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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 電流檢測(cè)

電流檢測(cè)有“神器”!

  • 電路板級(jí)設(shè)計(jì)人員的任務(wù)是賦予電路板以生命,監(jiān)視其健康狀況,調(diào)整設(shè)置,運(yùn)行診斷,脫機(jī)進(jìn)行檢查,在出現(xiàn)問題時(shí)排除故障,以及在無(wú)事故的情況下有序地關(guān)斷復(fù)雜的電路板。在電源設(shè)計(jì)和開發(fā)的世界里,電源管理可能不僅僅是一種需要,更是一項(xiàng)硬性要求。電源系統(tǒng)管理器聚合了多種功能,例如上電時(shí)序管理、故障檢測(cè)、裕量測(cè)試、協(xié)調(diào)關(guān)斷、測(cè)量電壓、測(cè)量電流以及收集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。使用 LTC297x 器件測(cè)量電源電流是本文的重點(diǎn)。對(duì)于為FPGA、CPU、光收發(fā)器等高價(jià)值器件供電的電源,測(cè)量其從電源軌汲取的電流可能很重要。對(duì)于這些關(guān)鍵電源
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12個(gè)電路&10個(gè)知識(shí)點(diǎn),給你講明白開關(guān)模式下的電源電流檢測(cè)

  • 電流檢測(cè)技術(shù)在現(xiàn)今的生活與工作中都有廣泛的應(yīng)用,許多的系統(tǒng)中都需要檢測(cè)流入和流出的電流大小,檢測(cè)電流大小能夠避免器件出錯(cuò)。所以我們今天的主角就是“開關(guān)模式電源的電流檢測(cè)技術(shù)”?;局R(shí)談電流模式控制由于其高可靠性、環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、負(fù)載分配功能簡(jiǎn)單可靠的特點(diǎn),被廣泛用于開關(guān)模式電源。電流檢測(cè)信號(hào)是電流模式開關(guān)模式電源設(shè)計(jì)的重要組成部分,它用于調(diào)節(jié)輸出并提供過流保護(hù)。圖1顯示了 ADI LTC3855同步開關(guān)模式降壓電源的電流檢測(cè)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(cè)電阻R
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為更安全的太陽(yáng)能系統(tǒng)和電動(dòng)汽車充電器提供精確的電流檢測(cè)

  • 在現(xiàn)代社會(huì)中,我們的日常生活深深依賴于電網(wǎng),為了確保電力供應(yīng)的可靠性,我們必須對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)與精心維護(hù)。隨著越來(lái)越多用戶從不可再生能源過渡到可再生能源,電網(wǎng)的日常供需不斷變化,因此我們必須應(yīng)對(duì)不斷變化的需求。隔離式電流檢測(cè)通常是基于霍爾或基于分流器的檢測(cè),可以安全準(zhǔn)確地測(cè)量提供給電網(wǎng)的電流或從電網(wǎng)汲取的電流,從而有助于管理電網(wǎng)。例如,在電動(dòng)汽車 (EV) 充電系統(tǒng)和太陽(yáng)能系統(tǒng)中,為了保護(hù)低壓電路控制免受高壓瞬態(tài)的影響,必須進(jìn)行隔離。圖1所示為電動(dòng)汽車充電和太陽(yáng)能應(yīng)用中的電流檢測(cè)。在這些應(yīng)用中,電流檢測(cè)
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六種常見的電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)方案

  • 電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)方案(一)低端檢流電路的檢流電阻串聯(lián)到地(圖1),而高端檢流電路的檢流電阻是串聯(lián)到高電壓端(圖2)。兩種方法各有特點(diǎn):低端檢流方式在地線回路中增加了額外的線繞電阻,高端檢流方式則要處理較大的共模信號(hào)。圖1 所示的低端檢流運(yùn)放以地電平作為參考電平,檢流電阻接在正相端。運(yùn)放的輸入信號(hào)中的共模信號(hào)范圍為:(GNDRSENSE*ILOAD)。盡管低端檢流電路比較簡(jiǎn)單,但有幾種故障狀態(tài)是低端檢流電路檢測(cè)不到的,這會(huì)使負(fù)載處于危險(xiǎn)的情況,利用高端檢流電路則可解決這些問題。高端檢流電路直接連到電源端,能
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相對(duì)于傳統(tǒng)方案,電感DCR電流檢測(cè)的優(yōu)勢(shì)是......

