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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>使用石墨烯技術(shù)進行電流感應(yīng)的技術(shù)

使用石墨烯技術(shù)進行電流感應(yīng)的技術(shù)

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【轉(zhuǎn)帖】如何設(shè)計高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計中的印刷電路板?

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厲害了,石墨!2017年熱度依然不減

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2018-10-15 09:52:41

研究表明石墨電極有助修復(fù)感知功能

  英國劍橋大學(xué)29日發(fā)布的一項研究成果顯示,研究人員成功將石墨電極植入小鼠腦部,并直接與神經(jīng)元連接,這項技術(shù)未來可用于修復(fù)截肢、癱瘓甚至帕金森氏 癥患者的感知功能,協(xié)助他們更好地康復(fù)。石墨是從
2016-02-01 15:39:08

聚碳9月石墨新產(chǎn)品發(fā)布會 不可錯過的電池技術(shù)三大亮點

將首次亮相,另外聚碳還將對外公布其在石墨電池領(lǐng)域的三項前瞻性技術(shù)。據(jù)了解,此次發(fā)布會將會有三大亮點。第一個就是可能作為行業(yè)標(biāo)桿的石墨基鋰離子移動電源。它利用了石墨超高的導(dǎo)電和電阻率最小的特性
2017-09-02 11:42:51

集成式電流感應(yīng)的24V步進電機控制器包括層圖及組裝圖

37V,具有高達(dá) 1.5A 的滿標(biāo)連續(xù)電機電流集成式電流感應(yīng)功能無需感應(yīng)電阻滿標(biāo)電流精度達(dá) ±6.25%通過簡單的 GUI 進行驅(qū)動器輸入控制和電機調(diào)節(jié)板載 USB 通信,與外部控制器輕松連接100 mil 接頭使測試探針可以探測所有驅(qū)動器輸入控件
2018-09-04 09:20:58

飛機機翼覆冰的融化也能用上石墨技術(shù)了!

在正文開始之前,樓主改了多啦A夢主題曲的歌詞,是這樣的→_→“每天過的都一樣,偶爾會突發(fā)奇想,自從有了石墨材料,新鮮科技每天不斷~~”好吧,請原諒樓主的幼稚!下面進入主題。 對于冬季飛行來講
2016-01-29 11:16:41

石墨粉體(石墨生產(chǎn))

石墨粉體是一種由碳原子組成的單層片狀結(jié)構(gòu)的新型納米材料,由于其優(yōu)異的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和散熱性,各行各業(yè)都對其寄予厚望。石墨粉體適用于儲能和動力電池、新能源、熱管理、新型建材、大健康、太陽能、電子
2024-01-28 10:30:58

DC-DC芯片中的新型電流感應(yīng)電路技術(shù)

DC-DC芯片中的新型電流感應(yīng)電路技術(shù) 在DC-DC設(shè)計中,由于電流環(huán)路控制模式具有的巨大優(yōu)越性,電流環(huán)路控制已經(jīng)成為一種普遍采用的控制方法。在
2010-04-27 17:40:051087

電軌的電流感應(yīng)電路

電軌的電流感應(yīng)電路如果參考接地的點,電壓輸出被一個放大器卸載,供電軌的分路只需少量的電壓就可以正常運行,將損耗降到最低。
2011-12-14 11:13:281095

流感應(yīng)電機的SVPWM控制技術(shù)

流感應(yīng)電機的SVPWM控制技術(shù),下來看看
2016-03-30 18:24:1425

寬泛負(fù)載的電流感應(yīng)解決方案

在TI E2E 論壇上為客戶提供支持時,我遇到的最常見的問題就是直流感應(yīng)。直流感應(yīng)方法很簡單,就是安放一個與負(fù)載(分流電阻器)串聯(lián)的電阻器,然后測量整個電阻器的電壓(分流電壓)。對于頻程為 10 至 15 倍的負(fù)載電流而言,這種方法極為有效。
2017-04-08 03:43:11810

無損電流感技術(shù)介紹

我們幾乎總需要測量一些類型的電流。在上篇文章中,我介紹了測量電流的兩個主要原因,以及采用損耗電流感技術(shù)進行測量的幾個方法。本文將重點介紹無損電流感技術(shù)。
2017-04-18 13:35:491484

CT取電(感應(yīng)取電)電源技術(shù)

電力在線監(jiān)測系統(tǒng) 2 電流感應(yīng)電源技術(shù) 2.1 一種高壓側(cè)自具電源的設(shè)計【參考資料】 2.2 高壓測量系統(tǒng)感應(yīng)取能電源設(shè)計【參考資料】 2.3 高壓輸電線路CT 取電電源的設(shè)計【參考資料】
2017-05-07 11:04:56316

