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[互连技术]使用分流电阻器增强电流感应以提高效率

【导读】电力电子集成系统带来了许多优势,例如提高效率、增强可靠性以及简化设计和组装。随着各行业快速电气化,对集成系统和模块的需求不断增加。碳化硅和氮化镓晶体管(称为宽带隙 (WBG) 半导体)等先进功率半导体器件的出现,进一步推动了对集成解决方案的需求,以实现性能和成本效益。 分流电阻的使用 电力电子集成系统带来了许多优势,例如提高效率、增强可靠性以及简化设计和组装。随着各行业快速电气化,对集成系统和模块的需求不断增加。碳化硅和氮化镓晶体管(称为宽带隙 (WBG) 半导体)等先进功率半导体器件的出现,进一步推动

[传感技术]英飞凌新推出的160V MOTIX?三相栅极驱动器IC集成了电源管理单元、电流感应放大器和过流保护功能

英飞凌科技股份公司专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX?系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。得益于此,该半导体器件易于集成,非常适用于各种电池供电的工业用无刷直流(BLDC)电机控制驱动器,包括无线电动工具、机器人、无人机以及轻型电动汽车(LEV)等。本文引用地址:http://www.eepw.c

[传感技术]英飞凌新推出的160V MOTIX?三相栅极驱动器IC集成了电源管理单元、电流感应放大器和过流保护功能

【2023年02月06日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)专为汽车和工业电机控制应用开发的MOTIX?系列能够提供具有不同集成度的丰富产品组合。为了进一步壮大产品阵容,英飞凌推出了MOTIX三相栅极驱动器IC 6ED2742S01Q。这款160V的绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器集成了一个电源管理单元(PMU),并且采用了底部带有裸露焊盘的QFN-32封装,具有良好的导热性能。得益于此,该半导体器件易于集成,非常适用于各种电池供电的工业用无刷直

[传感技术]DRV8143-Q1是具有集成电流感应和反馈功能的汽车类 40V、20A 半桥驱动器

产品详情描述:DRV814x-Q1 系列器件是一款完全集成的AOD472半桥驱动器,适用于各种汽车应用。在 BiCMOS 高功率工艺技术节点中设计,这个采用功率封装的单片器件系列提供出色的功率处理和热性能,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI 控制、精确的电流感应、稳健性和诊断能力。该系列提供具有可扩展 R ON (电流能力)的相同引脚功能,以支持不同的负载。这些器件集成了一个 N 沟道半桥、电荷泵稳压器、具有调节功能的高侧电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电

[互连技术]基于 AMR 的电流感应助力下一代电动汽车充电

品慧电子讯:扩大和升级电动汽车 (EV) 和其他动力移动应用的充电基础设施对于提高社会接受度至关重要。实施强大、有效的 EV 充电系统是解决范围焦虑和充电速度等问题的方法。市场机会正在增长,预计到 2025 年电动汽车充电装置将超过 900 万台。本文探讨了基于 AMR 的电流传感如何使电动汽车和相关充电基础设施受益。扩大和升级电动汽车 (EV) 和其他动力移动应用的充电基础设施对于提高社会接受度至关重要。实施强大、有效的 EV 充电系统是解决范围焦虑和充电速度等问题的方法。市场机会正在增长,预计到 2025 年电动汽车充电装置将超过 9

[传感技术]AMC1300是±250mV 输入、精密电流感应增强型隔离放大器

产品详情描述:AMC1300 是一款精密隔离放大器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 VDE V 0884-11 和 UL1577,此隔离栅经过认证可提供高达 5 kV RMS的增强电流隔离。该AD8400AR10隔离式放大器与隔离式电源一起使用,可将系统中在不同共模电压水平上运行的部分隔离开来,并保护低压部分免受损坏。AMC1300 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器或其他低电压电平信号源。该器件的卓越性能支持精确的电流控制,从而节省系统级功耗,尤其是在电机控制应用中,可降低转矩脉动。AMC1300 的集成共模过压

