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共模电压最新视觉报道_电压互感器vv接线和yy接线(2024年11月全程跟踪)

内容来源:网络红人排行榜所属栏目:热点更新日期:2024-11-29

共模电压

「芝识课堂」 什么是共模瞬变抗扰度?为何IC耦合器需要此功能? 共模瞬变抗扰度是指输入/输出共模电压的最大容许上升(下降)速率,在该速率下可维持指定的高(低)电平。光耦在输入与输出端子之间具有较小的电容(0.6 pF-0.8 pF)。当输入端子与输出端子之间突然发生电压变化时,通过该电容产生的位移电流流入光电检测器芯片电路,最终导致故障。在高速和高灵敏度的IC输出光耦中,可能会更清楚地感觉到这种现象,因此需引起注意。作为一种预防方法,可以在光电检测器芯片表面上设置一层屏蔽层,以使噪声信号流向GND并防止其进入光电检测器电路。这种方法适用于大多数东芝IC耦合器产品组。网页链接

485总线通信:从入门到进阶 485总线是一种常见的工业通信协议,它采用差分信号传输方式,只需两根信号线即可实现数据传输。以下是一些关于485总线的关键知识点: 𐟔 差分信号与逻辑电平 485总线使用差分信号,这意味着它只需要两根信号线。由于是差分传输,485只能实现半双工通信,即同一时刻只能发送或接收数据。485的逻辑电平是基于AB两线间的电压差来定义的。发送端的逻辑1电平范围为2V∽6V,逻辑0电平范围为-6V∽-2V。接收端的逻辑1电平只要AB间电压>0.2V,逻辑0只要AB间电压<-0.2V。为了在长距离传输和驱动多个负载时保持稳定的通信,发送端的电平通常设置得较高,而接收端只需正常识别出逻辑电平即可。 𐟔砧𛈧믥Œ𙩅电阻的连接 终端匹配电阻在485总线的稳定传输中起着重要作用。当传输距离较短时(低于100m),可以不接匹配电阻,但为了确保通信的稳定性,建议加上匹配电阻。匹配电阻通常选择120𜌨🙥–决于传输线缆的特性阻抗。在长距离传输时,推荐使用120š„传输线,并且匹配电阻的大小也需要相应增加。在采用菊花链模式连接时,匹配电阻应接在首尾两端,而中间设备无需连接匹配电阻。 𐟌 接地线的必要性 虽然485总线理论上只需两根信号线,但在实际使用中,由于传输信号时可能伴随共模电压的出现,包括干扰等因素,建议加一根地线。这样可以确保共模电压回流不会引起共模辐射,从而提高通信的可靠性。 通过这些关键点的了解,你可以更好地掌握485总线的应用和调试技巧。

AD210是新一代低成本、高性能的隔离放大器,采用表贴元件与自动化装配工艺制造。它有完整隔离功能,内部变压器耦合实现信号和电源隔离,单电源供电无需外部DC/DC转换器,真三端口设计适用于单/多通道应用且共模应力下性能稳定,能提供高精度电流隔离、故障保护,可应用于多通道数据采集等领域,具有高共模电压隔离、小尺寸、三端口隔离、低非线性度、宽带宽、低增益漂移、高共模抑制、特定隔离电源和非专用输入放大器等特性。

「国芯思辰」「电流检测放大器」 电流检测具有两个功能,一是用于测量电路中流过的电流“大小”,该信号可应用于电源的反馈控制,以实现输出调节的目的。二是用于判断电路中是否存在“过大”的电流,以此提供一种系统保护机制,确保电路运行的安全与稳定。 AiP8180是一款高带宽、零漂移电流检测放大器,主要应用于电池监控、电源管理、过流检测等。该电路可在-0.2V~30V共模电压下感应分流电阻器上的电压降。AiP8180电路集成有一个匹配的电阻器增益网络,具有四个固定增益选项:20 V/V、50 V/V、100 V/V与200 V/V。AiP8180支持单电源供电,最大电源电流为260uA。 AiP8180根据不同的脚位分为AiP8180AX和AiP8180BX。相较于AiP8181,两个系列电路参数基本一致,主要差异为电流检测方向,AiP8181系列电路为双向电流检测,AiP8180系列电路为固定方向电流检测。 AiP8180主要特点: • 输出轨到轨 • 低功耗:260/通道,高带宽:350kHz • 低输入失调电压:ⱱ50ⵖ(最大值),VCM=0V;Ⱶ00ⵖ(最大值),VCM=12V • 高稳定精度:增益误差:ⱱ%(最大值);失调漂移:1/℃(最大值);增益漂移:20ppm/℃(最大值) • 可调节输出电压增益: -20V/V(AiP8180A1/B1) -50V/V(AiP8180A2/B2) -100V/V(AiP8180A3/B3) -200V/V(AiP8180A4/B4) • 单电源供电范围:2.7V~5.5V • 封装形式:SOT23-5 结语:AiP8180系列电路凭借其高带宽、零漂移、低功耗和广泛的共模电压范围,成为电池监控、电源管理和过流检测等应用的理想选择,可兼容INA180系列。其他电流检测放大产品线如下:

