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電流檢測

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電流是基本物理量之一,以安培(A)為單位。當(dāng)1A恒定電流保持在真空中相距 1米的兩無限長、圓截面可忽略的平行直導(dǎo)線內(nèi)時(shí),在此兩條導(dǎo)線之間在每米長度上所產(chǎn)生的力為2×10-7牛頓。

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電流檢測簡介

  回路電阻測試儀和直阻儀是電力設(shè)備設(shè)施檢測的常用設(shè)備?;芈冯娮铚y試儀是用于測量開關(guān)、斷路器、變壓器等設(shè)備的接觸電阻、回路電阻的專用測試設(shè)備,其測試電流為 100 A 或更大的直流電流,也被稱為“接觸電阻測試儀”[1]。直阻儀是用于測量變壓器、互感器、電機(jī)繞組等感性被測對(duì)象的直流電阻的專用測試設(shè)備,也被稱為“直流電阻快速測試儀”。

電流檢測百科

  電流是基本物理量之一,以安培(A)為單位。當(dāng)1A恒定電流保持在真空中相距 1米的兩無限長、圓截面可忽略的平行直導(dǎo)線內(nèi)時(shí),在此兩條導(dǎo)線之間在每米長度上所產(chǎn)生的力為2×10-7牛頓。由于無法實(shí)現(xiàn)這一理論定義,實(shí)際上采用盡可能接近于定義條件的裝置來復(fù)現(xiàn)安培。

  測量方法

  測量高頻電流的主要方法有熱電法、測輻射熱器法。①熱電法:可用于直流、低頻和高頻電流測量(圖1)。測交流電流時(shí),將被測電流信號(hào)從左端送入,記下指示器值;再以直流輸入,得到相同示值時(shí)的直流電流值即等于所測交流電流值。此直流電流須經(jīng)校準(zhǔn)以保證高精度。熱電法電路的核心是熱電偶,為消除其正反向誤差,測直流時(shí)應(yīng)調(diào)換電偶兩端的接線方向,然后取兩次的平均值。這種方法量程范圍寬,約10-3~102安;精確度高,可達(dá)±10-5,是用得最多的一種方法。②測輻射熱器法:利用測輻射熱器阻值變化僅與所加的功率大小有關(guān)而與頻率無關(guān)這一特性,采用測輻射器電橋電路,以直流電流替代高頻電流而測出高頻電壓,然后以電壓和電阻求得電流 (圖2)。為減少駐波影響,應(yīng)使測輻射熱器的阻值盡可能與傳輸線特性阻抗相等。輸出端口一般接有諧振回路或1/4波長短路線以減少分流影響。這種方法精確度約為±(10-2~10-3),使用頻率可達(dá)幾吉赫。

  教你幾個(gè)電流檢測電路的巧妙技巧

  回路電阻測試儀和直阻儀是電力設(shè)備設(shè)施檢測的常用設(shè)備?;芈冯娮铚y試儀是用于測量開關(guān)、斷路器、變壓器等設(shè)備的接觸電阻、回路電阻的專用測試設(shè)備,其測試電流為 100 A 或更大的直流電流,也被稱為“接觸電阻測試儀”[1]。直阻儀是用于測量變壓器、互感器、電機(jī)繞組等感性被測對(duì)象的直流電阻的專用測試設(shè)備,也被稱為“直流電阻快速測試儀”[2]。

  接地導(dǎo)通電阻測試儀是用于測量交流電網(wǎng)供電的電器設(shè)備(如家用電器、電動(dòng)電熱器具、醫(yī)用電氣設(shè)備及測量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備等)的可觸及金屬殼體與該設(shè)備引出的安全接地端(線)之間導(dǎo)通電阻的儀器。

