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电子发烧友网>今日头条>谷景测色环电感的测试频率为1K/0.3V

谷景测色环电感的测试频率为1K/0.3V

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2025-04-07 13:53:471109

INA228 具有警报功能的、85V、20 位、超精密、I2C输出电流/电压/功率/能量/充电监控器技术手册

INA228 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-07 11:34:151482

INA239 具有警报功能的、85V、16 位、高精度SPI输出电流/电压/功率监控器技术手册

INA239 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-07 11:24:50894

INA238 具有警报功能的、85V、16 位、高精度I2C输出电流/电压/功率监控器技术手册

INA238 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-07 11:10:491266

INA237 具有警报功能的、85V、16 位、I2C、输出电流/电压/功率监控器技术手册

INA237 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-07 10:03:301059

INA239-Q1 符合AEC-Q100标准的、85V、16 位、高精度、SPI输出电流/电压/功率监控器技术手册

INA239-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-03 10:04:44834

INA238-Q1 符合AEC-Q100标准的、85V、16 位、高精度、I²C输出电流/电压/充电监控器技术手册

INA238-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-03 09:52:35896

INA237-Q1 符合AEC-Q100标准的、85V、16 位、I²C输出电流/电压/充电监控器技术手册

INA237-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-03 09:41:23948

INA228-Q1 符合AEC-Q100标准的、85V、20 位、超精密、I²C输出电流/电压/功率/能量/充电监控器技术手册

INA228-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-03 09:35:061439

INA229-Q1 符合AEC-Q100标准的、85V、20 位、超精密、SPI输出电流/电压/功率/能量/充电监控器技术手册

INA229-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。
2025-04-03 09:29:58943

LCR测试仪测量电感的误差分析案例

矢量,进而依据阻抗虚部和信号频率,计算出待测元件的电感值。 1.2 测量电感的电路原理 LCR测试仪测量电感时,通常采用四端子法,将待测电感连接于电流端钮与电压端钮,利用交流电桥平衡原理,通过调节标准元件使电桥平衡,从而精确测量出电感的数
2025-04-02 11:55:521397

压敏电阻型号及电感计算公式

磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方) μs 线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1 N2 线圈圈数的平方 S 线圈的截面积,单位平方米 l 线圈的长度, 单位k 系数,取决于
2025-04-01 14:09:17

如何为开关电源选择合适的电感

看出在某一频率后所呈现的电容特性。 当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点: 1. 当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量: E=0.5×L×I2 (1
2025-03-26 14:07:44

Wurth Elektronik 功率电感 74479298210 | 1µH±15% 性能卓越

µH 的强大电感值,能在 1 MHz 的频率下轻松驾驭 5 mA 的电流。它的电流承载能力更是惊人,额定电流高达 4.95 A,即使在 40 K 的温升下也能保持稳
2025-03-26 09:34:18

WD50-110S24K1 WD50-110S24K1

电子发烧友网你提供AIPULNION(AIPULNION)WD50-110S24K1相关产品参数、数据手册,更有WD50-110S24K1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,WD50-110S24K1真值表,WD50-110S24K1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-20 18:59:30

0512封装色环电感的优势

在科技产品不断追求高度体验的时代,电子笔作为一种兼具创意表达与高效记录功能的设备,其内部元件的性能至关重要。近期推荐的一款 0512 封装色环电感,凭借出色的性能和独特的优势,成为了电子笔领域的一颗新星。
2025-03-18 17:35:54865

ADPA1116 0.3GHz至6GHz、39.5 dBm、GaN功率放大器技术手册

(典型值,0.5 GHz 时) 到 5 GHz,输入功率 (P~IN)~ 16.0 dBm。RF 输入和 RF 输出内部匹配和 AC 耦合。漏极偏压 28 V 的电压施加到 VDD1 和 VDD2 引脚,它们具有 集成偏置电感器。漏极电流通过应用 VGG1 引脚的负电压。
2025-03-10 09:24:311056

DS2502 1K位只添加存储器技术手册

DS25021K位只添加存储器,用于识别并存储产品的相关信息。产品批号或特殊的产品信息可以通过最少的接口访问—例如,微控制器的一个端口引脚。DS2502具有一个工厂光刻注册码,其中包括:48位唯一
2025-02-28 10:15:151111

LTM4707 µModule稳压器LINEAR

,实现低 EMI 和高效率,同时具备超低噪声特性(10Hz 到 100kHz 范围内 RMS 噪声V)。 宽输入输出范围: - 输入电压范围:3V 至 16V。 - 输出电压范围:0.3V
2025-02-27 09:41:35

阿里巴巴国际站正式上线

在行业发展的关键节点,电子取得了重大突破,阿里巴巴国际站正式上线!此次上线聚焦电感领域,旨在为全球客户提供更较大好的电感产品与服务,也标志着电感业务在国际化道路上迈出了关键一步。
2025-02-26 09:44:13858

