在我們接下來關(guān)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(tǒng)數(shù)據(jù)讀取板離監(jiān)測系統(tǒng)電流的電路較
目前,傳統(tǒng)電動車廠商的續(xù)航表現(xiàn)都未能超越特斯拉,是來自于電動車平臺的選型。基于內(nèi)燃機平臺開發(fā)的電動車,在電池組能量密度的提升上有著幾何設計問題上的天然缺陷。內(nèi)燃
如今MEMS麥克風正逐漸取代音頻電路中的駐極體電容麥克風(ECM)。ECM和MEMS這兩種麥克風的功能相同,但各自和系統(tǒng)其余部分之間的連接卻不一樣。本應用筆記將會介紹這些區(qū)別,
在 20kW 增益和 1VPP 輸出電壓擺幅下,輸入電流為 50mAPP。由于 OPA857 的輸出電壓擺幅是 A 類,而且流過互阻抗的電流是單極的,因此需要正確設置輸出共模電壓。電流源要具
構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的眾多器件關(guān)聯(lián)在一起的其中一個原因是對低能耗的要求。為了滿足這一要求,需要在一個整體策略內(nèi),從多個層面進行優(yōu)化。一個成功的設計不僅需要選擇低功耗
通用串行總線即“USB”已經(jīng)流行許久; 起初USB設備便具有主設備和從設備之分:傳輸?shù)臄?shù)據(jù)來自主設備如電腦,數(shù)據(jù)傳輸至從設備如手機、鼠標或鍵盤。但隨著消費電子
當客戶使用LDC0851等電感式傳感設備設計接近開關(guān)應用時,他們經(jīng)常向我咨詢?nèi)绾卧O計出適合特定感應距離的線圈。今天,我要向大家介紹如何利用TI的新型WEBENCH?工具來進行這些
一般電風扇的調(diào)速開關(guān)上,印有“0~3”擋字標,使用時距離稍遠就看不清楚。下面介紹一種簡單易制的LED數(shù)碼顯示電路,它能使電風扇的風速擋位直觀清晰顯示。工作原
開關(guān)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。檢測電阻電
有人說是負載電容,是用來糾正晶體的振蕩頻率用的;有人說是啟振電容;有人說起諧振作用的。電容與內(nèi)部電路共同組成一定頻率的振蕩,這個電容是硬連接,固定頻率能力很強,其
電路的功能本電路適用于電阻電橋電路(應變儀、半導體壓力傳感器等),其電壓放大倍數(shù)取決于外接電阻RO,當RO=∞時,A=1,RO=0時可獲得201倍的放大倍數(shù)。即使電橋電路
在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計低側(cè)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
如今設備是越做越小,這個趨勢要求越來越小的精密電阻能夠支持越來越高的功率密度。這通常意味著只要可能就應該使用表貼片狀電阻。是這么個說法嗎?SMT技術(shù)也不是十全十美的。 更小有時意味著更熱 由于功率密度的
電子開關(guān)或稱為智能開關(guān)(Smart Switch),是一種基于集成電路技術(shù)的智能型器件,具有體積小、功耗低、響應速度快和阻抗小的特點,可提供高可靠性的過流保護,是自恢復保險絲
由于多種不同的原因,可能需要在電流檢測放大器(CSA)的輸入或輸出端進行濾波。今天,我們將重點談談在使用真正小的分流電阻(在1 mΩ以下)時,用NCS21xR和NCS199AxR電流檢測放大器實現(xiàn)濾波電路。低于1 mΩ的分流電阻具有并聯(lián)電感,在電流檢測線上會引起尖峰瞬態(tài)事件,從而使CSA前端過載。我們來談談濾除這些特定的尖峰瞬態(tài)事件的主要考慮因素。
如圖是電容串聯(lián)電路,電容串聯(lián)電路的電路形式與電阻串聯(lián)電路一樣。電路中,電容C1和C2串聯(lián)。如果將電容器的容抗用電阻的形式來等效,可以畫成等效電路,R1和R2串聯(lián)電路,電
日前,Vishay推出了全新的直接水冷繞線電阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且?guī)缀鯖]有外部輻射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供從38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六種緊湊尺寸,相較標準繞線電阻該系列是專門為節(jié)省空間和提高可靠性而設計的。
“測量小燈泡的電阻”是歐姆定律內(nèi)容的延續(xù)和運用,加深和理解歐姆定律和電阻概念,內(nèi)容是利用電壓表、電流表測算出小燈泡的電阻,即是用伏安法測電阻,它是電學測電阻方法中最基本的