  回路電阻測試儀、直阻儀和接地導(dǎo)通電阻測試儀都是測量電阻的儀器[3],采用典型的四線制測量法,通過輸出一個(gè)直流或交流電流,施加于被測體的兩個(gè)端鈕之間,并測量電流流過被測體所產(chǎn)生的壓降,然后通過電壓和電流之比得出被測體的電阻值。根據(jù)相關(guān)規(guī)程要求,這三類儀器需檢定項(xiàng)目基本一致,本文提出的多功能電阻測試儀校準(zhǔn)系統(tǒng),摒棄傳統(tǒng)電阻箱方案,采用精密仿真電阻技術(shù)和大電流測量技術(shù),可模擬連續(xù) 1uΩ~3.75Ω 任意電阻值,能滿足大部分回路電阻測試儀、直阻儀及接地導(dǎo)通電阻測試儀的檢定需求。

  2. 技術(shù)原理及其實(shí)現(xiàn)

  本系統(tǒng)是基于電流型有源模擬器設(shè)計(jì)的,采用直流比較儀作為電流轉(zhuǎn)換裝置。依據(jù)《 DL/T 967-2005 回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》,有源模擬電阻器包括電流型有源模擬電阻器和電壓型有源模擬電阻器。電流型有源模擬電阻器相相比電壓型有源模擬電阻器降低對(duì)無源標(biāo)準(zhǔn)電阻器的功率要求,由于沒有實(shí)際的電流功耗,避免了無源標(biāo)準(zhǔn)電阻器在大電流測試時(shí)溫漂影響[4]。

  本系統(tǒng)中難點(diǎn)在于電流轉(zhuǎn)換裝置的設(shè)計(jì),因需要將被檢測試儀產(chǎn)生高達(dá) 600 A 的大電流按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流,轉(zhuǎn)換精度直接影響模擬電阻精度。本系統(tǒng)采用新型直流比較儀[5]進(jìn)行電流轉(zhuǎn)換,相比傳統(tǒng)的直流比較儀能夠快速捕捉電流的快速變化,且測量頻率范圍寬(見圖 1)

  

  圖1 新型直流比較儀

  Fig.1 A improved DC comparator

  該直流比較儀由雙鐵芯疊加繞線而成。S、C 為 A 和 B 共同繞組,S 為磁通檢測繞組,C 為比較儀次級(jí)繞組,N4 單獨(dú)繞制在鐵芯 A 上,為激勵(lì)繞組。其中鐵芯 A 由高導(dǎo)磁率軟磁材料制作,鐵芯 B 由低導(dǎo)磁率鐵氧體材料制作。

  

  圖2 鐵芯B測量電路

  Fig.2 Measuring circuit of iron core B

  圖2為鐵芯 B 測量電路圖。實(shí)現(xiàn)原理:S 線圈檢測磁通經(jīng)過磁通檢測模塊轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào),控制功率放大器增大或減少輸出,流經(jīng)次級(jí)繞組電流隨之增加或減小,通過不斷的調(diào)節(jié),最終使得鐵芯 B 達(dá)到磁平衡。系統(tǒng)平衡建立的時(shí)間不超過 1μs。通過標(biāo)準(zhǔn)電阻R進(jìn)行電流采樣,測試得到 Us。從而可以計(jì)算出IP值。同時(shí)磁通信號(hào)可作為報(bào)警信號(hào)等狀態(tài)信號(hào)。

  

  式中:k為比例常數(shù)。

  3. 系統(tǒng)的硬件及軟件設(shè)計(jì)

  3.1 系統(tǒng)原理

  系統(tǒng)是基于電流型有源模擬電阻器原理進(jìn)行拓展設(shè)計(jì)的,將被檢測試儀產(chǎn)生的大電流輸入到本系統(tǒng)的電流轉(zhuǎn)換模塊按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流,通過精密電阻轉(zhuǎn)換成小電壓,后經(jīng)過電壓采樣及增益模塊放大成比例電壓信號(hào)輸入到分壓模塊,由控制器進(jìn)行控制其分壓比,最后經(jīng)過緩沖電路輸出給被測儀器的電壓采樣端,形成測試回路。通過由微控制器控制分壓模塊電路中的分壓比調(diào)節(jié)檢定時(shí)檢點(diǎn)電阻的阻值。電壓采樣及程控放大模塊輸出另一路電壓輸入到A/D采樣模塊,由控制器進(jìn)行運(yùn)算出對(duì)應(yīng)的示值電流及做相關(guān)分析。原理框圖如圖3所示。