把Sora拉下神坛,首个国产开源模型SkyReels-V1短剧创作者披上“AI战衣”

AI短剧走出“恐怖”,SkyReels-V1的能力进化和开源机遇
2025-02-20 11:24:283328

顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项

测量电感、电容和电阻的仪器。首先,选择合适的电感测量模式,并设置与电感实际工作频率相匹配的测试频率。然后,将贴片电感通过测试夹具或探针连接到LCR表的测试端,确保连接牢固。仪器将直接显示电感的感值和品质因数(Q值)。 2、万用表测
2025-02-18 14:41:571410

厚声贴片电感的可靠性测试:振动与冲击

厚声贴片电感作为一种关键的电子元件,其可靠性对于整个电路系统的稳定性和性能至关重要。在可靠性测试中,振动与冲击测试是评估贴片电感在实际应用环境中承受机械应力能力的关键环节。以下是对厚声贴片电感进行
2025-02-17 14:19:02929

求助,关于使用ADC12C105的问题求解

请教高手一个问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。看了datasheet,发现该芯片单端输入时的信号范围是VCM+VREF至VCM-VREF,根据已知的数据算得是0.3V到2.7V的输入信号
2025-02-13 06:49:37

用TLV2541进行AD采样,怎么样才能使采样为准确的1K

我现在想用TLV2541进行AD采样,我们要求采样频率1K,我现在不知道怎么样才能使采样为准确的1K。用单片机的SPI接口怎样才能实现?谢谢
2025-02-10 07:58:08

使用ADS8331 SPI通讯的SCLK1K左右能正常读取数据,10K 以上读到的数据都是错去的?如何解决?

您好!我使用ADS8331 SPI通讯的SCLK1K左右能正常读取数据,10K 以上读到的数据都是错去的?请问如何解决?
2025-02-07 08:12:35

ADC14L020数据转换器,Vrm引脚在连接滑动变阻器后,电压无法调节怎么解决?

ADC14L020数据转换器,Vrm引脚在连接滑动变阻器后,电压无法调节,一直是3.0v,取下变阻器,串接1k电阻,压值从0.2V1V跳动,不稳定,请问该引脚如何接入电压。以上所述情况是否可以认为芯片已经损坏。 取下电阻器,发现Vrm引脚有电压输出,电压0.3V
2025-01-24 07:36:42

如何保证前面差分驱动器输出的信号不超过ADS5263的量程?

– INP_A, INM_A, INP_B, INM_B –0.3V to minimum (3.6, AVDD + 0.3 V) V,3.6-(-0.3)=3.9,如果是4Vp-p输入,必然超出芯片输入绝对
2025-01-21 09:02:12

一个利用三极管搭建的反逻辑控制电路分析

红线框部分是一个3秒的定时电路,当A点充电达到0.7V之后,Q1是作为开关管B点应该是0.3V不知道为什么B点还继续保持着Q2工作状态时B点的0.7V
2025-01-17 11:16:13

是否可以用两个独立的电源系统对ads8332分别供模拟电源和数字电源,地与地之间互不相连?

ads8332有数字地和模拟地之分。是否可以用两个独立的电源系统对ads8332分别供模拟电源和数字电源,地与地之间互不相连。 但是产品手册上说AGND和DGND之间的电势差必须小于0.3V
2025-01-14 06:56:13

LDC1000在测量外部线圈的电感时,读取的寄存器一直0,为什么?

根据LDC1000的特性,制作了一款车辆检测测试板。使用的处理器是STM32F103,与LDC1000的SPI读写操作正常,LDC1000的时钟有外部晶振提供,晶振频率8Mhz.。在测量外部线圈
2025-01-13 08:27:46

求助,关于ADS1299引脚布局的疑问求解

+5V,AVSS接AGND,是不是说我IN8N和IN8P可以最小输入电压-0.3V(对于AGND)? 谢谢各位!!
2025-01-10 10:39:40

ads1248读取出来的电压0x7fffff,为什么?

用ads1248测pt100,电路是按照数据手册提供的,电路图如下,我配置AIN0和AIN1输出1ma电流,采用外部基准电压,电压参考电阻我用的是1K,补偿电阻120欧姆,我想测温度0到100度
2025-01-09 07:27:30

色环电阻的阻值、精度介绍

电子发烧友网站提供《色环电阻的阻值、精度介绍.doc》资料免费下载
2025-01-08 13:42:060

速率降低到1K时甚至更低,ADS1248采样到的码值就很杂,为什么?

通道断连时,当采样速率设定为最高值2K时,能够检测到最大值及断连值;当速率降低到1K时甚至更低,ADS1248采样到的码值就很杂,有最大值还有其他怪异的值。请教下各位大神,这是什么原因导致的,有没有什么好的办法能够解决低采样速率时的断连问题?
2025-01-07 07:20:52

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