要求電流檢測的車載應用 車載應用中的電流檢測包括控制通過螺線管和噴射器的電流。例如,在柴油噴射時,我們用 48V 或更高的電壓迅速地將感應噴射器的電流提高到 20 安培。一旦達到 20A,電流檢測電
鋰離子可充電電池是20世紀開發(fā)成功的新型高能電池,相對于傳統(tǒng)的鎳鎘電池和鎳氫電池而言,具有容量大、工作電壓高、工作溫度范圍寬、循環(huán)壽命長、自放電率低、無記憶效應、
與十年前相比,現(xiàn)在的電子產(chǎn)品具有更多的功能。工程師們不得不設計精密的系統(tǒng),常以“創(chuàng)造性”滿足嚴格的功率預算,以保持高能效。預測系統(tǒng)的維護和保護需要快速反應系統(tǒng)的響應。一個關鍵功能是監(jiān)測系統(tǒng)的電流消耗和壓降。
以前有篇設計實例描述了一種可編程電流源,使用的是美國國家半導體公司的LM317可調(diào)三端穩(wěn)壓器(參考文獻1)。雖然該電路可以編程設定輸出電流,但負載電流要流經(jīng)BCD(二-十
在電源等設備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度這地方往往要用到比較昂貴的儀表放大器,以為普通運放失調(diào)電壓比較大
大多數(shù)模擬集成電路(比較器、運算放大器、儀表放大器、基準、濾波器等)都是用來處理電壓信號的。至于處理電流信號的器件,設計師們的選擇卻少得可憐,而且還要面對多得多的難題。這很不幸,因為直接監(jiān)
開關模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優(yōu)點和缺點,選擇檢測方法時應予以考慮。
電流模式控制由于其高可靠性、環(huán)路補償設計簡單、負載分配功能簡單可靠的特點,被廣泛用于開關模式電源。電流檢測信號是電流模式開關模式電源設計的重要組成部分,它用于調(diào)節(jié)輸出并提供過流保護。圖1顯示了LTC3855同步開關模式降壓電源的電流檢測電路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的電流模式控制器件。檢測電阻RS監(jiān)測電流。
當前的快速充電器不能遵循蓄電池自身的特性進行快速充電,致使析氣多,溫升大,縮短電池的使用壽命。針對上述問題,創(chuàng)新性地提出應用ANFIS對電池的可接受電流進行預測,保證
具有較寬共模輸入范圍的電流檢測放大器。MAX44284($0.9792)電流檢測放大器集高精度、寬輸入共模范圍于一體。您可以同時獲得高精度、低功耗性能——具備Maxim一貫的簡約設計風格。這款器
只要問任何經(jīng)驗豐富的電氣工程師——如我們故事里的教授 Gureux——在 MOSFET 柵極前要放什么,你很可能會聽到“一個約 100 Ω 的電阻?!彪m然我們對這個問題的答案非??隙?,但人們?nèi)匀粫枮槭裁?,并且想知道具體的作用和電阻值。為了滿足人們的這種好奇心,我們接下來將通過一個例子探討這些問題。年輕的應用工程師 Neubean 想通過實驗證明,為了獲得穩(wěn)定性,是不是真的必須把一個 100 Ω 的電阻放在MOSFET柵極前。擁有 30 年經(jīng)驗的應用工程師 Gureux 對他的實驗進行了監(jiān)督,并全程提供專
在許多此類系統(tǒng)重新設計領域中,一項重要的信息反饋就是特殊負載所使用的電流。電流測量用來分析狀態(tài)是否正常,為故障保護和控制規(guī)則實施提供依據(jù)。在這一領域出現(xiàn)的基本變化是,智能高效的“閉環(huán)”設計正在取代過去傳統(tǒng)的“開環(huán)”系統(tǒng)。
由于現(xiàn)代的精巧器件將更多的性能和功能集成到更小的封裝,所以管理電子產(chǎn)品中的散熱狀況變得更為重要。即使是基站或服務器等“大型”項目也比它們以前的性能顯著提高了。
摘 要: 高壓鈉燈是城市照明的重要設備, 其供電電源對照明節(jié)能的效果和鈉燈工作的可靠性具有十分重要的意義。針對交流調(diào)壓電源應用于城市路燈節(jié)能照明這一特殊場合, 分析
簡介電流檢測電阻有多種形狀和尺寸可供選擇,用于測量諸多汽車、功率控制和工業(yè)系統(tǒng)中的電流。使用極低值電阻(幾mΩ或以下)時,焊料的電阻將在檢測元件電阻中占據(jù)很大比例,結果大幅增加測量誤差。高精度應用通
通常,在電機驅(qū)動應用中需要很多不同類型的保護,包括保護功率晶體管、電機或系統(tǒng)的任何部件。變頻器的電流保護是其中至關重要的一項。它不僅能預防對功率晶體管的任何
本設計采用CSMC 0.5 μm 120 V BCD工藝。不同于傳統(tǒng)電流檢測電路,該電路直接對電流信號進行處理,輸出具有較好的線性度,同時對輸入信號基本無影響,并且電路結構較為簡單,能夠較好地滿足IP核應用的需要。通過仿真驗證以及流片、測試,證明該電路具有良好的功能性。文中同時給出該電路IP數(shù)據(jù)提取過程以及后續(xù)電路。
3 讀取三角波的平均值3.1 測試原理簡述在UCD3138 的EAP1/EAN1 引腳(如圖4)接入直流電平信號或三角波信號,然后配置合理的oversample,averaging 和采集的周期個數(shù),最終在K
數(shù)字電源控制器UCD3138 含有AFE (analog front end, 模擬前端)模塊和Filter 模塊,用于輸出電壓的環(huán)路反饋。而對上述模塊靈活配置并組合后,也可以完成對輸入到EADC(差分ADC)模塊信號的平均值計算,關鍵配置涉及到EADC 的過采樣功能(oversample) ,平均功能(averaging)功能和Filter 模塊的積分(integration)支路配置??紤]到電流互感器的輸出端信號的平均值與實際輸入電流存在比例關系,因此通過讀取該輸出端信號的平均值便可得到實際的輸入電流
1 引言1.1 數(shù)字電源控制器UCD3138 的應用UCD3138參考信息:http://www.ti.com.cn/product/cn/ucd3138?DCMP=contrib&HQS=pwr-pss-hpi-ucd3138-china008-contrib-pf-cn數(shù)字電