𐟔模拟电路基础知识点大揭秘! 𐟎“想要掌握模拟电路的基础知识吗?这里为你揭秘了50个核心知识点! 1️⃣ 直流电源是电网电压交流电转直流电的能量转换电路。 2️⃣ 它通常由电源变压器、滤波电路、稳压电路和整流电路组成。 3️⃣ 串联型稳压电路中,放大环节放大的是输出取样电压。 4️⃣ 电流源输出电流恒定,直流等效电阻小,交流等效电阻大。 5️⃣ 负反馈放大电路有四种基本类型:电压串联、电压并联、电流串联、电流并联。 6️⃣ 电压串联负反馈稳定输出电压,增大输入电阻。 7️⃣ 电流并联负反馈稳定输出电流,减小输入电阻。 8️⃣ 正反馈增强净输入信号,负反馈减弱净输入信号。 9️⃣ 集成运放由输入级、中间级、输出级、偏置级组成。 𐟔Ÿ 差动放大电路能抑制零漂和共模输入信号。 1️⃣1️⃣ 差分式放大电路放大直流和交流信号,对差模信号有放大能力,对共模信号有抑制能力。 1️⃣2️⃣ 双电源互补对称功率放大电路最大输出功率为4W。 1️⃣3️⃣ 乙类互补对称功率放大电路产生交越失真。 1️⃣4️⃣ 甲类、乙类和甲乙类功率放大电路中,甲类效率最低。 1️⃣5️⃣ FET是电压控制器件,BJT是电流控制器件。 1️⃣6️⃣ 场效应管是电压控制电流型器件,双极型半导体三极管是电流控制电流型器件。 1️⃣7️⃣ 二极管具有单向导电性,稳压二极管使用时需与负载并联,并加入电阻。 𐟔这些知识点是模拟电路的基础,掌握它们将助你成为电路设计高手!

𐟚— 汽车芯片中的模拟电路设计挑战 近年来,随着汽车电气化和智能化的快速发展,汽车芯片成为了半导体行业中的一股新势力。尽管全球半导体市场面临挑战,但汽车芯片凭借其独特的应用场景,尤其是对模拟集成电路的高需求,依然保持着活力。 车用模拟集成电路主要分为三大类:电源类、数模转换类和收发机类。这些电路与微控制器或有限状态机相结合,构成了车用产品的基本开发平台。相较于传统消费电子的模拟电路设计,车用模拟芯片的可靠性要求更高,需要适应更宽的温度范围,如-40度到150度。 车规芯片厂的核心竞争力在于对电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的理解,以及相应的设计工具和测量方法。模拟芯片的可靠性体现在两个方面:首先,尽可能减少射频干扰,因为大的共模电压变化会通过导线传播到车体,影响所有电子器件的正常工作;其次,在复杂的电子环境下保持稳定工作,例如强大的电磁干扰可能改变晶体管的偏置点,导致性能下降。 设计这样的芯片需要大量的仿真工作,每次仿真通常需要几天时间。因此,设计工程师需要深刻理解仿真过程,并且需要大量的真实器件模型来模拟实际情况。此外,合适的仿真工具也是必不可少的。 随着电气化和智能化的推进,越来越多的电子产品被应用到汽车中。为了适应这些复杂的应用场景,通信速度和处理速度不断提升。相比之下,如何应对复杂的电磁干扰,尤其是在干扰源越来越多的情况下,成为了设计的重中之重。未来,相关的国际标准可能会变得更加严格。

三一汽车起重机械申请变频器共模电压检测专利,能够实时监测变频器的共模电压

集成运算放大器PPT:运放结构与应用详解 𐟓š 集成运算放大器(Integrated Operation Amplifier)是电子电路中常用的高性能放大器件。本PPT详细介绍了运放的结构、工作原理及其在模拟运算和信号处理中的应用。 𐟔 目录 运放的结构 运放的参数 运放的理想化模型 运放的电压传输特性 运放的分析依据 学习目标 了解集成运算放大器的组成和主要参数 掌握运放在模拟运算和信号处理中的应用 𐟓ˆ 运放的结构 运放由多个晶体管、电阻和电容等元件组成,具有高输入阻抗、低输出阻抗和良好的共模抑制比等特点。其内部结构复杂,但通过合理的电路设计,可以实现各种精密的放大和处理功能。 𐟓Š 运放的参数 运放的参数包括开环增益、输入偏置电流、共模抑制比等,这些参数直接影响运放的性能。了解这些参数对于合理选择和使用运放至关重要。 𐟔砨🐦”𞧚„理想化模型 为了便于分析,通常将运放理想化为一个开环增益无穷大、输入阻抗无穷大、输出阻抗为零的理想模型。这种模型有助于理解运放的基本原理和电路设计。 𐟓ˆ 运放的电压传输特性 运放的电压传输特性是指输入电压与输出电压之间的关系。通过分析这种特性,可以更好地理解运放在不同电路中的应用。 𐟔 运放的分析依据 在电路分析中,运放的工作原理和性能参数是重要的依据。通过合理的电路设计和分析方法,可以实现各种复杂的电子功能。 𐟎�𙠧›‡ 通过本PPT的学习,希望学生能够掌握集成运算放大器的基本原理和应用方法,为后续的电子电路设计和分析打下坚实的基础。

