在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2018-02-28 15:05:50
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在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应电路原理图。
2018-03-02 06:20:00
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在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型
2018-03-12 08:49:04
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我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。 使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有
2018-04-12 09:41:49
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在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2018-04-17 09:26:41
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在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型
2018-06-28 10:16:00
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电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果
2018-06-29 09:30:00
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电流感应 设计者通过将一个非常小的分流电阻串联在负载上,在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器,实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的电流感应放大器能够发挥十分出色的电流感应作用,但如果
2018-07-05 09:31:49
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变压器进行限制。主要特色针对多个光伏串的隔离式高侧电流感应能够以小于 1% 满量程的精度监测电流通过智能汇流箱中的 I2C 支持 1200V 隔离式电流感应可将其他 INA260 器件连接到 I2C 总线
2018-10-25 16:24:34
2017中国(上海)国际石墨烯技术与应用展览会地点:上海新国际博览中心(上海市龙阳路2345号) 时间:2017年6月7日-9日2017中国(上海)石墨烯研讨会2017百项石墨烯科技成果展示会
2017-03-08 09:24:18
,还与同行进行了广泛的交流,参加本次展览及会议超出了预期效果;“2017中国(上海)国际石墨烯研讨会”、“2017中国(上海)先进复合材料研讨会”、“中国(上海)高端装备先进涂层与3D打印技术高峰论坛
2017-09-01 13:48:03
电流感应对于电机控制、电池管理、电源管理等很多工业和汽车应用均至关重要。意法半导体为这些应用提供基于分流感应运算放大器和集成电流监控器的解决方案。
2023-09-06 06:35:19
`电流感应电阻 (CS/TCS系列) 运用独特材料及制程技术,提供高品质,高信赖度及低TCR 100ppm/℃ 的低阻值电阻,阻值范围 1mohm - 1000mohm,精度:±1及5%,功率高达
2014-04-25 09:42:59
电流感应设计难题及其解决方法
2021-05-31 16:57:23
` (转自搜狐网新闻) 如果说,未来石墨烯能够在电子界引发轰动,那很有可能是以“纳米带”的形式出现。石墨烯纳米带的宽窄决定了它们的电子性质:狭窄的纳米带能够作为半导体材料,而相对更宽的纳米带则可
2016-01-15 10:46:25
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五号充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五号充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5号干电池
2017-02-27 09:12:39
在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨烯电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨烯原料的价格,将石墨烯从原料加工到成品这个
2016-12-30 19:24:39
品牌价值了,鲜有科技含量高的产品出现。医家智烯通过技术研究,针对极寒地区、冬春季户外人士、体质虚寒人群及冬季爱美人员,在石墨烯发热膜的应用领域自主开发了高科技智能发热服饰。将石墨烯复合薄膜制成高效导电
2018-12-22 17:26:33
美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集
2016-01-28 11:16:14
探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨烯电容推荐
随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨烯电容以其独特的优势,正逐渐崭露头角
2024-02-21 20:28:36
炒的很热,其实电池的革命正在进行中,希望新型电池的出现,能够解决传统电池的不足。不过这边我们先说说石墨烯电池。 中科院上海硅酸盐所与北京大学、美国宾夕法尼亚大学合作,设计合成一种氮掺杂的有序介孔石墨
2015-12-30 14:39:20
1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨
2019-07-29 06:24:44
来袭华为已经在锂离子电池领域实现重大研究突破,将会推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。主要特色是借助新型耐高温技术,可以将锂离子电池上限使用温度提高10℃,而使用寿命则是普通锂离子电池的2倍
2017-01-16 09:39:11
本帖最后由 power360 于 2017-5-7 11:10 编辑
【感应取电资料集锦】CT取电电源技术-从电力系统高压母线获取低压电源感应取电资料集锦】1 电流感应电源(CT取电)概述
2017-05-07 11:04:49
体验要求也越来越高,因此智能手机的性能也遇到了空前考验,这也成为一直困扰智能手机厂商的问题。 不久前,华为重磅推出了华为Mate 20 X,在业内首次运用了VC液冷+石墨烯膜的散热技术,配合此前华为推出
2020-12-18 07:34:15
在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061
2018-03-09 15:49:45
Sinitskii表示,“我们以前也研究过其它碳基材料传感器,如石墨烯和氧化石墨烯。使用石墨烯纳米带,我们确定可以看到传感器的响应,但是我们没有预想到会比过去所看到的更高。”
2020-05-18 06:44:27
在观察佩戴假肢的人如何与之交互。科学的发展,会促使这一技术更加成熟。” 该学院的研究人员在近两年的时间里,一直在尝试通过3D打印技术将石墨烯制作成化学改性涂层,探究其在高灵敏度人造皮肤上的可行性
2016-01-28 10:23:12
•缩短消隐时间 共模PWM瞬态抑制可减少电流感应放大器输出端的振铃。必须等待电压信号稳定是一个主要缺点,特别是对于需要低占空比(≤10%)的系统,因为进行电流测量的时间缩短了(在业界通常称为消
2020-12-24 17:34:32
`描述此 TI 设计采用德州仪器 (TI) 的霍尔感应技术,提供一种解决方案用于了解在没有任何物理干预的情况下流经导线的交流电流。TIDA-00218 采用磁通集中器来集中交流载流导线周围的磁通量
2015-04-30 13:41:46
石墨烯好像很厉害啊,将来会不会给电子行业、半导体行业带来革命哦?
