產生電壓誤差。精密的輸出電流測量被更精確地讀取,因為它克服了由于板間的接地壓降
2018-10-30 08:58:49
電流感應對于電機控制、電池管理、電源管理等很多工業和汽車應用均至關重要。意法半導體為這些應用提供基于分流感應運算放大器和集成電流監控器的解決方案。
2023-09-06 06:35:19
本文將介紹使用了BTL放大器的有刷直流電機的線性電流驅動。下圖是以線性電流驅動有刷直流電機的BLT放大器電路示例。在電機和輸出OUT1之間插入了用來檢測電流的電阻Rs,流經電機的電流被檢測為電壓,并
2021-03-12 09:37:12
本文將對AB類與D類放大器進行比較,討論D類放大器高效率實現原理,并解釋了輸出為脈寬調制(PWM)波形時還可通過揚聲器聽到正常聲音的原因。
2021-06-04 06:37:20
的 InfiniiMax III+ 探頭放大器都包含其特有的 S 參數,并且這個頻率響應數據可與其他探頭前端的 S 參數結合使用,使探頭的幅度和相位響應變得更加平坦,從而獲得更高的測量精度。通過校正特定探頭放大器的響應,可以使探頭校正結果更加精確,進而顯著提高測量精度。
2022-01-04 14:58:02
精密高側電流感應放大器
2023-03-27 13:35:24
精密高側電流感應放大器
2023-03-23 08:20:59
解決方案內集成模擬產品。高機能、低功耗、精度、轎車級認證運放和小型封裝。集成的解決方案、不亂的設備和轎車級認證電流感應放大器。單個和三正視頻緩沖器/濾波器,有或沒有掉電功用,用于HD或SD應用。高輸出
2020-11-12 11:42:40
在本篇文章中,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是低側電流感應電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
, Diff)軌至軌輸入/輸出FET輸入放大器。數據采集和電流感測測試與測量設備使用放大器作為單位增益緩沖器,或非反相增益配置來測量電壓信號。該設備必須在不干擾測定量的情況下測量電壓信號,這一操作可以通過JFET輸入放大器中的高阻抗輸入和低偏置電流來實現…
2022-11-11 06:43:52
?縮短消隱時間 共模PWM瞬態抑制可減少電流感應放大器輸出端的振鈴。必須等待電壓信號穩定是一個主要缺點,特別是對于需要低占空比(≤10%)的系統,因為進行電流測量的時間縮短了(在業界通常稱為消
2020-12-24 17:34:32
描述 此 TI 驗證設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電流感應解決方案。相應的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設計依賴 LM7705 反向電荷泵以將
2018-08-31 09:16:17
描述此 TI 驗證設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電流感應解決方案。相應的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設計依賴 LM7705 反向電荷泵以將 OPA320
2022-09-20 06:59:15
電流感應原理圖 諸如無人機和電動工具等應用需要成本敏感型的低側電流感應解決方案來控制電機。在這篇文章中,我將電路設計簡化為三個簡單步驟:確定最大分流電阻,計算產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電流感應電路設計印刷電路板(PCB)。
2018-10-19 11:44:28
中的2.2.11 選擇三相電機驅動器中使用的基于分流器的電流感應放大器精確的相電流采樣會對矢量控制的工業電機驅動器三相逆變 器的性能產生重大影響。可以通過霍爾效應傳感器、磁通門傳 感器、基于變壓器
2021-09-17 07:00:36
。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,利用運算放大器來實現系統功耗最小化。
2019-07-18 07:46:46
更快速的穩定輸出電壓。因為電流感應放大器可以檢測具有快速轉變的輸入共模信號,所以這些擾動在設備輸出傳播時將降至最低。減少這些干擾(被設計者親切地稱為“振鈴”)的另一種方法是使用高帶寬放大器(在MHz
2016-12-09 17:22:03
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電路原理圖。 圖1:低側電流感應原理圖
2022-11-11 06:54:30
你好任何人都知道如何使用 SDK5 庫或 ST 有用于交流感應電機的庫來啟動交流感應電機
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電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計低側電流感應電路的三個步驟。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。
2019-08-12 06:59:51
和接地之間分流電阻上的壓降來實現,如圖1所示。通常在這類應用中看到低壓(5V)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:單電源低側單向電流感測電路高電壓
2022-11-08 06:33:52
如何利用電流檢測放大器進行真無線耳機設計?如何利用霍爾效應傳感器進行真無線耳機設計?
