MAX4073低成本,高边电流检测放大器具有电压输出,无需增益设置电阻,使其理想用于手机,笔记本电脑,掌上电脑和其他系统中目前的监控是至关重要的
2012-09-27 09:54:402238 将介绍高压放大器的设计方法和注意事项。 一、高压放大器设计方案的基本要求 性能指标:设计方案应明确高压放大器的性能指标,如增益、带宽、偏置电流等。这些指标应该与实际应用需求相匹配,以保证高压放大器的稳定性和可
2023-08-11 16:13:23594 `320W高压功率放大器,单通道功率放大器ATA-4014•输出电压160Vp-p(±80V)•输出电流 4Arms •最大功率320W•带宽(-3dB)DC~1MHz•压摆率500V/us•低失真
2017-10-11 10:57:29
LT1816的典型应用 - 具有可编程电源电流的双220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
双向 I²C 兼容隔离器。特性可报告承载 -48V 的总线上的电流、电压和功率高精度:- 10µV 偏移(最大值)- 0.1% 增益误差(最大值)I²C 兼容接口支持隔离的板对板通信I²C 兼容隔离器可将 -48V 基准转换为接地基准信号`
2015-05-11 14:39:55
放大器的基本特性_高压放大器_ATA-2000系列高压放大器 大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽
2016-07-25 09:34:54
,增益设为50,然后在输入引脚处注入电流。如前例,50分频模块将保证输入在仪表放大器的输入共模电压范围之内。电流会使输入拉高到V+,输出也为V+,图4示意了这种设置。图4 开路输入 故障检测电路还可
2011-07-19 09:16:18
概述:该ISL28005是一种微功耗,单向 高侧和低侧电流检测放大器配有专有的轨到轨输入电流检测 放大器。该ISL28005是理想的高侧电流 感应用中的感应电压通常是比放大器的电源电压高得多。该装
2021-05-17 06:53:34
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
Agilent 3458A精密万用表测量电流检测放大器的输出电压。 图4. 评估增益误差、CMRR和失调电压的测试设置评估AD8210和AD8418以便测量额外串联电阻对器件增益误差、CMRR和失调电压参数
2018-11-01 11:12:38
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2019-07-25 06:42:01
pin:输出引脚REF pin:REF引脚Op Amp:运算放大器图2. NCS21xR输出与读取板之间的分压电路的单位增益缓冲器 图1的电路提供了一种简单的方法,以将电流检测放大器的输出电压转换
2018-10-30 08:58:49
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2018-10-30 09:03:51
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2021-11-29 09:47:04
一种好的做法。高压侧电流测量技术有一个主要缺点。如上所述,它要求电流检测放大器具有高共模抑制,因为在分流器两端产生的小电压恰好低于负载供电电压。根据系统设计,该共模电压可能非常大。图 3 中
2019-03-24 07:00:00
通过简短的文字加以总结。CFB 放大器具有一个高阻抗输入(非反相输入)、一个低阻抗输入(反相输入)以及一个输出低阻抗,如下图所示。注意:为了便于讨论,我会忽略电源引脚及禁用功能。图 1:CFB 内部
2018-09-20 15:25:58
绘制在图1C中,以描述我们将如何使用分流电压作为输入电压,最后在图1D中显示最终电路。图1点击显示大图该图描绘了从基本运算放大器电流源到具有电流输出的高侧电流感测放大器的转换。图2显示了低于运算放大器
2018-12-07 11:29:05
LT1787HV是一款完整的微功率精准高压侧电流检测放大器。LT1787HV 可在 2.5V 至 60V 的总电源电压范围内运作,而LT1787 则可在 2.5V 至 36V 的总电源电压
2021-04-15 07:01:27
LT1787是一款完整的微功率精准高压侧电流检测放大器。LT1787 通过一个外部检测电阻器两端的电压来监视双向电流。一个电流或电压输出负责指示检测电流的方向和大小。LT1787 提供了大于 12
2021-04-15 07:21:53
`高压放大器——压电陶瓷中的典型应用关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等
2016-07-27 11:27:55
高压放大器哪种好?高压放大器哪家好?哪里生产的高压放大器好?放大器基本参数?西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2000系列高压放大器提供了DC-2MHz的带宽,170Vpp~1600Vpp的输出
2016-07-25 11:07:37
的稳定可靠,防止短路发生6、信号源输入信号再安全范围之内总之简介ATA-4000系列是一款可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p (±155V)电压,320W功率,可以驱动高压型功率
2017-11-07 14:17:59
`高压功率放大器的参数:• 输出电压160Vp-p(±80V)• 输出电流 1Arms • 最大功率80W• 带宽(-3dB)DC ~1MHz• 压摆率600V/us• 直流偏置±50V(数控调节
2017-09-19 14:39:32
` ATA-2000系列 交流高压放大器关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等
2016-07-27 11:21:38
是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出170Vp-p (±85V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套
2016-07-25 10:59:16
