取样电阻的工作原理

合集下载

采样电阻原理

采样电阻原理

采样电阻原理采样电阻是一种常见的电阻器件,它在电路中扮演着非常重要的角色。

采样电阻的原理是利用电阻的阻值来实现信号的采样和调节,从而实现对电路的控制和调节。

下面我们将详细介绍采样电阻的原理及其在电路中的应用。

首先,我们来了解一下采样电阻的基本结构。

采样电阻通常由电阻体和两个接线端子组成。

电阻体的材料和尺寸决定了电阻的阻值,而两个接线端子则用于连接电路。

采样电阻的阻值可以通过外部电路的调节来改变,从而实现对电路的调节和控制。

采样电阻的原理在于利用电阻的阻值来实现对电路的采样和调节。

当电流通过采样电阻时,电阻的阻值会产生一定的电压降,这个电压降可以用来采样电路中的信号。

通过改变采样电阻的阻值,可以改变电路中的电压和电流,从而实现对电路的控制和调节。

在电路中,采样电阻通常用于电压分压电路和电流限制电路中。

在电压分压电路中,采样电阻的阻值决定了输出电压的大小,通过改变采样电阻的阻值可以改变输出电压的大小,从而实现对电路的调节。

在电流限制电路中,采样电阻可以限制电路中的电流大小,保护电路中的其他器件不受过大的电流损害。

除此之外,采样电阻还可以用于传感器和控制系统中。

在传感器中,采样电阻可以用来采样传感器的输出信号,从而实现对传感器的控制和调节。

在控制系统中,采样电阻可以用来实现对控制系统的反馈和调节,从而提高控制系统的稳定性和精度。

总的来说,采样电阻是一种非常重要的电阻器件,它可以通过改变阻值来实现对电路的采样和调节。

在电路中,采样电阻可以用于电压分压、电流限制、传感器和控制系统等多个方面,发挥着重要的作用。

希望通过本文的介绍,大家对采样电阻的原理和应用有了更深入的了解。

三相异步电机_电流采样电阻

三相异步电机_电流采样电阻

三相异步电机电流采样电阻采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻。

英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor。

用简单的话描述就是一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。

此类电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。

取样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,试输出升高。

一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。

在众多电子产品上均常看到取样电阻。

采样电阻一般使用的都是精密电阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。

国内工厂生产的大部分都是以锰铜为材质的插件电阻,但是,广大的用户更需要的是贴片的高精密电阻来实现取样功能,这是为了满足产品小型化产品生产的自动化的要求。

能够生产在低温度系数,高精密度,超低阻值上做到满足用户要求电阻的厂商在国内是很少的。

一般采样电阻的阻值会选在1欧姆以下,属于毫欧级电阻,但是部分电阻,有个采样电压等要求,必须选择大阻值电阻,但是这样电阻基数大,产生的误差大。

这种情况下,需要选择高精度的捷比信电阻,深圳市捷比信科技有限公司专业生产销售电源专用高精密贴片电阻(可到0.01%精度,即万分之一精度),这样就可以让采样出来的数据非常可信。

贴片超低阻值电阻(0.0005欧姆,2毫欧,3毫欧,10毫欧等),贴片合金电阻,大功率电阻(20W,30W,35W,50W,100W)等产品,温度系数可达到正负5PPM。

采样电阻和HCPL-7840 的连接如图2,采样电阻R1 的正端连接到Vin+ ,采样电阻的负端连接到Vin?,把实时的电机电流转化为模拟电压输入芯片;同时Vin?和GND1 连接,把供电电源的返回路径又作为采样线连接到采样电阻的负端,因为电机在工作时有很大的电流流过采样线路,电路中的寄生电感会产生很大的电流尖峰,而此种连接能把这些暂态噪声视为共模信号,不会对采样电流信号形成干扰;另外,为消除采样电流输入信号中的高频噪声,采样电阻上采集到的电压信号必须经过由R2 及C3组成的低通滤波器进入芯片。

第三章 电 路 实 验

第三章 电 路 实 验

电路实验指导江苏科技大学电工电子实验中心实验一 元件特性的示波测量法一、实验目的1、 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法2、学习用示波器测量电压、电流基本变量的方法。