工程师必备:4个经典模拟电路详解 作为电子工程师,熟悉各种经典电路是非常重要的。以下是一些你必须要掌握的模拟电路,它们在工作中能帮你更好地理解和应用。 电路一、差分放大电路 𐟔 差分放大电路的一个重要特点是它的对称性,这使得它在直接耦合电路和测量电路的输入级中广泛应用。 差模和共模输入信号:差分放大电路有两种基本输入信号——差模和共模。当两输入端所接信号大小相等、极性相反时,称为差模输入信号;而当两输入端所接信号大小相等、极性相同时,称为共模信号。通常,我们要放大的信号作为差模信号输入,而将由温度等环境因素对电路产生的影响作为共模信号输入。因此,差分放大电路的目的是放大差模信号,抑制共模信号。 直接耦合放大电路的基本单元:差分放大电路是直接耦合放大电路的基本组成单元。对于不同的输入信号,它的作用也不同。对于共模信号,它有很强的抑制作用,而对差模信号则起到放大作用。电路的放大能力与输出方式有关。 电路二、场效应管放大电路 𐟓እœ𚦕ˆ应管与晶体管类似,具有放大作用,但它是一个电压控制型器件,与普通晶体管的电流控制型相反。场效应管具有输入阻抗高、噪声低的特点。 场效应管的电极:场效应管的3个电极——栅极、源极和漏极,分别相当于晶体管的基极、发射极和集电极。 MOS管的工作区:MOS管能工作在放大区,非常常见。它常用于制作镜像电流源、运放、反馈控制等。由于MOS管的特性,当沟道处于似通非通时,栅极电压直接影响沟道的导电能力,呈现一定的线性关系。由于栅极与源漏隔离,其输入阻抗可视为无穷大,但随频率增加阻抗会减小。这个高阻抗特点被广泛用于运放,运放分析的虚连、虚断两个重要原则就是基于这个特点。 电路三、信号滤波器 𐟓𖊤🡥𗦻䦳⥙觚„作用是将输入信号中不需要的信号成分衰减到足够小的程度,同时让有用信号顺利通过。 与电源滤波器的区别:信号滤波器用来过滤信号,其通带是一定的频率范围,而电源滤波器则是用来滤除交流成分,使直流通过,从而保持输出电压稳定;交流电源则是只允许某一特定的频率通过。 相同点:两者都是用电路的幅频特性来工作。 电路四、微分和积分电路 𐟔⊥𞮥ˆ†和积分电路是电子工程中常用的两种基本电路。 微分电路:微分电路对输入信号的快速变化部分进行响应,常用于信号的边缘检测和噪声抑制。 积分电路:积分电路则对输入信号的缓慢变化部分进行响应,常用于信号的平均值计算和滤波。 掌握这些经典电路不仅能提升你的电子工程技能,还能帮助你更好地理解和解决实际问题。

𐟔 模电知识要点大揭秘 𐟔슰Ÿ“š 模电基础知识点总结 三极管与场效应管:理解PNP和NPN三极管的工作原理,以及结型场效应管和绝缘栅型场效应管的特点。 公式集锦:掌握模电中的关键公式,如电流、电压和电阻的计算公式,以及放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算方法。 𐟔砦衧”𕥅쥼详解 电流公式:理解电流的计算方法,包括基尔霍夫电流定律和欧姆定律。 电压公式:掌握电压的计算公式,如串联电路和并联电路中的电压分配。 电阻公式:了解电阻的计算方法,包括串联电阻和并联电阻的计算。 𐟓– 模电放大器类型 理想电压放大器:了解理想电压放大器的特点,包括输入电阻小、输出电阻大。 理想电流放大器:掌握理想电流放大器的特点,包括输入电阻大、输出电阻小。 𐟔砦衧”𕥮ž践应用 差分放大器:了解差分放大器的原理和应用,包括共模抑制比和差模增益的计算。 运算放大器:掌握运算放大器的基本应用,如加法、减法、微分和积分等运算。 𐟓– 模电知识总结 通过总结模电的基础知识点和实践应用,加深对模电的理解和掌握。 结合具体的电路设计和实验操作,提升解决实际问题的能力。

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