  • 4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能夠產(chǎn)生高于、低于或等于輸入電壓的調(diào)節(jié)輸出電壓,因此深受歡迎且廣為人知。在極端故障情況下,例如輸入短路或輸出短路情況下,它還能斷開輸入/輸出(I/O)連接。與過流和過壓保護(hù)一起,4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器廣泛用于電池供電設(shè)備、汽車系統(tǒng)和通用工業(yè)應(yīng)用。新技術(shù):電感DCR電流檢測(cè)以前的4開關(guān)降壓-升壓控制器使用外部電流檢測(cè)電阻進(jìn)行電流檢測(cè),但 LTC7878 是率先使用電感DCR進(jìn)行電感電流檢測(cè)的4開關(guān)降壓-升壓控制器設(shè)計(jì)。它采用新穎的峰值電流模式控制方案實(shí)現(xiàn),無(wú)論穩(wěn)壓器處于降壓、升
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使用隔離式磁性霍爾效應(yīng)電流傳感器進(jìn)行電流檢測(cè)

  • 磁性電流傳感器運(yùn)用了流過導(dǎo)體的電流會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng)的物理原理。基于此原理,TMCS1123 使用霍爾效應(yīng)傳感器來(lái)檢測(cè)流經(jīng)器件引線框的電流量并提供與輸入電流成正比的電壓輸出。磁性電流傳感器是隔離式電流檢測(cè)設(shè)計(jì) –TMCS1123 可支持高達(dá) 1.1kVDC 的增強(qiáng)型工作電壓和高達(dá) 2.0kVDC 的基本工作電壓?;魻栃?yīng)傳感器會(huì)在整個(gè)溫度和生命周期內(nèi)發(fā)生漂移(表現(xiàn)為輸出誤差),這一點(diǎn)讓它獲得的評(píng)價(jià)不高。然而,憑借德州儀器 (TI) 在信號(hào)鏈方面的專業(yè)技術(shù),TMCS1123 在整個(gè)壽命和溫度范圍內(nèi)具有出色的漂移參數(shù)
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協(xié)作與工業(yè)機(jī)械臂中的 電流檢測(cè)

  • 引言協(xié)作機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)工廠自動(dòng)化并提高工廠效率和吞吐量的主導(dǎo)機(jī)器人技術(shù)。工廠通過實(shí)施這些半自動(dòng)化和全自動(dòng)化技術(shù),能夠以更快的速度構(gòu)建終端產(chǎn)品,以便滿足客戶需求。協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人作為人工輔助機(jī)器人,通常只能通過人機(jī)交互方式工作。這些機(jī)器人可幫助人們抬起 6kg 至 25kg 及更重的有效載荷,從而幫助人們減輕疲勞,同時(shí)提高生產(chǎn)速度。協(xié)作機(jī)器人通常在低于 80V 的電壓下工作,由于進(jìn)行直接的人機(jī)交互,大多數(shù)系統(tǒng)在 48V 至 50V 的電壓范圍內(nèi)運(yùn)行。這些系統(tǒng)有時(shí)是隔離的,具體要求取決于系統(tǒng)
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德州儀器推出新款高精準(zhǔn)度的霍爾效應(yīng)傳感器和集成式分流器,進(jìn)一步簡(jiǎn)化電流檢測(cè)