2021-07-28 09:45:53
本文基于Agilent ADS仿真軟件設計實現一款高效GaN寬禁帶功率放大器,詳細說明設計步驟并對放大器進行了測試,結果表明放大器可以在2.3~2.4 GHz內實現功率15W以上,附加效率超過67%的輸出。
2021-04-06 06:56:41
利用單電源隔離放大器和ADC簡化隔離電流和電壓感應設計
2021-01-07 06:28:31
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
2022-11-11 07:24:23
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,利用運算放大器來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,在兩者之間設置一個電流感應放大器或運算放大器
2022-11-11 06:55:03
。問題是需要在高共模電壓下進行精確測量。電流檢測放大器 (CSA) 或分流監控器是專為執行此類關鍵測量而設計的差分放大器 IC。電流測量的基本原理是將串聯分流電阻器用作電流傳感器,然后計算其上的電壓降
2020-12-30 06:53:25
如何選擇電流感應放大器?
2021-11-09 06:44:33
問題,INA326 儀表放大器可使用獨特的電流拓撲提供真正的軌至軌輸入輸出。將 INA326 的獨特性與控制其增益的開關相結合,可實現優異的單電源電流感應解決方案,其可檢測達 30 倍頻程的負載電流。圖 7
2018-09-20 16:28:24
原理圖諸如無人機和電動工具等應用需要成本敏感型的低側電流感應解決方案來控制電機。在這篇文章中,我將電路設計簡化為三個簡單步驟:確定最大分流電阻,計算產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
大約5倍,可在隔離式DC-DC轉換器中實現更高的開關頻率(高達1 MHz)。與在整個壽命周期和溫度范圍內具有不確定電流傳輸比的光耦合器解決方案不同,隔離式誤差放大器的傳遞函數不隨壽命周期而改變,在
2018-10-17 11:07:32
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
零漂移精密運算放大器:測量和消除混疊以實現更精確的電流檢測
2021-01-11 06:32:48
)放大器。然而,僅僅因為放大器的最大電源電壓為36V或40V并不意味著它只能用于高壓電源。圖1:單電源低側單向電流感測電路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障情況。對OPA2990
2020-04-09 07:00:00
描述PMP9480 為雙輸出 Flybuck 轉換器與隔離放大器的組合解決方案,不但可以用于線電壓或線電流感應,還可以為完整的工業系統提供輔助偏置電源。該設計接受 10 Vin 至 72Vin 的極
2018-08-10 06:29:41
緩沖器。
1、這兩種緩沖放大器的輸入信號分別是什么?我知道輸出信號分別是電壓和電流?
2、緩沖放大器實現了阻抗變換,電流型緩沖放大器和電流型運放是否有一致的聯系?
3、在具體電路是怎么實現電流型緩沖放大器的?是用晶體管還是場效應管?
2024-01-29 16:55:57
。前面討論過,由于其暴露的惡劣環境,電流感應放大器的魯棒性是必須的。除這一要求外,放大器還必須具有高AC和DC精度,為系統設計人員提供精確的電流傳感器測量,您可在TI TechNote中使用INA240
2018-10-15 09:52:41
請教一個問題:電流檢測放大器和儀表放大器有什么區別,有什么優勢?我想做個10-100 uA弱電流信號檢測,如果是該電流回路中串連個100K電阻,轉化為電壓檢測,是否合適 ?如果是用電流檢測放大器,推薦一款 ?
2018-11-27 09:13:19
的知識創建專用運算放大器的兩個例子。我們以通用運算放大器開始,為更精密和較低的功率要求提高精度,并集成匹配的電阻用于電流檢測應用。
2018-10-22 08:57:48
描述TIDA-00778 參考設計演示了快速和精確的電流感應,適用于使用無傳感器磁場定向控制 (FOC) 驅動的三相電機。具有更低可聞噪聲的驅動器需要更快的精確電流感應。最常用的低成本電流感應方法在
2018-12-11 11:42:35
` 本帖最后由 tosharp789 于 2013-12-13 13:59 編輯
電子電機驅動器及汽車應用電流感應裝置:隔離放大器ACPL-C78A/C780/C784 型號:ACPL-C78A
2013-12-13 13:45:49
中文描述:低成本、SOT23封裝、電壓輸出、高邊電流檢測放大器 英文描述:Low-Cost, SOT23, Voltage-Output,High-Side Current-Sense Amplifier(低成本,SOT23,電壓輸出,高邊電流感應放大器) The M
2010-12-12 12:05:19
144 Semtech公司近日推出sc310系列高端電流感應放大器,可提供靈活的電壓并可降低功耗,有助于需要電池感應或數據采集應用中降低移動設備的系統成本和
2006-03-13 13:03:54
674 意法推出電流感應放大器芯片TSC102
意法半導體推出新系列電流感應放大器芯片TSC102,通過提高電流感應的精確度,以及在輸入系統控制器之前為設計人員調整傳感器輸出提
2010-04-12 10:12:43
989 意法半導體(ST)推出一款上橋臂電流感應放大器芯片,可直接精確測量高達70V的電源線電流,簡化電源管理、監控和安全設備的設計。
在汽車、電信和工業系統內,精確的
2010-06-25 15:34:16
1668 Avago Technologies宣布推出針對電機控制和電流感測應用的新款精密型光學隔離放大器。ACPL-790B、ACPL-790A和ACPL-7900器件可改善Avago隔離放大器組合產品的精確性和響應時間,同時還采用更為小巧的封裝設計,適于緊湊型應用領域。
2011-01-26 11:04:42
1103 電軌的電流感應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 11:13:28
1095 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO62AEGQhAAAOaxriXU4551.jpg)
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計低側電流感應電路的三個步驟。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
2018-03-22 11:08:28
8208 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/08/pIYBAFqyNcqAP2jTAAAjCvFgmXI432.png)
如何在步進電機中運用集成式的電流感應器
2018-08-22 00:09:00
3785 電流感應放大器詳解 (十三) -- 對于電流分流監控器如何布局分流電阻
2018-08-21 01:52:00
3658 電流感應放大器詳解 (十五) -- 如何對數字輸出電流分流控制器進行編程
2018-08-21 01:50:00
3644 電流感應放大器詳解 (五) -- 電流分流監控器設計中的誤差來源
2018-08-21 01:37:00