  

  圖3 系統(tǒng)原理框圖

  Fig.3 Schematic diagram of the system

  被檢測試儀輸出大電流 I1 經(jīng)過寬頻直流比較儀轉(zhuǎn)換成小電流 I2

  

  式中 I1—被檢測試儀產(chǎn)生的大電流

  k—寬頻直流比較儀變比。

  小電流 I2 經(jīng)過精密電阻電路后得到電壓 U2

  

  式中 R—精密電阻的阻值。

  電壓 U2 經(jīng)過電壓采樣及增益模塊后得到電壓 U3

  

  式中 k1—U2 經(jīng)過電壓采樣及程控放大模塊電壓信號(hào)放大比例系數(shù)。

  電壓 U3 送入 A/D 采樣模塊,由控制器運(yùn)算對(duì)應(yīng)的示值電流及做相關(guān)運(yùn)算分析,經(jīng)過分壓模塊輸出電壓值 U1。

  

  式中 k2—U3 經(jīng)過分壓模塊由控制器設(shè)定的放大比例系數(shù)。

  因此被檢電阻測試儀所測得的實(shí)際電阻值 R1

  

  系統(tǒng)中精密電阻的阻值 R 為固定值,信號(hào)放大比例系數(shù) k1、直流比較儀變比 k 值保持不變。因此檢定時(shí),微控制器控制分壓模塊中的分壓比即 k2 值便可調(diào)節(jié)出不同的檢定電阻阻值。

  3.2 硬件設(shè)計(jì)

  考慮到系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性比較強(qiáng),采用最新架構(gòu)嵌入式微處理器加外圍設(shè)計(jì)電路搭建的平臺(tái)進(jìn)行開發(fā),系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖4所示。

  

  圖4 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖

  Fig.4 Hardware structure of the system

  3.2.1 電源模塊

  整個(gè)電源模塊的設(shè)計(jì)采用線性電源,且數(shù)字部分和模擬部分相互隔離,模擬部分各路電源供電也相互隔離或用磁珠相連,減少電源的紋波和噪聲對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的干擾及減少系統(tǒng)之間各部分相互干擾,保證整個(gè)系統(tǒng)的高精度及高線性度。

  3.2.2 數(shù)字部分

  微處理器具體采用新架構(gòu)的微處理器,具有強(qiáng)大的處理能力及豐富的接口,本設(shè)計(jì)在其上移植嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)來完成整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理及相關(guān)調(diào)度。微處理器內(nèi)部集有設(shè)計(jì)中常有的資源,本設(shè)計(jì)用到的資源,如圖4 中數(shù)字部分:3 個(gè)獨(dú)立的 USART 接口,一個(gè)連接顯示模塊,為面板顯示提供人機(jī)界面,工作時(shí)顯示出整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況并通過 LCD 上的觸摸屏與用戶進(jìn)行實(shí)時(shí)交互,一個(gè)連接按鍵組,使用戶操作更加方便快捷,一個(gè)通過 RS232 電平轉(zhuǎn)換芯片與上位機(jī)提供連接接口;1 個(gè) IIC 接口,連接存儲(chǔ)芯片來增加存儲(chǔ)空間;2 個(gè) SPI 接口,一個(gè)連接模擬部分的 DA 乘法器設(shè)定分壓模塊的放大比例系數(shù),一個(gè)連接模擬部分 A/D 轉(zhuǎn)換器,獲取采樣的電壓信號(hào)并運(yùn)算對(duì)應(yīng)的示值電流及做相關(guān)運(yùn)算分析;部分的 GPIO 接口,控制模擬部分的程控放大及獲取報(bào)警狀態(tài)等。

