完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 電流測(cè)量
電流測(cè)量,物理術(shù)語(yǔ),是基本物理量之一,以安培(A)為單位。當(dāng)1A恒定電流保持在真空中相距 1米的兩無(wú)限長(zhǎng)、圓截面可忽略的平行直導(dǎo)線內(nèi)時(shí),在此兩條導(dǎo)線之間在每米長(zhǎng)度上所產(chǎn)生的力為2×10-7牛頓。由于無(wú)法實(shí)現(xiàn)這一理論定義,實(shí)際上采用盡可能接近于定義條件的裝置來(lái)復(fù)現(xiàn)安培。
文章:90個(gè) 瀏覽:15743次 帖子:27個(gè)
電壓測(cè)量模塊INA226和電流測(cè)量模塊ACS712介紹
NA226是具有I2C?或SMBUS兼容接口的電流分流器和功率監(jiān)控器。該設(shè)備同時(shí)監(jiān)視并聯(lián)電壓降和總線電源電壓??删幊痰男?zhǔn)值,轉(zhuǎn)換時(shí)間和平均值與內(nèi)部乘法...
微小的電流測(cè)量,這個(gè)測(cè)量的限度在哪里呢?對(duì)于科學(xué)永無(wú)止境,但是對(duì)我來(lái)說(shuō),有盡頭,目前是nA的級(jí)別,再往高噪音問(wèn)題可能就有點(diǎn)難了。
2023-11-13 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器電流檢測(cè)電流測(cè)量 9.6k 0
ADI早已涉足小數(shù)點(diǎn)后15位的電流測(cè)量無(wú)人區(qū)
這是一款采用CMOS工藝的飛安級(jí)運(yùn)算放大器,填補(bǔ)了經(jīng)典運(yùn)算放大器不足之處……
微電流的理論大概還有倆篇內(nèi)容,ADA·4530的評(píng)估板和各種工程實(shí)踐的合集,后面我就寫(xiě)具體的制作了。
2023-11-18 標(biāo)簽:放大器對(duì)數(shù)放大器電流測(cè)量 7.9k 0
示波器作為電子測(cè)量領(lǐng)域的重要工具,其在電流測(cè)量方面的應(yīng)用尤為廣泛。通過(guò)示波器,我們可以直觀地觀察到電流波形的變化,從而分析電路的工作狀態(tài)。然而,示波器測(cè)...
電流測(cè)量的基本知識(shí)及NI的測(cè)量方式
在測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域,有眾多測(cè)量?jī)x器,例如電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、差壓流量計(jì)、磁翻板液位計(jì)等等。這些測(cè)量?jī)x器都能輸出電流信號(hào),使得工業(yè)生產(chǎn)的測(cè)試測(cè)量更加便捷。...
2023-02-17 標(biāo)簽:NI電流信號(hào)測(cè)量?jī)x器 6.9k 0
德州儀器方案-使用封裝內(nèi)霍爾效應(yīng)電流傳感器的太陽(yáng)能應(yīng)用場(chǎng)景概要
德州儀器 (TI) 的封裝內(nèi)基于霍爾效應(yīng)的技術(shù)(例如 TMCS112x 和 TMCS113x)不僅可以提供高精度和低漂移,能夠在整個(gè)生命周期和溫度范圍內(nèi)...
2025-08-04 標(biāo)簽:太陽(yáng)能德州儀器霍爾效應(yīng) 6.7k 0
技術(shù)解析之開(kāi)關(guān)電源中的電感電流測(cè)量
開(kāi)關(guān)電源通常使用電感來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測(cè)量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?
2020-03-22 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源電流測(cè)量 6.1k 0
電流檢測(cè)用于執(zhí)行兩個(gè)基本電路功能。首先,是測(cè)量電路中流過(guò)的電流“有多大”。這些信息可用于DC/DC供電公司的電源管理,以確定基本外圍負(fù)載并實(shí)現(xiàn)節(jié)能。第二...
穿越電流測(cè)量的無(wú)人區(qū)——pA等級(jí)電流測(cè)量
首先要考慮的便是測(cè)量中的偏置電流問(wèn)題。當(dāng)輸入端開(kāi)路時(shí),理想電流計(jì)的讀數(shù)應(yīng)當(dāng)為零。然而,實(shí)際的電流計(jì)在輸入端開(kāi)路時(shí)有一些小的電流。
模擬萬(wàn)用表交流電壓測(cè)量能力的內(nèi)部電路及工作原理
大多數(shù)動(dòng)圈表的彈簧上都裝有一個(gè)小的調(diào)節(jié)螺釘,以便在沒(méi)有電流流動(dòng)時(shí)儀表可以歸零。儀表姿態(tài)的變化會(huì)改變系統(tǒng)的平衡,這意味著當(dāng)沒(méi)有電流流動(dòng)時(shí),它可能無(wú)法正確地...
在工業(yè)電機(jī)或伺服控制應(yīng)用中,準(zhǔn)確的電流測(cè)量是控制回路的關(guān)鍵部分。電流測(cè)量不僅需要盡可能準(zhǔn)確,而且還需要安全可靠。工業(yè)電機(jī)或伺服控制系統(tǒng)通常包含高壓,并且...
一瓦特表和二瓦特表法都是電能表的測(cè)試方法,用于測(cè)量電能消耗。這兩種方法在測(cè)量結(jié)果和應(yīng)用方面有著一些區(qū)別,下面將詳細(xì)比較一瓦特表和二瓦特表法的測(cè)量結(jié)果和應(yīng)...
基于水的裂解和復(fù)合的儲(chǔ)能和轉(zhuǎn)換技術(shù)可能是最有效和理想的零碳技術(shù)。水裂解陽(yáng)極半反應(yīng),即析氧反應(yīng)(OER),涉及一個(gè)多步驟的質(zhì)子耦合電子轉(zhuǎn)移過(guò)程,這使得反應(yīng)...
作者:Adrian Lita,Microchip Technology Inc. 對(duì)于所有便攜式設(shè)備而言,功耗都是一個(gè)至關(guān)重要的因素。硬件開(kāi)發(fā)人員越來(lái)越...
2021-03-09 標(biāo)簽:模擬電路運(yùn)算放大器電流測(cè)量 3.6k 0
保護(hù)亦可用于減小電纜連接中的漏流。圖12所示為驅(qū)動(dòng)保護(hù)防止電纜的漏泄電阻影響小電流測(cè)量的原理。在無(wú)保護(hù)的配置中,同軸電纜的漏阻與DUT并聯(lián)(RDUT...
隨著功能安全要求日益受到重視,改進(jìn)系統(tǒng)診斷功能勢(shì)在必行。其中,電流測(cè)量便是診斷評(píng)估的一項(xiàng)重要內(nèi)容。要確定設(shè)計(jì)的測(cè)量精度,務(wù)必要了解誤差源。
換一批
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
| 電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
| 直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
| 步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
| 伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
| Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |