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E-ME-AC-01F只賣*放大板,可能有些客戶不知道放大板是什么,放大板就是ATOS放大器,只是每個人的叫法不一樣,有的客戶喜歡叫ATOS放大板,也有的客戶喜歡叫阿托斯放大器,電子放大器,E-ME-AC系列放大器產品性能以及E-ME-AC-01F參數請查看(圖三)詳情了解!
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E-ME-AC-01F只賣*放大板
ATOS電子器件包括:模擬式、數字式放大器和控制器.特別適用于電液系統的運動和壓力控制,請點擊“成果”,阿托斯電子放大器可以為歐式板式結構或直接集成在閥上;可以是閉環控制形式也可是開環控制形式T/TE模擬式、TES數字式用于高性能集成。有傳感器的閥AC/AE模擬式、AES數字式用于無內置傳感器的閥E-BM-AC-011F,E-BM-AC-011F/I,E-BM-AC-01F/RR,E-BM-AC-01F 11/2,E- BM-AC-01F 11/3,E-BM-AC-01F/RR 11 /1, E-BM-AC-05F 11 /3,E-BM-AC-05F 11 /4,E-BM-AC-05F/RR 11 /3,E-K-11B,E-K-32M,E-K-32P,E-ME-AC-01F ,E-ME-AC-01F/1,E-ME-AC-01F/2,E-ME-AC-01F/3,E-ME-AC-01F/4,E-ME-AC-01F/6,E-ME-AC-01F/A1,E-ME-AC-01F/A2,E-ME-AC-01F/A4,E-ME-AC-01F/4R-4 ,E-ME-AC-01F/4R-4/2,E-ME-AC-01F/4R-4/3,E-ME-AC-01F/4R-4/6, E-ME-AC-01F/I,E-ME-AC-01F/I/2,E-ME-AC-01F/I/4,E-ME-AC- 01F/I/6,E-ME-AC-01F/RR/4,E-ME-AC-01F/RR/A2,E-ME-AC-01F/RR-4 ,E-ME- AC-01F/RR-4/3,E-ME-AC-01F/RR-4/6,E-ME-AC-01F-4/2,E-ME-AC-05F,E-ME-AC-05F /2,E-ME-AC-05F/3,E-ME-AC-05F/4,E-ME-AC-05F/A3,E-ME-AC-05F/4R-4/3,E- ME-AC-05F/4R-4/4,E-ME-AC-05F/I , E-ME-AC-05F/I/3,E-ME-AC-05F/I/4,E-ME-AC-05F/RR,ATOS放大器是能把輸入訊號的電壓或功率放大的裝置,由電子管或晶體管、電源變壓器和其他電器元件組成。用在通訊、廣播、雷達、電視、自動控制等各種裝置中。
在實際電子電路中,放大的實質是利用三極管或場效應管的以小控大、以弱控強的作用,把若干個基本放大電路通過一定的耦合方式(阻容耦合、變壓器耦合、直接偶合)連接起來組成多級放大電路,對電流、電壓、功率、頻率等信號進行放大的過程。
在基本放大電路中,對于交流信號而言,根據輸入信號與輸出信號的公共端是三極管的集電極、基極或發射極的特點,基本放大電路可分為三種組態:共集電極組態、共基極組態、共發射極組態。
電流檢測ATOS放大器在同一封裝中可能包含或不包含分流電阻器。對于高功率應用,優選外部分流電阻器,因為功率耗散會產生熱量。
低壓側電流測量
低壓側電流測量將分流電阻器放置在有源負載和接地之間。用于低壓側電流測量的合適電路如圖 2 所示。該電路使用 Texas Instruments INA181 電流檢測ATOS放大器,但許多其他放大器也可用于低壓側測量。
圖 2:使用 Texas Instruments INA181 的低壓側電流測量電路將電流檢測電阻器放置在有源負載和接地之間。
低壓側電流測量的缺點在于,由于分流電阻器的放置,負載不再以接地為參考,導致負載的低壓側高于接地電壓幾毫伏。
E-ME-AC-01F只賣*放大板,如果負載和接地之間存在短路,則無接地參考可能成為一個問題。例如,如果金屬封閉負載(例如電動機)的接地參考外殼存在繞組短路,則會發生此類短路。電流檢測電阻器可能無法檢測到此類短路。
此外,放大器的共模輸入電壓必須包括接地以進行低壓側測量。對于采用正負電源供電的放大器來說,這通常不是問題,但對于采用單電源供電的放大器來說,這可能是一個問題。因此,當選擇合適的放大器進行低壓側測量時,包含接地的共模電壓范圍就成為一項重要的標準。
進行低壓側電流測量還有一個重要方面。請注意,圖 2 中的 Texas Instruments ADS114 ADC 直接接地,該 ADC 的低壓側輸入節點靠近 INA181 電流檢測放大器的輸入接地參考連接。
對于使用低阻分流電阻器上產生的小電壓(通過的是高負載電流)進行的電流檢測,務必記住所有接地可能不并處于相同的電勢。當地面網絡或接地平面承載與許多電源應用關聯的高電流時,系統中的一個接地點和另一個接地點之間很容易發生毫伏級別的電勢差。作為預防措施,必須將相關接地參考接線保持在彼此非常接近的位置,以大限度地減小接地參考之間的電壓差。
要消除此誤差源,ADC 的接地參考引腳必須靠近電流檢測電阻器的低壓側和電流檢測放大器的低壓側輸入端。連接點是接地平面的重要部分,絕不能圖方便。為確保無誤,直接在原理圖上記下此要求,并顯示接地參考的星形連接,以確保真正強調了這一點。
同樣,當電流檢測電阻器兩端的電壓很小時,電流檢測放大器的輸入補償電壓會不成比例地影響放大精度。因此,選擇輸入補償電壓非常低的放大器。以上圖 2 所示的 INA181 放大器的輸入補償電壓為 ±150 微伏,適用于無共模電壓的低壓側測量配置。
盡管有幾個缺點,但如果負載不需要參考接地,并且負載和接地之間的內部短路不是問題,也不需要通過電流測量電路進行檢測,那么低壓側電流測量配置就是一個很好的選擇。
但是,對于必須滿足功能安全要求的設計,高壓側電流測量技術更適合。
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