  3.2.3 模擬部分

  系統(tǒng)在基于電流型有源模擬電阻器原理基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展設(shè)計(jì)的,如圖 4 模擬部分:保護(hù)電路:保護(hù)系統(tǒng),當(dāng)被檢測試儀產(chǎn)生的大電流超過系統(tǒng)所能承受的范圍時(shí),產(chǎn)生報(bào)警信號(hào)通過 MCU 控制蜂鳴器給用戶發(fā)出報(bào)警,并自動(dòng)斷開測試回路,保護(hù)系統(tǒng)不被檢測儀產(chǎn)生的大電流損壞;寬頻直流比較儀:將被檢測試儀產(chǎn)生的大電流按一定比例轉(zhuǎn)換成小電流。差分采樣:與精密電阻 R一起將小電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),差分采樣大大降低了前端采樣共模噪聲的干擾;增益:通過 MCU 控制實(shí)現(xiàn)電壓信號(hào)不同量程下對(duì)應(yīng)比例的放大;A/D 轉(zhuǎn)換器:將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)通過隔離的 SPI 接口送入到 MCU,運(yùn)算出對(duì)應(yīng)的示值電流及做相關(guān)分析;DA 乘法器:MCU 通過電氣隔離的 SPI 接口控制 DA 乘法器輸出來調(diào)節(jié)分壓比達(dá)到系統(tǒng)調(diào)節(jié)電阻阻值的目的。

  3.3 軟件設(shè)計(jì)

  本設(shè)計(jì)采用實(shí)時(shí)嵌入式操作系統(tǒng)[6]作為開發(fā)平臺(tái),具體流程如圖 5 所示。

  (一)初始化,將操作系統(tǒng)、程序變量及硬件相關(guān)配置進(jìn)行初始化;

 ?。ǘ﹦?chuàng)建任務(wù),包括建立按鍵響應(yīng)任務(wù)、數(shù)據(jù)處理任務(wù)、顯示任務(wù)、通信任務(wù)、故障處理任務(wù)等;

 ?。ㄈ┤蝿?wù)調(diào)度。系統(tǒng)通過液晶屏、觸摸屏和按鍵旋鈕等和用戶進(jìn)行交互,調(diào)用程序中的相關(guān)任務(wù)線程控制相關(guān)硬件完成電流測量、報(bào)警處理、誤差計(jì)算、電阻值設(shè)置、參數(shù)設(shè)置等功能。

  

  圖5 程序流程圖

  Fig.5 The program flow chart

  4. 系統(tǒng)的測試結(jié)果

  4.1 驗(yàn)證電路

  參考《 JJG l66—93 直流電阻器》檢定規(guī)程采用伏安法進(jìn)行校準(zhǔn),以驗(yàn)證多功能校準(zhǔn)系統(tǒng)的準(zhǔn)確度是否符合設(shè)計(jì)的技術(shù)指標(biāo)??烧{(diào)恒流源提供了測試的電流,量程為 0~600 A;電流轉(zhuǎn)換器和電壓表一起組成了電流測量標(biāo)準(zhǔn)裝置。整個(gè)校準(zhǔn)方案測試系統(tǒng)構(gòu)成如圖 6 所示。

  

  圖6多功能校準(zhǔn)系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置框圖

  Fig.6 Block diagram of multifunction calibration system

  4.2 數(shù)據(jù)分析

  多功能校準(zhǔn)系統(tǒng)校準(zhǔn)裝置對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)測量。