  • ●? ?更低漂移的隔離式霍爾效應(yīng)電流傳感器可降低高壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)復(fù)雜性●? ?EZShunt? 集成式分流器產(chǎn)品系列不僅能夠簡(jiǎn)化設(shè)計(jì),還能降低系統(tǒng)成本和提高性能德州儀器 (TI)近日推出了多款全新的電流傳感器,用于幫助工程師簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)并提高精度。這些新產(chǎn)品專為在寬共模電壓和寬溫度范圍內(nèi)工作而設(shè)計(jì),其中包括適用于高電壓系統(tǒng)的更低漂移隔離式霍爾效應(yīng)電流傳感器、以及無(wú)需為非隔離式電壓軌使用外部分流電阻器的電流分流監(jiān)控器產(chǎn)品系列。新款霍爾效應(yīng)電流傳感器 TMCS1123 在整個(gè)
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推動(dòng)電氣化發(fā)展的 4 大電流檢測(cè)設(shè)計(jì)趨勢(shì)

  • 在所有描述世界日益電氣化的流行語(yǔ)中,有一個(gè)詞十分亮眼:電流檢測(cè)。如果電流檢測(cè)技術(shù)不可靠、不準(zhǔn)確且難以用于設(shè)計(jì),那么在太陽(yáng)能電池陣列、電動(dòng)汽車 (EV) 充電站或機(jī)器人領(lǐng)域令人耳熟能詳?shù)膭?chuàng)新幾乎都不可能實(shí)現(xiàn)。本文將介紹隨著電氣化應(yīng)用發(fā)展而出現(xiàn)的四大設(shè)計(jì)趨勢(shì),以及用于提高系統(tǒng)電壓、增強(qiáng)系統(tǒng)保護(hù)、實(shí)現(xiàn)遙測(cè)監(jiān)測(cè)和縮減外形尺寸的電流檢測(cè)技術(shù)??偟膩?lái)說(shuō),電流傳感器監(jiān)測(cè)電氣系統(tǒng)中的一項(xiàng)重要參數(shù),即電流,這能夠使系統(tǒng)在安全范圍內(nèi)盡可能高效地運(yùn)行。通過電流檢測(cè)支持更高的系統(tǒng)電壓隨著對(duì)效率的要求愈加嚴(yán)格,系統(tǒng)電壓也
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現(xiàn)代電源開關(guān)在的電流檢測(cè)中歸零

  • STMicroelectronics 近推出了新一代汽車智能開關(guān),使用內(nèi)部 A/D 轉(zhuǎn)換器提供有關(guān)負(fù)載電流的數(shù)字信息。在本文中,我們將探討具有電流感應(yīng)功能的電源開關(guān)的必要性,并了解現(xiàn)代開關(guān)如何實(shí)現(xiàn)此功能。STMicroelectronics 近推出了新一代汽車智能開關(guān),使用內(nèi)部 A/D 轉(zhuǎn)換器提供有關(guān)負(fù)載電流的數(shù)字信息。在本文中,我們將探討具有電流感應(yīng)功能的電源開關(guān)的必要性,并了解現(xiàn)代開關(guān)如何實(shí)現(xiàn)此功能。 ST 表示,新的高邊開關(guān)是市場(chǎng)上個(gè)將數(shù)字電流檢測(cè)作為其全數(shù)字片上診斷功能的一部分的產(chǎn)品。圖
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如何通過使用外部電路擴(kuò)展低邊電流檢測(cè)并提高DRV8952的檢測(cè)精度

  • DRV8952是一款高度集成的半橋驅(qū)動(dòng)器件,內(nèi)置4個(gè)半橋柵極驅(qū)動(dòng)器、8個(gè)MOSFET和電流放大器。內(nèi)部放大器在 40% 至 100% 的額定電流下提供 5% 的精度(參見表 1)。此文章將提供一種外部電路方案,不僅可以支持更高的電流檢測(cè)精度,而且適用于大多數(shù)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中的低邊電流檢測(cè)的工作情況。表格1DRV8952 提供兩種封裝 :44 引腳 HTSSOP (DDW) 封裝和28 引腳 HTSSOP (PWP) 封裝。如果系統(tǒng)需要更高的電流檢測(cè)精度,可以選擇帶有獨(dú)立接地結(jié)構(gòu)的封裝來(lái)滿足控制算法。在國(guó)
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亞毫歐電阻器帶來(lái)電流檢測(cè)優(yōu)勢(shì)