是一款理想的可放大交直流信号的双通道的高压信号放大器。最大输出170Vp-p (±85V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出
2016-07-25 11:03:18
`ATA-2082电压放大器,电压放大器指标Agitek电压放大器简介ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道的高压信号放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型
2017-09-13 17:13:47
200V/μs• 低失真• 增益数控0~240(0.1step)可调• 输入阻抗50Ω/5KΩ可调• 一键保存设置(Save键)简介ATA-2161是一款理想的可放大交直流信号的单通道的高压信号放大器。最大
2017-09-13 17:03:54
`简介ATA-4011是一款理想的可放大交、直流信号的单通道的高压信号放大器。最大输出160Vp-p(±80V)高压,可以驱动高电压负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择
2017-08-15 16:29:24
放大器。最大输出310Vp-p(±155V)高压,可以驱动高压功率型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示
2017-08-23 17:03:46
`随着科学技术的不断进步,Aigtek公司一直以来都在潜心研发和测试,陆续研发出了各种指标的高压放大器、功率放大器、宽带放大器等,西安安泰电子科技有限公司近期推出最新款,ATA-4315是一款理想
2019-12-13 15:03:36
怎样去设计一款CS35L41升压音频放大器的电路?CS35L41这款升压音频放大器具有哪些特点?
2021-07-21 06:58:22
凌特公司推出业界第一个采用纤巧 DFN 封装的 1.8V 双路和四路运算放大器 LT6001 和 LT6002。这些微功率器件的每个放大器仅消耗 1.3uA 电流,并具有卓越的性能。在 25oC
2018-11-26 16:18:13
`MEMS高压放大器关键字索引:压电陶瓷光学跟踪瞄准高压功放容性负载压电陶瓷简介:压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用
2016-07-27 11:25:19
STMicroelectronics的双通道运算放大器具有4V至36V的扩展工作电压范围。 STMicroelectronicsTSB571运算放大器具有4V至36V扩展工作电压范围和轨至轨
2020-06-30 16:29:55
STMicroelectronics的零漂移电流检测放大器可以通过分流电阻器检测电流。 STMicroelectronicsTSC213是一种零漂移电流检测放大器,无论电源电压如何,它都能通过
2020-06-30 16:39:58
为 1 V/A 的线性直流传输特性。总结电流检测放大器专门设计用于根据串联分流电阻器上的电压降来测量总线电流,特别适合于存在高共模电压情况下的高压侧测量。这些放大器易于选择,如果使用得当,它们可以出色地完成电子系统中的电源测量、监视和控制任务。
2018-11-27 11:40:14
和IF信号路径的方式。因为运算放大器具有无限的输入阻抗和零输出阻抗,因此运放的功率增益通常不指定,而作为电压增益(Av)给出。公共增益设置为6dB,其中输出电压为输入电压的2倍。请注意,此增益不指定输入负载
2019-07-23 04:45:04
常温下的偏置电流典型值为50 pA。 (6)充裕的带宽 仪表放大器为特定的应用提供了足够的带宽,典型的单位增益小信号带宽在500 kHz~4 MHz之间。具有“检测”端和“参考”端仪表放大器的独特
2014-06-22 18:45:08
中呢?我碰巧有一个完全虚构的电路可以用来作为示例。设想一下,您正在尝试使用一个分流电阻和AD8226仪表放大器在低侧检测电流,这样选择很明智,因为其轨到轨输出和输入范围包括地面。听起来简单
2019-02-22 09:32:54
和 ADG633 构建低噪声增益可选放大器来驱动低阻负载图 1 所示增益可选放大器采用了一种创新的开关技术,可以保持 ADA4896-2 的 1 nV/√Hz噪声性能,同时降低非线性增益误差。利用这种
2018-10-23 17:08:37
的时间仅1ms,可以提供稳定的直流电压 放大器在该实验中发挥的效能:为电流互感器提供稳定且不同频率的一次侧高频电流,并且可以根据不同的需求调整频率和电流。选择该放大器的原因:拥有720W的功率,可最多
2021-01-27 11:22:02
的双通道的高压信号放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大
2017-10-24 17:03:32
功率放大器的作用是将小信号放大,输出一定电压与电流的大信号,供大功率负载使用。ATA-3080是西安安泰电子科技有限公司推出的一种高电压单片场效应管大功率放大器,它具有工作电压180Vp-p,输出
2017-10-20 13:45:20
提供信号功率的放大器,通常称为功率放大器。功率放大器工作时,信号电压和电流的幅度都比较大,因此具有许多不同于小信号放大器的特点。功率放大器具体参数指标
2017-11-07 14:10:15
概述:MAX1350提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一个封装中的两路可编程高端电流检测放大器和两路驱动放大器。 电流检测放大器支持5V至32V的共模输入电压范围,输出电压与检测电压成比例。共模输入范围独立于电源电压
2021-05-17 07:31:40
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
、多用途放大器TI的高电压放大器选择具有宽共模范围、高感测能力和更强的电源兼容性。低侧电流感应通常也需要高压摆率的运放以应对一些系统故障情况。对OPA2990和OPA2191的功耗水平来说,两者的压摆率可以说很高:OPA2990静态电流120 μA,压摆率为4.5 V/µs,…
2022-11-08 06:33:52
与低压侧电流测量相比,高压侧电流测量具有哪些关键优势?在负载由较高电压驱动的应用中,如何使用漏斗放大器来放大电流测量?