3、掌握元件特性的示波器测量法,加深对元件特性的理解。

二、实验原理1、 电压的测量用示波器测量电压的方法主要有直接测量法和比较测量法。

实验中常采用直接测量法,这种方法就是直接从示波器屏幕上测量出被测电压的高度,然后换算成电压值。

计算公式为p p Y U D h -=∙式中h 是被测信号的峰-峰值的高度,单位是cm ,Y D 是Y 轴灵敏度,单位是V/cm (或mV/cm )。

2、 电流的测量用示波器不能直接测量电流。

若要用示波器测量某支路的电流,一般是在该支路中串入一个采样电阻r ,当电路中的电流流过电阻r 时,在r 两端得到的电压与r 中的电流的波形完全一样,测出党的r u 就得到了该支路的电流,r ui r =。

(1) 电阻元件的特性测量电阻元件的特性曲线就是它的伏安关系曲线。

用示波器测量电阻元件的特性曲线就是利用示波器可以把电阻元件的特性曲线在荧光屏上显示出来。

实验原理如图1-3所示,图中,r 是取样电阻,它两端的电压()()t ri t u r r =反映了通过它的电流的变化规律。

r 必须足够小,使得()()t u t u R r <<。

这时把被测电阻R 上的电压()()t u t u s R ≈接入CH1端,即Y 轴输入端,把被测电阻上的电流()()r t u t i r R /=接入CH2端,即X 轴输入端,适当调节X 轴和Y 轴灵敏度旋钮,u 特性曲线。

就是元件的伏安特示波器的荧光屏即可清楚的显示出被测电阻的i性曲线。

图 1-3测电阻伏安特性曲线的电路图 1-4测量二极管伏安特性的电路三、实验任务1、按图1-3接线,测量下列电阻元件的电流、电压波形及相应的伏安特性曲线(输u取频率为1000Hz,峰峰值为5V的正弦波):入信号i(1)线性电阻元件(阻值自选)。

电子负载原理

电子负载原理

直流电子负载设计基础电子负载基本工作原理:1.恒压模式2.恒流模式3.恒阻模式4.恒功率模式恒流图中R1为限流电阻,R1上的电压被限制约0.7V,所以改变R1的阻值就可以改变恒流值,在上图中我们知道,在串联电路中,各点电流相同,电路要恒流工作,只要在串联回路里控制流过一个元件的电流就可以达到我们所控制的恒流输出。

上图是一个简易的恒流电路,通常用在一些功率较小及要求不高的场合里应用,那么在一些应用中这种电路就无能为力了,如:在输入电压为1V输入电流为30A,那么对于这样的要求这样的电根本无法保证工作。

这样的电路调节输出电流也不是很方便。

这个图是一个最常用的恒流电路,这样的电路更容易获得稳定及精确的电流值,R3为取样电阻,VREF是给定信号,电路工作原理是:当给定一个信号时VREF,如果R3上的电压小于VREF,也就是OP07的-IN小于+IN,OP07加输出大,使MOS加大导通使R3的电流加大。

如果R3上的电压大于VREF时,-IN大于+IN,OP07减小输出,也就降了R3上的电流,这样电路最终维持在恒定的给值上,也就实现了恒流工作。

如给定VREF为10mV,R3为0.01欧时电路恒流为1A,改变VREF可改变恒流值,VREF可用电位器调节输入或用DAC 芯片由MCU控制输入,采用电位器可手动调节输出电流。

如采用DAC输入可实现数控恒流电子负载。

电路仿真验证在上图中我们给定了Vin为4V-12V变化的电压信号,VREF给定50mV的电压信号,在仿真结果中输入电流一真保持在5A,电路实现了恒流作用。

恒压电路一个简易的恒压电路,用一个稳压二极管就可以了。

这是一个很简易的图,输入电压被限制在10V,恒压电路在用于测试充电器时是很有用的,我们可以慢慢调节电压测试充电器的各种反应。

图是10V是不可调的,请看下图可调直流恒压电子负载电路:图中MOS管上的电压经R3与R2分压后送入运放IN+与给定值进行比较,如图所示,当电位器在10%时IN-为1V,那么MOS管上的电压应为2V。

UC3842开关电源各功能电路详解

UC3842开关电源各功能电路详解

UC3842开关电源各功能电路详解一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。

辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源的电路组成方框图如下:二、输入电路的原理及常见电路1、AC 输入整流滤波电路原理:①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。