關(guān)于電流感應(yīng)及效率分析的參考設(shè)計

功率級保護,電流感應(yīng),效率分析和相關(guān)的參考設(shè)計
2018-08-15 01:00:002543

集成式的電流感應(yīng)器在步進電機中的作用

如何在步進電機中運用集成式的電流感應(yīng)
2018-08-22 00:09:003785

電流感應(yīng)放大器:數(shù)字輸出電流分流控制器的編程方法

電流感應(yīng)放大器詳解 (十五) -- 如何對數(shù)字輸出電流分流控制器進行編程
2018-08-21 01:50:003644

電流感應(yīng)放大設(shè)計電路中共模電壓降產(chǎn)生誤差的原因

電流感應(yīng)放大器詳解 (九) -- 所監(jiān)測的共模電壓降如何導(dǎo)致誤差
2019-04-17 06:05:002477

如何選擇合適的電流感應(yīng)放大器

電流感應(yīng)放大器詳解 (一) -- 選擇電流感應(yīng)放大器
2019-04-16 07:00:004593

在設(shè)計電流感應(yīng)放大器時需要考慮哪些因素

電流感應(yīng)放大器詳解 (二) -- 電流感應(yīng)放大器設(shè)計考慮要點
2019-04-16 07:10:002378

電流感應(yīng)放大電路設(shè)計中電源抑制比的計算

電流感應(yīng)放大器詳解 (十一) -- 電源抑制比
2019-04-17 06:09:002628

電流感應(yīng)放大器中電流感應(yīng)監(jiān)控器的實現(xiàn)介紹

電流感應(yīng)放大器詳解 (三) -- 高側(cè)和低側(cè)電流感應(yīng)監(jiān)控的實現(xiàn)
2019-04-16 07:12:002789

電流感應(yīng)放大電路中輸入偏移的誤差產(chǎn)生原因

電流感應(yīng)放大器詳解 (七) -- 與輸入偏移有關(guān)的誤差來源
2019-04-17 06:01:003289

電流感應(yīng)放大電路設(shè)計中產(chǎn)生誤差的原因

電流感應(yīng)放大器詳解 (八) -- 與濾波器和輸入偏置電流有關(guān)的誤差
2019-04-17 06:03:003545

設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個步驟

作者:TimClaycomb在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應(yīng)控制電機,并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)
2021-03-26 17:50:423070

如何使用應(yīng)用PCB技術(shù)設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路

。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設(shè)計精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。 圖1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一
2021-12-14 15:43:29982

電路元件進行電流感測的方法

我們幾乎總需要測量一些類型的電流。在上篇文章中,我介紹了測量電流的兩個主要原因,以及采用損耗電流感技術(shù)進行測量的幾個方法。本文將重點介紹無損電流感技術(shù)
2022-01-28 09:29:001648

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)的區(qū)別是什么

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)有什么區(qū)別?本文解釋了基礎(chǔ)知識,以及何時每個都是更合適的設(shè)計選擇。
2022-04-21 17:19:183893

單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單電源低側(cè)電流感應(yīng)解決方案.zip》資料免費下載
2022-09-05 11:47:270

基于分流器的隔離型電流感應(yīng)模塊參考設(shè)計

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2022-09-07 15:35:029

如何設(shè)計高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計中的印刷電路板

如何設(shè)計高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計中的印刷電路板
2022-11-01 08:26:472

低側(cè)電流感應(yīng)用于高性能、成本敏感型應(yīng)用

低側(cè)電流感應(yīng)用于高性能、成本敏感型應(yīng)用
2022-11-01 08:26:490

具有模擬電流感應(yīng)的高側(cè) SmartFET

具有模擬電流感應(yīng)的高側(cè) SmartFET
2022-11-14 21:08:380

高、低側(cè)電阻電流感應(yīng)的優(yōu)缺點區(qū)別

高側(cè)和低側(cè)電阻電流感應(yīng)有什么區(qū)別?本文解釋了基礎(chǔ)知識,以及何時每個都是更合適的設(shè)計選擇。
2023-03-31 09:18:241162

如何設(shè)計高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計中的印刷電路板

在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運算放大器 (Op amp)來設(shè)計精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路。
2023-04-06 09:18:28844

電流感應(yīng)放大器工作原理

磁芯)通過待測電流獲得磁場。 2. 磁場變化產(chǎn)生電動勢(EMF),并傳遞到引出端口,通過輸出電路對電壓進行測量和放大。 3. 由于傳遞到輸出端口的電壓信號是由待測電流產(chǎn)生的,所以它可以用來測量電流值。 4. 電流感應(yīng)放大器通常與電流源儀
2023-05-30 15:09:301901

電流感應(yīng)探頭檢測不到電流什么原因呢?

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,電流感應(yīng)探頭在工業(yè)生產(chǎn)中扮演著越來越重要的角色。無論是傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)還是新興產(chǎn)業(yè),電流感應(yīng)探頭都有著廣泛的應(yīng)用。但是在工業(yè)生產(chǎn)中,有時會出現(xiàn)電流感應(yīng)探頭檢測不到電流的情況。這種情況不僅會影響生產(chǎn)效率,還可能會對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。那么電流感應(yīng)探頭檢測不到電流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59860

電流感應(yīng)快速參考指南

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2023-07-31 17:01:210

專為精準(zhǔn)電流感應(yīng)應(yīng)用而生–邁來芯電流傳感器

提到電流感應(yīng)應(yīng)用,您最先想到的是什么?可靠性、精度,還是功能?
2023-10-20 15:23:26203

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