2021-08-03 06:50:25
电流检测放大器(CSA)可以使用各种拓扑设计,其中两种如图1和图2所示。在图中,运算放大器(运放)配置为差分放大器,用于放大差分在电流检测分流电阻上产生电压。有些应用可以使用低端电流检测,但有一些
2018-08-14 13:59:40
求大佬分享一款用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
如何利用高增益运放,设计了一种具有高共模抑制比,高增益数控可显的测量放大器。提高了测量放大器的性能指标,并实现放大器增益较大范围的步进调节。
2021-04-22 06:59:18
差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
的放大器。图4显示了一个电流反馈放大器(CFA)的高压分立实现方案。图4.高压放大器CFA(电流反馈型放大器)具有极高的压摆率,带宽通常也很宽(单位增益时)。不过因为我们使用的是高压晶体管,所以带宽适中
2020-04-09 17:14:11
对一种斩波运算放大器输入电流噪声的理论分析和测量,该放大器具有 10 pF输入电容、5.6 nV/√Hz电压噪声PSD和4 MHz单位增益带宽。当配置的闭环增益更高时,输入电流噪声以输入斩波器处动态
2019-08-01 06:44:10
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2023-11-17 15:40:56
1 引言在无线通信中接收信号的功率变化极大,因此接收机的模拟前端必须具有增益调节的功能,这主要由中频变增益放大器实现。中频增益控制范围一般在60~80dB,通常由级联的变增益放大器实现。这些增益控制
2019-06-18 06:30:23
放大器。最大输出300Vp-p (±150V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。液晶显示
2017-09-18 15:44:05
设置(Save键)简介ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大输出1600Vp-p (±800V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便
2017-10-18 18:06:28
三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
2020-10-27 08:20:17
个可以清晰地再现大幅度波形的放大器。图 4 显示了一个电流反馈放大器(CFA)的高压分立实现方案。图 4. 高压放大器CFA(电流反馈型放大器)具有极高的压摆率,带宽通常也很宽(单位增益时)。不过因为
2020-03-25 09:35:26
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
电流检测放大器怎么样?
2021-04-23 06:14:34
D类放大器具有什么特征?
2021-04-22 06:05:10
ADI电流检测放大器的种类非常多,请问是否有高压回路(1000V以上)中使用的电流检测放大器?