当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。

②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

当电源开启瞬间,要对 C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。

因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。

③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。

若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。

2、 DC 输入滤波电路原理:①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。

C3、C4 为安规电容,L2、L3为差模电感。

② R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。

在起机的瞬间,由于 C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。

当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。

如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使 Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。

ina226aidgsr工作原理

ina226aidgsr工作原理

ina226aidgsr工作原理好的,以下是一篇符合您要求的《ina226aidgsr工作原理》文档:ina226aidgsr是一款精密电流检测放大器,它可以将微小电流信号转换成电压信号,以便进行测量和放大。

其工作原理主要基于电流-电压转换和放大器电路。

一、电流-电压转换ina226aidgsr通过精密的取样电阻器将待测电流转换成电压信号。

取样电阻器的选择和设计是非常关键的,因为它直接影响到转换的精度和线性度。

为了获得最佳的转换效果,取样电阻器的阻值和电流容量需要进行精确的计算和选择。

同时,取样电路的设计也需要考虑到电路的其他因素,如噪声、干扰等,以确保转换结果的可靠性和准确性。

二、放大器电路ina226aidgsr内部包含一个放大器电路,可以对采样得到的电压信号进行放大和调整。

这个放大器电路通常采用差分放大器结构,具有很高的增益和较低的噪声,能够准确地放大微小电压变化。

通过差分放大器结构,可以有效地消除电路中的噪声和干扰,提高测量结果的精度和稳定性。

三、工作原理分析通过电流-电压转换和放大器电路,ina226aidgsr可以将微小的电流信号转换成可测量的电压信号,以便进行进一步的测量和处理。

其核心是精密的取样电阻器和内部设计的放大器电路。

在实际应用中,ina226aidgsr通常与微控制器或数字信号处理器(DSP)等数字电路配合使用,通过数字接口进行数据传输和处理。

这样,用户可以通过数字电路对采集到的电压信号进行进一步的分析和处理,如滤波、计算平均值、计算有效值等。

此外,ina226aidgsr的性能和精度还受到其他因素的影响,如电源电压、温度等。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行适当的调整和校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。

综上所述,ina226aidgsr的工作原理主要是通过电流-电压转换和放大器电路,将微小的电流信号转换成可测量的电压信号,并进行进一步的测量和处理。

为了获得最佳的性能和精度,需要根据具体情况进行适当的调整和校准。

resistor

resistor

目录1. 电阻的定义及工作原理 (2)2. 电阻的阻值及读法 (3)3. 电阻的分类 (6)●按伏安特性分类 (6)●按材料分类 (6)●特殊电阻器 (7)4. 电阻的功能 (8)●端接 (9)●分压电路 (12)●限流电路 (12)●阻抗匹配电路 (13)●RC充放电电路 (14)●上拉/下拉电阻 (15)5. 电阻的超导现象 (17)1.电阻的定义及工作原理定义:电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。