[传感技术]AMC1302-Q1是用于电流感应的汽车类 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器

产品详情描述:AMC1302-Q1 是一款精密AD9883AKSTZ-140隔离放大器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17),该屏障经认证可提供高达 5 kV RMS的增强电流隔离,并支持高达 1.5 kV RMS的工作电压。隔离栅将系统中在不同共模电压水平上运行的部分隔开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。AMC1302-Q1 的输入经过优化,可直接连接到低阻抗分流电阻器或其他低信号电平的低阻抗电压源。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内对 PFC 级、D

[传感技术]AMC1100是用于电流感应的 ±250 mV 输入、低成本基本隔离放大器

产品详情描述:AMC1100 是一款AN2131QC精密隔离放大器,其输出与输入电路通过高度抗磁干扰的二氧化硅 (SiO 2 ) 屏障隔开。该器件与隔离电源一起使用,可防止高共模电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。AMC1100 输入针对直接连接到分流电阻器或其他低压电平信号源进行了优化。该器件的卓越性能可在电能计量应用中实现精确的电流和电压测量。输出信号共模电压自动调整为 3V 或 5V 低侧电源。AMC1100 完全适用于 –40°C 至 +105°C 的扩展工业温度范围。特性:●非常低的非线性:5 V 时最大为

[传感技术]Melexis 发布新款开发套件:轻松实现非接触式电流感应评估

 全面的模块化平台让磁性评估变得更简单 2021 年 12 月 8 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出用于评估电流传感器芯片的两款最新开发套件。这两款开发套件可为工程师呈现产品设计中不同芯片功能的实际预览,同时优化研发设计与资源分配。 Melexis 新推出的两款开发套件使工程师可以研究 Melexis 电流传感器芯片的功能,从而缩短客户开发时间,加速项目完成。其中一款开发套件可以对采用 IMC-Hall? 技术(带或不带屏蔽罩)的芯片进行测试;另一款

[传感器]Melexis发布新款开发套件:轻松实现非接触式电流感应评估

  全面的模块化平台让磁性评估变得更简单  2021 年 12 月 8 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出用于评估电流传感器芯片的两款最新开发套件。这两款开发套件可为工程师呈现产品设计中不同芯片功能的实际预览,同时优化研发设计与资源分配。  Melexis 新推出的两款开发套件使工程师可以研究 Melexis 电流传感器芯片的功能,从而缩短客户开发时间,加速项目完成。其中一款开发套件可以对采用 IMC-Hall? 技术(带或不带屏蔽罩)的芯片进行测试;另一款可以对采用基于磁芯的传统霍尔技术的芯片进行测试。借

[贴片电容]Melexis发布新款开发套件:轻松实现非接触式电流感应评估

全面的模块化平台让磁性评估变得更简单Melexis 今日宣布,推出用于评估电流传感器芯片的两款最新开发套件。这两款开发套件可为工程师呈现产品设计中不同芯片功能的实际预览,同时优化研发设计与资源分配。Melexis 新推出的两款开发套件使工程师可以研究 Melexis 电流传感器芯片的功能,从而缩短客户开发时间,加速项目完成。其中一款开发套件可以对采用 IMC-Hall? 技术(带或不带屏蔽罩)的芯片进行测试;另一款可以对采用基于磁芯的传统霍尔技术的芯片进行测试。借助这两款开发套件,工程师能够验证具有

[贴片电容]东芝推出无需电流感应电阻的40V/2.0A步进电机驱动IC

减少外部组件数量,有助于节省电路板空间东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,步进电机驱动IC产品线添加新成员“TB67S539FTG”,旨在为办公自动化设备、商业设备和工业设备提供恒流控制功能。这款新型驱动IC无需电流感应电阻,即可实现恒流电机控制。TB67S539FTG采用东芝最新推出的DMOSFET器件[1],可实现40V的电机输出额定电压和2.0A电机输出额定电流[2]。集成电流感测器实现恒流电机控制,并可消除对外部电流感应电阻的需要。用于电机控制的H桥电路采用N沟道/N沟道配置,并内置电荷泵

[电源管理]如何借助低侧电流感应控制电机?

