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LT1931是业界功率最高的SOT-23逆变开关稳压器。片上1A开关允许产生高输出电流。
Isabellenhuette的IVT 3 Base紧凑型高精度电流测量设备允许添加功能组件以适应许多不同的用例。
电流是基本物理量之一,以安培(A)为单位。当1A恒定电流保持在真空中相距 1米的两无限长、圆截面可忽略的平行直导线内时,在此两条导线之间在每米长度上所产生的力为2×10-7牛顿。由于无法实现这一理论定义,实际上采用尽可能接近于定义条件的装置来复现安培。
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
本文介绍了一种无电阻、大于40年动态范围的电流检测解决方案,并描述了一种简单的方法,仅使用齐纳二极管和两个MOSFET(场效应晶体管)就可以将其电源电压范围扩大到6V-36V。以MAX40016为例提供了原理图和测试结果。
该电路借助IC低静态电流的优势,利用一个±1mV或大于±1mV的小信号即可切换相当大的负载电流。
绝大多数的模拟芯片(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准源和滤波器等)都是用来处理电压信号的。当用来处理电流信号时,设计师的选择就较少了,且头痛的事情也比较多。
电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
电流检测电阻,也称为分流器,为人所知已有数十年之久。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。为研发人员开辟了十年前无法想象的应用领域。
电路采用了AC /DC-DC /DC 的设计结构, 首先是220V 的交流市电经EMI滤波、PFC校正电路变为380V 的直流, 然后经DC /DC 半桥变换及相应的控制电路, 保证输出电流电压满足充电电池的需求。
变比的选择,首先应考虑额定工况下测量仪表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5A时,在正常工况下,测量级的电流互感器二次输出电流应在1~4.5A之间比较合理。如果太小,(如小于0.5A)就不合理了。保护级的电流互感器,由于要保证在系统故障时不饱和,一般变比要大于测量级的电流互感器变比。
将电流检测放大器的输入范围扩展到0V
LT1533开关调节器1,2通过在其输出开关周围使用闭环控制来严格控制开关转换时间,从而实现100µV输出噪声。
本文介绍了一个I-V曲线绘图电路,利用计算机显示和控制。电路由PC机的并口控制。
通过将电流下沉的负LDO配置为正电压接收器,可以构建用于终止pecl逻辑线路的低压电源(1.3V)。
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