  4.2.1 電流測量誤差

  表 1 為 20 A 量程下在不同電流測試時(shí)的相對(duì)誤差,相對(duì)誤差小于 0.011%。

  表 2 為 100 A 量程下在不同電流測試時(shí)的相對(duì)誤差,相對(duì)誤差小于 0.01%。

  表1 20A量程下在不同電流測試時(shí)的誤差

  實(shí)際電流/A4.00006.00008.0000910.0000212.000014.0000415.9999918.0000020.00015

  測量電流/A3.99965.99967.99969.999611.999613.999615.999717.999720.0000

  誤差

  /%-0.0102-0.0067-0.0062-0.0042-0.0034-0.0031-0.0018-0.0017-0.0007

  表2 100A量程下在不同電流測試時(shí)的誤差

  實(shí)際電流/A29.999640.000150.000159.999970.000880.000689.9995100.0019

  測量電流/A29.99839.99849.99959.99969.99979.99889.999100.001

  誤差/%-0.0054-0.0052-0.0022-0.0014-0.0026-0.0033-0.0006-0.0009

  4.2.2 電阻誤差

  表3 為 75 mΩ 時(shí)不同測試電流下的實(shí)際電阻值,其相對(duì)誤差小于 0.003%。表4 為固定測試電流 100 A 時(shí)模擬大功率電阻不同阻值時(shí)的誤差,從表中可看出,其相對(duì)誤差都在 0.004% 內(nèi)。這是由于系統(tǒng)采用的器件件如直流比較儀、差分采樣放大器、信號(hào)放大器、D/A 轉(zhuǎn)換器等都是高線性度元件,保證系統(tǒng)的高線性度。經(jīng)過多次及不同阻值及電流下的測試驗(yàn)證,系統(tǒng)模擬輸出電阻準(zhǔn)確度都能在 0.02% 范圍內(nèi),符合設(shè)計(jì)要求。

  表3 75mΩ在不同輸入電流時(shí)的誤差

  實(shí)際電流/A29.999640.000150.000159.999970.000880.000689.9995100.0019

  實(shí)際電阻/mΩ74.999674.997775.000275.000274.999774.999275.001675.0015

  誤差/%-0.0005-0.0030.00030.0003-0.0004-0.00100.00210.0019

  表4 100A測試電流下不同電阻值的誤差

  模擬電阻/mΩ7.522.530.045.060.067.575.0

  實(shí)際電阻/mΩ7.500322.500130.001145.000960.000667.500175.0015

  誤差/%0.0040.00040.00370.0020.0010.00010.0019

  5. 結(jié)論

  本文設(shè)計(jì)的多功能電阻測試儀校準(zhǔn)系統(tǒng)在傳統(tǒng)電流型有源模擬電阻器有所創(chuàng)新,采用精密仿真電阻技術(shù)和大電流測量技術(shù),并將三類儀器檢定裝置合并,電阻值可設(shè)置范圍廣,可模擬連續(xù) 1uΩ~3.75Ω 任意電阻值,達(dá)到 10nΩ 的分辨力和 0.02 級(jí)的精度;測試電流范圍大,最高可達(dá) 600 A 和 0.02 級(jí)的精度,相關(guān)技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國內(nèi)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,滿足三類儀器的檢定要求,已廣泛應(yīng)用于回路電阻測試儀、直阻儀和接地導(dǎo)通電阻測試儀等儀器的檢定工作。

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2025-10-22 標(biāo)簽:封裝電流檢測調(diào)制器 312 0

?AMC0106M25 技術(shù)規(guī)格總結(jié)

?AMC0106M25 技術(shù)規(guī)格總結(jié)

該AMC0106M25是一款精密、功能隔離的三角積分調(diào)制器,輸入電壓范圍為±250mV。隔離柵將系統(tǒng)中在不同共模電壓電平下運(yùn)行的部分分開。隔離柵支持高達(dá)...

2025-10-22 標(biāo)簽:電流檢測調(diào)制器輸入電壓 238 0

高端電流檢測芯片F(xiàn)P135,線性輸出,增益由外置電阻靈活設(shè)定

高端電流檢測芯片F(xiàn)P135,線性輸出,增益由外置電阻靈活設(shè)定

在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,對(duì)電流的精確監(jiān)測是實(shí)現(xiàn)高效功率分配、電池保護(hù)與系統(tǒng)安全的核心。FP135作為一款專為高側(cè)電流測量設(shè)計(jì)的集成電路,憑借其3.3V至70V...