2012-02-06 02:24:48
碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨烯”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。为此,石墨烯有望
2019-07-29 06:27:01
产业化突破。“石墨烯+”即将石墨烯作为添加剂,利用其突出特性与其他材料进行复合,从而获得具有优异性能的新型复合材料,由于其技术相对较为成熟,且对现有生产工艺改变不大,市场易于接受,有望实现产业化突破。四
2017-01-18 09:09:18
可供集成的相关现有技术素材的理论性能(价值)的30%以下,都还很有进步空间,煎熬着进步吧。二、 石墨烯:石墨烯这样的东东全世界都比较热,尤其在中国,热炒,都要炒糊啦。石墨烯在各方面的性能潜力确实很诱人
2016-03-14 10:00:19
月19日消息,从青岛市科技局获悉,近日青岛市储能产业技术研究院成功研发出高能量密度锂离子电容器,专家鉴定总体达到国际先进水平。该技术突破了石墨烯复合电极设计与批量制备、可控均匀预嵌锂、充放电胀气
2016-01-20 14:52:37
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
范围为负电源电压以下100mV。表1列出了一些TLV906x系列的技术参数。 图2显示了0A至0.5A低侧电流感应电路的最终组件值,其计算请参照上述步骤1至3。 图 2:0A至0.5A的低侧
2018-10-19 11:44:28
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控
2022-11-11 06:54:30
你好任何人都知道如何使用 SDK5 库或 ST 有用于交流感应电机的库来启动交流感应电机
2023-01-03 07:42:40
在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2019-08-12 06:59:51
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2022-11-11 07:24:23
什么是硅基CMOS技术?如何去实现一种石墨烯CMOS技术?
2021-06-17 07:05:17
用石墨烯电导率变化实现太赫兹调制
2020-12-31 06:05:10
电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来
2022-11-09 06:29:48
如何选择电流感应放大器?
2021-11-09 06:44:33
石墨烯是2004年被发现的一种新型的碳纳米材料,是由平面单层碳原子紧密结合在一起形成的二维蜂窝晶格材料,每个碳原子均为sp2杂化,并贡献剩余一个p轨道电子形成大π键,在整个π键的超大共轭体系中电子
2018-10-18 09:16:55
作者:Tim Claycomb需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机
2019-03-19 06:45:04
的容器内,将石墨烯浆料按规定步骤合成锂离子电池正极、做极限测试、烘干、组装、通过仪器分析记录其导电参数……这样的测试要求精准度高,他每天至少要做十几组。正进行着的石墨烯电池性能检测昊鑫公司的技术总监张
2017-07-12 15:54:13
关于石墨烯的成果转移转化已有一定规模,但依旧处于初级阶段,为我省石墨烯研发和建立相关企业生产提供了机遇。”石墨烯技术产业的“落地开花”,还需要更多“呵护”。从目前来看,石墨烯电池要想在应用领域实现突破,还有
2017-02-15 08:20:03
本文将重点介绍无损电流感测技术。使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够
2022-11-21 06:27:13
据SlashGear网站报道,去年,美国莱斯大学研究人员宣布他们已经开发出利用计算机控制的激光生产石墨烯的方法,由这种方法生产的石墨烯产品被称作激光诱导石墨烯。他们现在称,这种材料适合
2016-01-28 11:37:22
作者:Robert Taylor1 我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术
2018-09-12 14:23:31
什么是无损电流感测技术?测量电流的无损电流感测方法有哪几种?
