电流采样电阻/分流器:电流采样电阻和分流器是用于测量和控制电路中电流的关键元件。基本功能:电流采样电阻用于测量电路中的电流,通过在电阻上产生的电压降来计算电流大小。分流器则是一种特殊的电流采样电阻,用于在不中断电路的情况下测量大电流。物理特性:电流采样电阻和分流器通常具有较小的尺寸和低阻值,以减少对电路的影响。它们通常由高导电材料制成,如锰铜合金。电气特性:电气特性包括工作电压、电流消耗、阻抗等。
电流采样电阻/分流器:电流采样电阻和分流器是用于测量和控制电路中电流的关键元件。基本功能:电流采样电阻用于测量电路中的电流,通过在电阻上产生的电压降来计算电流大小。分流器则是一种特殊的电流采样电阻,用于在不中断电路的情况下测量大电流。物理特性:电流采样电阻和分流器通常具有较小的尺寸和低阻值,以减少对电路的影响。它们通常由高导电材料制成,如锰铜合金。电气特性:电气特性包括工作电压、电流消耗、阻抗等。
ABB电流电压传感器简介ABB拥有广泛的产品线,包括全系列电力变压器和配电变压器,高、中、低压开关柜产品,交流和直流输配电系统,电力自动化系统,各种测量设备和传感器,实时控制和优化系统,机器人软硬件和仿真系统,高效节能的电机和传动系统,电力质量、转换和同步系统,保护电力系统安全的熔断和开关设备。这些产品已广泛应用于工业、商业、电力和公共事业中。ABB与中国的合作开始于100多年前的1907年。当时
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本文档重点介绍光耦合器,包括其基本原理,操作和常见应用。为了最大程度地提高设备效率,建议使用一些技术。还讨论了将LED用作输入的情况以及用于所述拓扑的相应处理技术。简介光耦合器是光源和光敏检测器的组合。在光耦合器或光子耦合对中,耦合是通过在透明绝缘间隙的一侧生成光,并在间隙的另一侧检测到光而实现的,而两侧之间没有电连接(少量的光耦合器除外)耦合电容)。在飞兆半导体的光耦合器中,光是由红外发光二极管
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JBS结构降低泄漏电流(IR)SBD是由半导体与金属的接合形成的。由于半导体和金属之间的势垒不同,它起着二极管的作用。由于半导体-金属界面上的分子结构可能是不连续的,因此可能会出现表面不规则、晶体缺陷或其它异常现象。当强电场作用于含有这些缺陷的半导体-金属界面时,会有所谓的泄漏电流(IR)流动。在具有传统结构的SBD中,耗尽区延伸到半导体侧(如下所示),导致电荷(或电子)产生的电场在半导体-金属界
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本文讨论了使用6N139系列光耦合器的低电流输入电路的想法。其中一些电路设计是信号检测,瞬态检测,矩阵和非负载线路接收。还介绍了6N139输出电路的示例以及计算方法。简介光耦合和LED技术的进步为我们提供了6N139。这种独特的光耦合器具有500µA的输入LED电流规格,打开了一些有趣的设计门。除了明显且广为人知的由CMOS电路直接驱动的能力外,6N139还可以考虑用于信号检测,瞬态检测,矩阵和非
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本应用笔记介绍了从MOSFET漏极驱动的ZCD(零电流检测)引脚。该文档描述了标准的ZCD配置及其替代和电阻器配置。CS1601采用ZCD(零电流检测)设计,当流过升压电感器的电流接近零时,该控制器便具有开启MOSFET的能力。这也可以描述为谷/零交叉切换。这是通过在PFC扼流圈上添加检测绕组来检测电流来实现的。如果由于设计或制造方面的限制而在升压电感器上添加辅助绕组成为问题,那么下面将介绍实现此
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如果我们需要切换更大的电流,那么我们将需要使用更大的晶体管,这意味着物理上更大的封装,可以更轻松地散热。讨论双极结型(BJT)时的重点是用于放大小信号或切换较小电流的低功率器件,但是如果要切换较大电流该怎么办?毕竟,我们可能要对微处理器进行的操作之一是使用输出来运行直流电动机或激活螺线管。我们上次讨论的仅限于200mA集电极电流。不需要太多的电动机或螺线管即可。晶体管电路打开螺线管(模型在LTsp
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电压、电流和电阻之间的关系(阻抗)由欧姆定律确定。理论上,无论电压有多小,都可以得到很大的电流(因为根据欧姆定律,电压除以电阻等于电流)。这取决于你是否有这么小的电阻,例如一伏的电压和10000安培的电流,根据欧姆定律,1÷10000=0.0001欧姆,如果电阻等于0.0001欧姆,在1伏电压的作用下可以获得10000安培的电流,如果我们的材料是一米长的电解铜,横截面积非常大,电解铜的电阻率为0.
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在未来的V2X(VehicletoEverything)世界中,无人驾驶汽车或将会不断通过传感器或灯光与外界进行通信,从而提高道路安全性和机动性。届时,将会有更复杂的LED像素,由数百个LED控制来传递信息。因此动态尾灯系统需要更精确的LED控制和快速的信号通信。图片来源:安森美据外媒报道,芯片制造商安森美半导体(ONSemiconductor)推出12通道60mALED线性电流驱动器NCV768
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