品慧电子讯近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件,没有想到,对于电子产品也要引起足够的重视。近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件,没有想到,对于电子产

[电流传感器]使用非比例式磁性电流传感器进行精密电流感应设计

电子控制系统使用本地或远程传感器元件监控工作参数,从而进行环路控制、诊断和系统反馈。这种信息的质量和准确性是系统性能和控制功能的关键限制因素。在过去,许多电子产品都无法很好地控制传感器电源电压和电压基准,因此使用比例式方法来减少由于参数波动导致的误差。随着现代系统对模数转换器 (ADC) 等信号链元件电压基准的严格控制,TMCS1100 磁性电流传感器等非比例式传感器提高了噪声抗扰度、精度和设计灵活性。电流传感器的线性传递函数如公式 1 所示,其中灵敏度(S) 和零电流输出电压分别表示增益和失调电压。在完全比例式器件中

[电源管理]解决混合动力汽车电动汽车中的高压电流感应设计难题

品慧电子讯电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章中,我想要强调高压电流感应的一些主要挑战,并分享其他资源来帮助和简化您的设计过程。有关电流感应的介绍,请参阅我们的电子书“简化电流感应。”高电压、高电流:(>200 A或更常见的1,000 A)高电压(≥400 V)全电动系统旨在降低驱动车辆的牵引系统的电流消耗。这需要隔离解决方案,以便“热”高压侧能够向“冷”侧(连接到低压&le

[电源管理]不要忽视电流感应电阻的TCR参数

品慧电子讯作为一个电流感应电阻并不是那么简单,通过测量已知电阻的电压来确定电流(I = V/R,欧姆定律,见图1)这一基本的功能是非常重要的,怎样才能变得更简单呢?图1:电流电感电阻原理图原则上借助电阻(“R”)和相应的压降(“V”,从B到C)来测量电流(I,从A到D)是非常简单的,但是有一些细小的问题要承认,当电流很高而且电阻阻值为100 mΩ或者更低时我们要采用四线高阻抗开尔文感应检测法则。因此事情并不像看上去那么简单,首先是电阻阻值的问题,一方面较大的阻值会增加电阻压降,为了提

[电源管理]如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路?

品慧电子讯需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,低侧电流感应根据用户按动扳机的力度来控制工具的速度。这些产品通常需要成本敏感型设计,因为这些产品面对消费者市场。在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型低侧电流感应

[电源管理]用于高性能、成本敏感型应用的低侧电流感

品慧电子讯需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用低侧电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,低侧电流感应根据用户按动扳机的力度来控制工具的速度。这些产品通常需要成本敏感型设计,因为这些产品面对消费者市场。在这篇博文中,我将介绍如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路。在设计低侧电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非

[电阻器]bourns电流感应、脉冲电源,&,高功率电阻

电流感应、脉冲电源 & 高功率电阻典型的应用包括减震器、电力供应的电流感应,和电动马达控制,例如电 焊机、暖炉、动力转向、以及其它的应用。电流感应脉冲电源高功率电阻针对产 品应用数据及更多的说明,请点选参阅我们的数据库.PWR220 产品视频 SeriesCRA2010CRA2512CRF1206CRF2512CRM0805产品图片允许公差1 %, 5 %1 %, 5 %1 %1 %, 5 %1 %/5 %温度系数±75 ppm±75 ppm±75 ppm/±100 ppm±75 ppm/±100 ppm/±275 ppm±100 ppm/±150 ppm/±200 ppm功率 (瓦特)     单颗电阻功率1 W3 W1 W0.001 to