2025-10-20 標(biāo)簽:芯片電阻電流檢測 196 0

?DRV10866 5V三相無感BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器技術(shù)文檔總結(jié)

?DRV10866 5V三相無感BLDC電機(jī)驅(qū)動(dòng)器技術(shù)文檔總結(jié)

DRV10866是一款三相無傳感器電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,集成了帶驅(qū)動(dòng)器的功率MOSFET 電流能力高達(dá) 680 mA 峰值。DRV10866專為低噪音和低噪音而設(shè)...

2025-10-20 標(biāo)簽:MOSFET電流檢測引腳 289 0

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電流檢測資訊

低壓系統(tǒng)高側(cè)采樣選型:FP130A的智能保護(hù)與FP355的堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定,如何權(quán)衡?

低壓系統(tǒng)高側(cè)采樣選型:FP130A的智能保護(hù)與FP355的堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定,如何權(quán)衡?

在30V以下的低壓應(yīng)用中,精準(zhǔn)的電流監(jiān)控對(duì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)保護(hù)至關(guān)重要。FP130A與FP355是兩款專為此設(shè)計(jì)的高端電流檢測芯片。FP130A可精確監(jiān)測電流大...

2025-11-04 標(biāo)簽:電流檢測FP355 298 0

FP135 電流檢測電路的工作原理和計(jì)算公式,PCB板布局建議

FP135 電流檢測電路的工作原理和計(jì)算公式,PCB板布局建議

FP135 是高側(cè)單極電流分流監(jiān)視器。此類器件兼具寬輸入共模電壓范圍和低靜態(tài)電流,并且采用小型 SOT-23 封裝,廣泛適用于各類應(yīng)用而設(shè)計(jì)。靜態(tài)電流僅...

2025-11-03 標(biāo)簽:PCB板電流檢測 429 0

寒潮突襲下的能源韌性:UPS系統(tǒng)的電流檢測正在變得更“聰明”

寒潮突襲下的能源韌性:UPS系統(tǒng)的電流檢測正在變得更“聰明”

“你那里下雪了嗎?”,立冬還沒到,近期,全國多地迎來強(qiáng)寒潮,氣溫驟降讓用電負(fù)荷迅速攀升。從居民取暖到城市交通,再到醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等關(guān)鍵設(shè)施,穩(wěn)定供電再次...

2025-11-03 標(biāo)簽:電流檢測霍爾電流傳感器UPS系統(tǒng) 525 0

中微愛芯推出雙向電流檢測放大器AiP28181

中微愛芯推出雙向電流檢測放大器AiP28181

在物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感器及電池供電智能終端的快速發(fā)展時(shí)代,精準(zhǔn)的電流檢測是保障系統(tǒng)可靠性、實(shí)現(xiàn)能效優(yōu)化與故障防護(hù)的關(guān)鍵前提。為滿足此類應(yīng)用需求,中微愛芯推出...

2025-10-31 標(biāo)簽:放大器電流檢測 951 0

FP137的三電阻配置技巧:如何根據(jù)不同應(yīng)用場景優(yōu)化增益參數(shù)?

FP137的三電阻配置技巧:如何根據(jù)不同應(yīng)用場景優(yōu)化增益參數(shù)?

FP137是一款基于高側(cè)檢測原理的電流測量IC,其架構(gòu)針對(duì)廣泛的電源應(yīng)用場景進(jìn)行了優(yōu)化。它包括一個(gè)差分輸入放大器和一個(gè)帶有源輸出的MOSFET。有三個(gè)外...

2025-10-29 標(biāo)簽:電流檢測 1.4k 0

FP135/FP136/FP137 高端電流檢測芯片:專為中高壓(最高90V)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

FP135/FP136/FP137 高端電流檢測芯片:專為中高壓(最高90V)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本文介紹一系列適用于中高壓(最高90V)輸入的高端電流檢測芯片。其中,F(xiàn)P137適用于30V至48V的中壓范圍;FP135與FP136則適用于48V以上...

