電流測量 文章 進(jìn)入電流測量技術(shù)社區(qū)
新型IsoVu? 隔離電流探頭:為電流測量帶來全新維度
- _____示波器測量電流的常見方法包括使用電流互感器、羅氏線圈和霍爾效應(yīng)鉗式探頭。按規(guī)格要求使用時(shí),優(yōu)質(zhì)磁探頭的測量結(jié)果非常準(zhǔn)確。因?yàn)椴恍枰獢嚅_電路,因此用于測量在電線或測試回路中流動(dòng)的電流也很方便。然而,磁探頭存在一些固有的局限性。在本文中,作者將介紹針對基于分流器進(jìn)行電流測量而優(yōu)化的探頭屬性,并探討 IsoVuTM電流分流探頭特別適用的兩種應(yīng)用。如上所述,使用磁探頭測量時(shí)需要一根線圈。由于物理限制或電路的敏感性,有時(shí)無法使用這種線圈。由于磁性材料的特性,即使是高端鉗式電流探頭,帶寬也被限制在 100
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電流測量分流電阻
- 電流測量分流電阻測量電流的設(shè)備稱為安培計(jì)。大多數(shù)現(xiàn)代安培計(jì)測量已知電阻的精密電阻上的電壓降。電流的計(jì)算使用歐姆定律: 我=五R大多數(shù)電流表都內(nèi)置電阻器來測量電流。但是,當(dāng)電流對于電流表來說太高時(shí),需要不同的設(shè)置。解決方案是將電流表與的分流電阻器并聯(lián)。有時(shí)用于此類電阻器的另一個(gè)術(shù)語是電流表分流器。通常這是一個(gè)具有低電阻值的高精度錳銅電阻器。電流在分流電阻器和電流表之間分配,這樣只有一小部分(已知)流過電流表。其余電流繞過電流表并流過分流電阻器。這樣,仍然可以測量大電流。通過正確縮放電流表,可以測量實(shí)際安培數(shù)
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構(gòu)建超低功耗精密高邊電流檢測電路,你的選擇是?
- 精密微安級高邊電流測量需要一個(gè)小阻值檢測電阻和一個(gè)低失調(diào)電壓的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大輸入失調(diào)電壓僅為5 μV,僅需消耗1.4 μA的電流,是構(gòu)建完整的超低功耗精密高邊電流檢測電路的理想選擇(如圖1所示)。圖1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高邊電流檢測電路。該電路僅需2.3 μA至280 μA的電源電流即可檢測100 μA至250 mA寬動(dòng)態(tài)范圍電流。LTC2063非常低的失調(diào)電壓使該電路能夠與低至100mΩ的分流電阻配合工作,從而使得最大分流電壓限值僅為25 mV。
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下一代隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何改進(jìn)系統(tǒng)級電流測量
- 本文首先介紹共模瞬變抗擾度(CMTI)詳細(xì)概念及其在系統(tǒng)中的重要性。我們將討論一個(gè)新的隔離式Σ-Δ調(diào)制器系列及其性能,以及它如何提高和增強(qiáng)系統(tǒng)電流測量精度,尤其是針對失調(diào)誤差和失調(diào)誤差漂移。最后介紹推薦的電路解決方案。隔離調(diào)制器廣泛用于需要高精度電流測量和電流隔離的電機(jī)/逆變器。隨著電機(jī)/逆變器系統(tǒng)向高集成度和高效率轉(zhuǎn)變,SiC和GaN FET由于具有更小尺寸、更高開關(guān)頻率和更低發(fā)熱量的優(yōu)勢,而開始取代MOSFET和IGBT。然而,隔離器件需要具有高CMTI能力,另外還需要更高精度的電流測量。下一代隔離調(diào)
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Bourns 推出四款全新大功率電流檢測電阻系列 專為電力電子提供精確的電流測量
- 2023年12月12日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護(hù)和傳感解決方案電子組件領(lǐng)導(dǎo)制造供貨商,推出四款全新大功率、極低歐姆電流檢測電阻系列。Bourns 全新電流測量設(shè)備專為在電力電子設(shè)計(jì)中節(jié)省能源,同時(shí)最大化傳感性能。該系列具有低溫度系數(shù) (TCR),可在廣泛的溫度范圍內(nèi)提供操作精度和卓越的長期穩(wěn)定性。其極低的電阻水平、低熱電磁勢 (EMF) 和大功率處理能力使它們成為各項(xiàng)工業(yè)和消費(fèi)應(yīng)用以及電池管理系統(tǒng) (BMS)、開關(guān)電源 (SMPS) 和馬達(dá)驅(qū)動(dòng)等電力電子領(lǐng)域的理想解決方案。電流檢測電
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準(zhǔn)確測算電壓電流的半值法
- 摘要:提出采用同一臺(tái)指針式萬用電表某一電壓擋,通過串聯(lián)電阻方法,準(zhǔn)確測算負(fù)載端電壓和電源的電動(dòng) 勢及其內(nèi)阻。介紹用某一電流擋通過并聯(lián)電阻方法準(zhǔn)確測算負(fù)載電流和電源電動(dòng)勢及其內(nèi)阻。統(tǒng)稱為半值法。 從而排除了由于電源內(nèi)阻的壓降和電壓表的分流作用而使得測量電壓抵于實(shí)際值。也排除了由于電流表的分壓 作用而使得測量電流低于實(shí)際值。關(guān)鍵詞:電壓測量;電流測量;半值法(注:本文轉(zhuǎn)載自《電子產(chǎn)品世界》雜志2022年9月期)
- 關(guān)鍵字: 202209 電壓測量;電流測量 半值法
用于電機(jī)控制的優(yōu)化∑-?調(diào)制電流測量
- 在高性能電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器中,基于隔離式sigma-delta(Σ-Δ)的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)已成為首選的相電流測量方法。這些轉(zhuǎn)換器以其強(qiáng)大的電流隔離和卓越的測量性能而聞名。隨著新一代ADC的推出,其性能也在不斷提高,但是,要充分利用最新的ADC的功能,就需要對其他的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)。簡介電機(jī)驅(qū)動(dòng)器制造商不斷提高其產(chǎn)品的性能和魯棒性。一些改進(jìn)是通過采用更先進(jìn)的控制算法和更高的計(jì)算能力實(shí)現(xiàn)的。其他改進(jìn)則通過最小化反饋電路中的非理想效應(yīng)來實(shí)現(xiàn),比如延遲、傾斜和溫度漂移。1就電機(jī)控制算法的反饋而言,最關(guān)鍵
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電流測量介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條電流測量!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對電流測量的理解,并與今后在此搜索電流測量的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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