3299 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/F5/o4YBAFthjEOASKjiAAAm9FSTxAw128.jpg)
電流感應放大器詳解 (九) -- 所監測的共模電壓降如何導致誤差
2019-04-17 06:05:00
2477 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1D/o4YBAFxREvyAd3ETAAA0OBNw_jQ867.jpg)
電流感應放大器詳解 (一) -- 選擇電流感應放大器
2019-04-16 07:00:00
4593 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1D/o4YBAFxREwGAOieWAAAeTI3KhwU712.jpg)
電流感應放大器詳解 (二) -- 電流感應放大器設計考慮要點
2019-04-16 07:10:00
2378 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxREz2AbySBAAA69cwt9Kc233.jpg)
電流感應放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:00
2628 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE0mAMoemAAAur_rrTfU408.jpg)
電流感應放大器詳解 (三) -- 高側和低側電流感應監控的實現
2019-04-16 07:12:00
2789 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFAqAG69PAAA2EQbV8mo090.jpg)
電流感應放大器詳解 (四) -- 如何選擇合適的分流電阻
2019-04-16 07:15:00
2548 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRE9SADdpQAAAxJ0TvHjw039.jpg)
電流感應放大器詳解 (七) -- 與輸入偏移有關的誤差來源
2019-04-17 06:01:00
3289 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/1F/o4YBAFxRE9eAAqWKAAA-AnqbJ24430.jpg)
電流感應放大器詳解 (八) -- 與濾波器和輸入偏置電流有關的誤差
2019-04-17 06:03:00
3545 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFA6AdSpuAAAjjHj1ZSI839.jpg)
德州儀器一款用于在線測定電機相電流的新型電流感應放大器,相較于現有的電流感應放大器,它可以提高整個電機的效率。INA240能夠提供增強型脈沖寬度調制(PWM)抑制功能,使系統在高達80V的條件下運行,以支持電機控制、電磁閥控制和電力傳輸系統等各種應用。
2023-05-30 16:04:07
724 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 05:50:00
434 在汽車、電信和工業系統內,精確的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 15:49:34
411 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 17:50:42
3070 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/77/pIYBAGBdrJ-AUlOhAABYqG4tCZ8399.png)
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 16:50:04
783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2D/pYYBAGGKTnqAXxTZAABiHcC3rqA566.png)
。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,利用運算放大器來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 14:19:28
1112 。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 15:43:29
982 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2E/poYBAGGKWH6AM3AHAAA5WsIsohQ296.png)
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 15:30:17
938 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2E/poYBAGGKWKSAa3sPAAAwASd-56w916.png)
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 08:26:37
2 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 15:02:06
1741 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8B/5A/poYBAGPWGlCAOiK2AAA-T9aKWGs183.png)
電壓放大器和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的電流增益。
2023-02-21 18:10:57
1013 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 10:15:22
646 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/15/pYYBAGQriDSAKD7CAAAaq_0WCbk671.PNG)
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 09:18:28
844 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/D0/poYBAGQuHd-AWtNEAAA5WsIsohQ003.png)
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 15:09:30
1901 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 10:30:43
535 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
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 16:28:51
355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/25/wKgaomSRY0KAUH4gAAAxT16Its4931.png)
評論