  • 用于測(cè)量負(fù)載電流的標(biāo)準(zhǔn)方法之一是在負(fù)載線中插入一個(gè)低值電阻器并感測(cè)其兩端的電壓,圖 1,然后是歐姆定律的模擬或數(shù)字實(shí)現(xiàn)。用于測(cè)量負(fù)載電流的標(biāo)準(zhǔn)方法之一是在負(fù)載線中插入一個(gè)低值電阻器并感測(cè)其兩端的電壓,圖 1,然后是歐姆定律的模擬或數(shù)字實(shí)現(xiàn)。圖 1 (a) 電流檢測(cè)電阻器可以放置在電源軌和負(fù)載之間(高側(cè)),或 (b) 負(fù)載和地之間(低側(cè));高端檢測(cè)更難實(shí)施,但在許多情況下具有顯著的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。資料:Analog Devices與許多工程決策一樣,選擇使用什么電阻值是一種權(quán)衡。較高值的電阻器會(huì)在其端子上產(chǎn)生較高
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高精度電流檢測(cè)放大器可實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)和均流

  • DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個(gè)模塊可以并聯(lián)。近年來(lái),分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測(cè)和共享方案。DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流使多個(gè)模塊可以并聯(lián)。近年來(lái),分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測(cè)電路設(shè)計(jì)成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測(cè)和共享方案。DC/DC 轉(zhuǎn)換器模塊之間的均流是確??煽窟\(yùn)行的非
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硬件工程師要掌握的兩種基本電流檢測(cè)電路

  • 前言使用電流檢測(cè)電阻采樣電流,是測(cè)量電流的首選技術(shù)。為了不對(duì)電流產(chǎn)生不利影響,它們具有較小的阻值,從而在它們之間產(chǎn)生成比例的小電壓。利用放大這種小電壓的電路,通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 進(jìn)行轉(zhuǎn)換。分流電阻器兩端的小電壓通常從幾十或幾百毫伏放大到十分之一伏或幾伏。運(yùn)算放大器將分流電阻器上產(chǎn)生的小差分電壓轉(zhuǎn)換為 ADC 可用的電壓。測(cè)量電流的最簡(jiǎn)單方法是使用分流電阻器(最左側(cè)),通過該電阻器產(chǎn)生的電壓與流過它的電流成正比。運(yùn)放會(huì)放大分流電阻器上的低電壓,以便使采集到的電壓在 ADC 的整個(gè)
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零漂移精密運(yùn)算放大器:測(cè)量和消除混疊 以實(shí)現(xiàn)更精確的電流檢測(cè)

  • 零漂移精密運(yùn)算放大器是專為由于差分電壓小而要求高輸出精度的應(yīng)用設(shè)計(jì)的專用運(yùn)算放大器。它們不僅具有低輸入失調(diào)電壓,還具有高共模抑制比(CMRR)、高電源抑制比(PSRR)、高開環(huán)增益和在寬溫度及時(shí)間范圍的低漂移(見表1)。這些特征使其非常適用于諸如低邊電流檢測(cè)和傳感器接口、特別是具有非常小的差分信號(hào)的應(yīng)用。表1. 影響運(yùn)算放大器準(zhǔn)確度和精密度的關(guān)鍵參數(shù)。雖然零漂移運(yùn)算放大器制造商有時(shí)聲稱這些器件沒有混疊效應(yīng),但實(shí)際上它們可能容易出現(xiàn)混疊,因?yàn)檫@些器件使用采樣來(lái)最小化輸入失調(diào)電壓。因此,設(shè)計(jì)人員應(yīng)測(cè)試其運(yùn)算放
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電流檢測(cè)介紹

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