2018-08-08 07:17:39
50V/μs• 低失真• 增益数控0~30(0.1step)可调• 输入阻抗50Ω/5KΩ可调一键保存设置(Save键)简介ATA-3040是一款理想的可放大交直流信号的单通道的功率信号放大器。最大
2017-09-25 15:56:25
%包括芯片上精密电阻,提供固定增益,误差低至+/-0.35%一种精密的运算放大器具有低失调电压和低失调过温漂移。精度通过采用自动调零技术来实现,这种技术中,次级放大器抵消主放大器的偏移。结果是大幅减少
2018-10-22 08:57:48
,SR570是一款电流增益可达1 pA/V的低噪声电流前置放大器。高增益、宽带宽和许多优点使SR570 成为光子多样性测量和低温测量的理想工具。增益SR570具有1pA/V到1mA/V范围的灵敏度设置
2019-10-09 10:35:02
源与运算放大器同相输入串联。让我们通过例子来说明这个问题。例如,以1 MHz信号带宽 (SBW) 开始,图 1 所示放大器电路噪声增益(NG = 1 + 9R/R)为10V/V。图1还显示了具有相对于
2018-09-20 15:26:37
检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类:电流检测放大器和差动放大器。 接下来,我们将会详细介绍这两种
2019-06-19 08:06:34
CMRR 达到 110dB,增益误差优于 0.01%。图 5. 集成差分放大器(MAX4198/MAX4199)具有非常高的 CMRR。专用高边监测器高边电流测量的另一种方法以包含执行测量所需全部
2020-09-23 09:37:52
问:为什么某些高速运算放大器具有最小增益规格?答:失补偿的运算放大器具有闭环最小增益稳定规格,但与单位增益稳定的同类产品相比,在相同电流消耗下,其可提供更大的GBW和更低的噪声。“失补偿”仅表示
2022-11-07 07:44:03
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路
2010-01-02 11:21:073172 引言 在许多电子繫统中,準确的电流测量是必不可少的。电流通常是通过放大其在一个小值电阻两端产生的电压来测量的。对于那些需要一个大动态测量範围的繫统,必须增大检测电阻或改善放大器的精度。增大检测电阻器
2017-05-15 15:31:5160
这种放大器配置是传统高端配置的互补型实现方案。所使用的运放在其较低的电压轨上必须支持共模操作。一个 “浮动” 并联稳压局部电源由齐纳二极管提供,而晶体管负责向一个输出负载电阻 (本电路为 1k
2018-06-29 18:43:34291 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Texas Instruments (TI) TLV9052运算放大器。此双通道运算放大器具有高压摆率和低静态电流,非常适合电池供电型电机驱动应用以及大型家电、光电二极管放大器、传感器信号调理器和低侧电流检测。
2019-03-27 16:02:551004 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Texas Instruments (TI) TLV9052运算放大器。此双通道运算放大器具有高压摆率和低静态电流,非常适合电池供电型电机驱动应用以及大型家电、光电二极管放大器、传感器信号调理器和低侧电流检测。
2019-04-05 09:08:00873 仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以用电流检测放大器替代仪表放大器。
2020-08-26 15:15:291827 的增益设置之间的主要区别92HD8x 系列等音频产品。为了让系统设计师正确设置放大器增益,他或她必须了解 IDT 的新增益结构如何与独立的分立产品、竞争产品和传统产品相关联。 放大器增益设置说明
2021-06-15 11:05:402506 精准 48V 高压侧电流检测放大器具有 6 种增益设置
2021-03-18 23:07:289 采用 SOT-23 封装的低成本 36V 电流检测放大器具有高精确度
2021-03-19 10:19:391 LT6100: 精准、增益可选高压侧电流检测放大器 数据手册
2021-03-21 10:11:153 LT1997-1:精密、高压、增益可选差动/电流检测放大器
2021-03-21 10:33:4211 LT1787/LT1787HV:精准、高压侧电流 检测放大器
2021-03-22 09:45:189 仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,因而,在某些应用中,比如从-48V-+5V电源变换器中,可以用电流检测放大器替代仪表放大器。
2022-11-09 14:42:282196 LT®6100 是一款完整的微功率、精准、高压侧电流检测放大器。LT6100 利用一个外部检测电阻器两端的电压来监视单向电流。
2022-11-30 11:59:17914 的功率放大器,可以放大交流和直流信号。大差分输出具有1600Vp-p(±800V)的高压,可以驱动高压负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,能够提供方便和简单的操作选择。同时,双通道高压放大器的输出也可以同步调节。可用于主流
2023-01-04 18:28:54798 电信、LDMOS、汽车和许多其他应用都需要测量高压(高压侧电流)下的电流。通常,工作在5V的电路必须监视48V的电流。使用昂贵的高压差动放大器和其他特殊器件的技术可以测量此类电流,但图1所示电路使用标准5V差动放大器(包括增益调整功能)来实现。
2023-01-12 11:03:15385 据所知,ROHM罗姆半导体 BD14210G-LA电流检测放大器具有-0.2V至26V的宽共模电压范围和±1%(最大)的增益精度。 放大器的匹配增益电阻可使增益误差最小化,实现了低失调电压。在典型
2023-06-20 16:48:02284 高压放大器是一种广泛应用的电子元器件,主要用于放大高压信号和驱动负载等方面。在实际应用中,了解高压放大器的增益和偏压是非常重要的,下面安泰电子将详细介绍它们的意义和作用。
2023-07-23 09:20:23453
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