2025-10-27 標(biāo)簽:芯片電流檢測 715 0

工作電壓為2.7V~28V的高側(cè)電流檢測放大器IC FP130A滿足藍(lán)牙音箱小型化需求

工作電壓為2.7V~28V的高側(cè)電流檢測放大器IC FP130A滿足藍(lán)牙音箱小型化需求

某客戶是做各種消費(fèi)類的小產(chǎn)品,像藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙臺(tái)燈、藍(lán)牙風(fēng)扇等。其中一款藍(lán)牙音箱采用的是高通的藍(lán)牙SOC方案,該款音箱還支持通過type-c口播放外部音...

2025-10-27 標(biāo)簽:放大器IC電流檢測 147 0

增益誤差±1%的電流檢測放大器FP130A用于解決TEC的限流保護(hù)問題

增益誤差±1%的電流檢測放大器FP130A用于解決TEC的限流保護(hù)問題

? TEC在實(shí)際應(yīng)用中涉及到限流保護(hù)的問題,否則一旦電流過大會(huì)出現(xiàn)燒壞TEC的情況。所以需要對(duì)輸入端的電流進(jìn)行采樣,利用采樣電阻采集電流數(shù)據(jù),再通過比較...

2025-10-23 標(biāo)簽:放大器電流檢測限流保護(hù) 354 0

電流檢測放大器芯片F(xiàn)P130A用于電子煙,兼容NCS213RSQT2G,外圍電路簡單

電流檢測放大器芯片F(xiàn)P130A用于電子煙,兼容NCS213RSQT2G,外圍電路簡單

電子煙是一種具備減害效果的尼古丁傳遞系統(tǒng),其一般煙氣中的有害物質(zhì)如焦油、一氧化碳等的含量遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)卷煙。在生活中我們常常能見到。本文介紹臺(tái)灣遠(yuǎn)翔(Fee...

2025-10-22 標(biāo)簽:電流檢測放大器芯片 330 0

軌道電流檢測IC——FP137/FP137A,適用蓄電池充電器、SPS(適配器)

軌道電流檢測IC——FP137/FP137A,適用蓄電池充電器、SPS(適配器)

近年來,隨著電子設(shè)備的普及與發(fā)展,蓄電池充電器、SPS(適配器)、高側(cè)導(dǎo)軌電流檢測器等電源產(chǎn)品的需求量不斷增加。 貨運(yùn)列車、高鐵、地鐵以及軌道交通等交通...

2025-10-16 標(biāo)簽:蓄電池充電器IC 285 0

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電流檢測數(shù)據(jù)手冊(cè)

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    智慧城市就是運(yùn)用信息和通信技術(shù)手段感測、分析、整合城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息,從而對(duì)包括民生、環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種需求做出智能響應(yīng)。
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    pt100是鉑熱電阻,它的阻值會(huì)隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時(shí)阻值為100歐姆,在100℃時(shí)它的阻值約為138.5歐姆。
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    TE Connectivity Ltd(泰科電子)公司設(shè)計(jì)和制造的50多萬種產(chǎn)品,連接和保護(hù)了我們?nèi)粘J褂玫母鞣N產(chǎn)品中的電力和數(shù)據(jù)流動(dòng)。
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    硅基智能成立于2017年8月,總部位于中國南京,是一家以服務(wù)智能化和知識(shí)智能化為核心的人工智能創(chuàng)新企業(yè)。
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    鈉離子電池是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作,與鋰離子電池工作原理相似。鈉離子電池使用的電極材料主要是鈉鹽,相較于鋰鹽而言儲(chǔ)量更豐富,價(jià)格更低廉。由于鈉離子比鋰離子更大,所以當(dāng)對(duì)重量和能量密度要求不高時(shí),鈉離子電池是一種劃算的替代品。
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    延時(shí)繼電器
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