2021-05-08 06:18:56
用matlab画出石墨烯的能带关系图HomewoHomework110/31/20161.计算做图画出石墨烯蜂窝格子的倒格子和第一布里渊区,用matlab画出石墨烯的能带关系图the heavier
2021-08-17 09:25:52
,将回顾这三种方法,并分享直列式电机电流感应使用增强型脉冲宽度调制(PWM)抑制的五大优势。如图1所示,基本上有三种不同的方法来测量三相电动机驱动系统中的电流:低侧、直流链路和直列测量。图1所示的是传统
2018-10-15 09:52:41
英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨烯是从
2016-02-01 15:39:08
将首次亮相,另外聚碳还将对外公布其在石墨烯电池领域的三项前瞻性技术。据了解,此次发布会将会有三大亮点。第一个就是可能作为行业标杆的石墨烯基锂离子移动电源。它利用了石墨烯超高的导电和电阻率最小的特性
2017-09-02 11:42:51
37V,具有高达 1.5A 的满标连续电机电流集成式电流感应功能无需感应电阻满标电流精度达 ±6.25%通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调节板载 USB 通信,与外部控制器轻松连接100 mil 接头使测试探针可以探测所有驱动器输入控件
2018-09-04 09:20:58
在正文开始之前,楼主改了多啦A梦主题曲的歌词,是这样的→_→“每天过的都一样,偶尔会突发奇想,自从有了石墨烯材料,新鲜科技每天不断~~”好吧,请原谅楼主的幼稚!下面进入主题。 对于冬季飞行来讲
2016-01-29 11:16:41
石墨烯粉体是一种由碳原子组成的单层片状结构的新型纳米材料,由于其优异的导电性、导热性和散热性,各行各业都对其寄予厚望。石墨烯粉体适用于储能和动力电池、新能源、热管理、新型建材、大健康、太阳能、电子
2024-01-28 10:30:58
DC-DC芯片中的新型电流感应电路技术
在DC-DC设计中,由于电流环路控制模式具有的巨大优越性,电流环路控制已经成为一种普遍采用的控制方法。在
2010-04-27 17:40:05
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电轨的电流感应电路如果参考接地的点,电压输出被一个放大器卸载,供电轨的分路只需少量的电压就可以正常运行,将损耗降到最低。
2011-12-14 11:13:28
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交流感应电机的SVPWM控制技术,下来看看
2016-03-30 18:24:14
25 在TI E2E 论坛上为客户提供支持时,我遇到的最常见的问题就是直流感应。直流感应方法很简单,就是安放一个与负载(分流电阻器)串联的电阻器,然后测量整个电阻器的电压(分流电压)。对于频程为 10 至 15 倍的负载电流而言,这种方法极为有效。
2017-04-08 03:43:11
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我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。
2017-04-18 13:35:49
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电力在线监测系统
2 电流感应电源技术
2.1 一种高压侧自具电源的设计【参考资料】
2.2 高压测量系统感应取能电源设计【参考资料】
2.3 高压输电线路CT 取电电源的设计【参考资料】
2017-05-07 11:04:56
316 功率级保护,电流感应,效率分析和相关的参考设计
2018-08-15 01:00:00
2543 如何在步进电机中运用集成式的电流感应器
2018-08-22 00:09:00
3785 电流感应放大器详解 (十五) -- 如何对数字输出电流分流控制器进行编程
2018-08-21 01:50:00
3644 电流感应放大器详解 (九) -- 所监测的共模电压降如何导致误差
2019-04-17 06:05:00
2477 
电流感应放大器详解 (一) -- 选择电流感应放大器
2019-04-16 07:00:00
4593 
电流感应放大器详解 (二) -- 电流感应放大器设计考虑要点
2019-04-16 07:10:00
2378 
电流感应放大器详解 (十一) -- 电源抑制比
2019-04-17 06:09:00
2628 
电流感应放大器详解 (三) -- 高侧和低侧电流感应监控的实现
2019-04-16 07:12:00
2789 
电流感应放大器详解 (七) -- 与输入偏移有关的误差来源
2019-04-17 06:01:00
3289 
电流感应放大器详解 (八) -- 与滤波器和输入偏置电流有关的误差
2019-04-17 06:03:00
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作者:TimClaycomb在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设
2021-03-26 17:50:42
3070 
。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一
2021-12-14 15:43:29
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我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。
2022-01-28 09:29:00
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高侧和低侧电阻电流感应有什么区别?本文解释了基础知识,以及何时每个都是更合适的设计选择。
2022-04-21 17:19:18
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电子发烧友网站提供《单电源低侧电流感应解决方案.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:47:27
0 电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:02
9 如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
2022-11-01 08:26:47
2 低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
2022-11-01 08:26:49
0 具有模拟电流感应的高侧 SmartFET
2022-11-14 21:08:38
0 高侧和低侧电阻电流感应有什么区别?本文解释了基础知识,以及何时每个都是更合适的设计选择。
2023-03-31 09:18:24
1162 在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
2023-04-06 09:18:28
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磁芯)通过待测电流获得磁场。 2. 磁场变化产生电动势(EMF),并传递到引出端口,通过输出电路对电压进行测量和放大。 3. 由于传递到输出端口的电压信号是由待测电流产生的,所以它可以用来测量电流值。 4. 电流感应放大器通常与电流源仪
2023-05-30 15:09:30
1901 随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 电子发烧友网站提供《电流感应快速参考指南.pdf》资料免费下载
2023-07-31 17:01:21
0 提到电流感应应用,您最先想到的是什么?可靠性、精度,还是功能?
2023-10-20 15:23:26
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