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在现代社会中,我们的日常生活深深依赖于电网,为了确保电力供应的可靠性,我们必须对电网进行持续监测与精心维护。随着越来越多用户从不可再生能源过渡到可再生能源,电网的日常供需不断变化,因此我们必须应对不断变化的需求。
霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。
在所有描述世界日益电气化的流行语中,有一个词十分亮眼:电流检测。如果电流检测技术不可靠、不准确且难以用于设计,那么在太阳能电池阵列、电动汽车 (EV) 充电站或机器人领域令人耳熟能详的创新几乎都不可能实现。
虽然电流检测放大器贵,但当比较完整的方案成本时,它们很可能比运放方案更便宜。
精密的输出电流测量被更精确地读取,因为它克服了由于板间的接地压降和传输线的电压损耗造成的误差。
在电机控制的变频伺服系统中,电流传感器的采样精度和实时性很大程度上决定了系统的动、静态性能。精确的电流检测是提高系统控制精度、稳定性和快速性的重要环节,也是实现高性能闭环控制系统的关键。
由于现代的精巧器件将更多的性能和功能集成到更小的封装,所以管理电子产品中的散热状况变得更为重要。即使是基站或服务器等“大型”项目也比它们以前的性能显著提高了。
智能电表由一个带有板载ADC和DAC的微控制器、一个电压和电流检测元件、一个AC/DC电源转换器、备份电池以及无线或有线通信功能组成。
本文将探讨 shunt 电流检测电路设计及不同 Shunt 电流检测电路对运算放大器的要求。
【ROHM半导体(上海)有限公司 4月17日上海讯】电流检测用途的电阻器主要用于电机驱动电路、电源的过电流保护及电池电量检测。一直以来在汽车市场、工业设备市场、电脑市场等应用广泛,尤其是在近年来的汽车市场,受电动汽车、混合动力车开发的带动,在整个市场的应用的高性能化和电子化发展迅速。