是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。

阻值不能改变的称为固定电阻器。

阻值可变的称为电位器或可变电阻器。

理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。

用于分压的可变电阻器。

在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。

触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。

端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。

实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。

原理:电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。

对于截面均匀的电阻体,电阻值为电阻值式中ρ为电阻材料的电阻率(欧·厘米);L为电阻体的长度(厘米);A为电阻体的截面积(平方厘米)。

薄膜电阻体的厚度d很小,难于测准,且ρ又随厚度而变化,故把视为与薄膜材料有关的常数,称为膜电阻。

实际上它就是正方形薄膜的阻值,故又称方阻(欧/方)。

对于均匀薄膜薄膜阻值式中W为薄膜的宽度(厘米)。

通常Rs应在一有限范围内,Rs太大会影响电阻器性能的稳定。

因此圆柱形电阻体以刻槽方法,平面形电阻体用刻蚀迂回图形的方法来扩大其阻值范围,并进行阻值微调。

伏安特性是用图形曲线来表示电阻端部电压和电流的关系,当电压电流成比例时(特性为直线),称为线性电阻,否则称为非线性电阻。

3845p 输出取样电阻

3845p 输出取样电阻

3845p 输出取样电阻我们需要了解取样电阻的基本原理。

取样电阻通常由金属材料制成,具有固定的电阻值。

在电路中,当电流流过取样电阻时,会产生一个与电流成正比的电压降。

这样,我们可以通过测量电压来得到电流的值。

因此,取样电阻可以用于测量电路中的电流或电压。

取样电阻的电阻值通常以欧姆(Ω)为单位表示。

在本文的标题中,3845p代表的是电阻值,p是pico的缩写,表示十亿分之一的意思。

因此,3845p代表的电阻值是3845乘以10的负12次方欧姆,即3845×10^-12Ω。

这个值非常小,因此在实际应用中,我们常常使用标准化的电阻值,如1Ω、10Ω、100Ω等。

取样电阻在电子设备中有着广泛的应用。

例如,在模拟电路中,取样电阻可以用于测量电流或电压的大小,从而帮助我们理解电路的工作原理。

在数字电路中,取样电阻可以用于电压的分压,从而实现对电压信号的采样和测量。

此外,取样电阻还可以用于实现信号的隔离和匹配等功能。

在实际应用中,选择合适的取样电阻非常关键。

首先,我们需要根据电路的工作要求确定所需的电阻值。

然后,我们可以根据电阻值的范围选择合适的取样电阻。

此外,取样电阻的功率耗散能力也是需要考虑的因素。

如果电路中的电流较大,那么我们需要选择功率较高的取样电阻,以避免过热和损坏。

此外,取样电阻的温度系数也是需要考虑的因素。

温度系数越小,取样电阻的电阻值就越稳定。

除了上述基本原理和选择要点,我们还需要了解一些取样电阻的应用注意事项。

首先,取样电阻在使用过程中要注意避免机械振动和外界干扰,以保证测量的准确性。

其次,取样电阻的连接方式也是需要注意的。

通常,我们可以使用焊接或插入等方式将取样电阻连接到电路中。

最后,取样电阻的质量和可靠性也是需要关注的。

选择具有良好质量和可靠性的取样电阻,可以确保测量结果的准确性和稳定性。

总结起来,取样电阻是一种在电子设备中广泛应用的元件,它可以用于测量电流或电压,并帮助我们理解和分析电路的工作原理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一,电流检测电阻的基本原理:
根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比.当1W的电阻通过的电流为几百毫安时,这种设计是没有问题的.然而如果
电流达到10-20A,情况就完全不同,因为在电阻上损耗的功率(P=I2xR)就
不容忽视了.我们可以通过降低电阻阻值来降低功率损耗,但电阻两端的电压也会相应降低,所以基于取样分辨率的考虑,电阻的阻值也不允许太低。

二,长期稳定性
对于任何传感器来说,长期稳定性都非常重要.甚至在使用了一些年后,人们都希望还能维持早期的精度.这就意味着电阻材料在寿命周期内一定要抗腐蚀,并且合金成分不能改变.要使测量元件满足这些要求,可以使用同
质复合晶体组成的合金,通过退火和稳定处理的生产制程,以达到基本热力学状态.这样的合金的稳定性可以达到ppm/年的数量级,使其能用于标准电阻。

表面贴装电阻在140℃下老化1000小时后阻值只有大约-0.2%的轻
微漂移,这是由于生产过程中轻微变形而导致的晶格缺损造成的.阻值漂移很大程度上由高温决定,因此在较低的温度下比如+100℃,这种漂移实际是检测不出来的。

三,端子连接
在低阻值电阻中,端子的阻值和温度系数的影响往往是不能忽略的,实际设计中应充分考虑这些因素,可以使用附加的取样端子直接测量金属材料两端的电压。

由电子束焊接的铜-锰镍铜电阻实际上具有这样低的端子阻值,通过合理的布线可以作为两端子电阻使用而接近四端子连接的性能.但是在设计时一定要注意取样电压的信号连线不能直接连接取样电阻的电流通道上,如果可能的话,最好能够从取样电阻下面连接到电流端子并设计成微带线。

四,低阻值
四引线设计推荐用于大电流和低阻值应用.通常的做法使用锰镍铜合金带直接冲压成电阻器,但这不是最好的办法.尽管四引线电阻有利于改进温
度特性和热电压,但总阻值有时高出实际阻值2到3倍,这会导致难以接受
的功率损耗和温升.此外,电阻材料很难通过螺丝或焊接与铜连接,也会增
加接触电阻以及造成更大的损耗。

康铜丝电阻
说到电流/电压的采样电路,就像上图中万用表中所使用的那样,那么,什么是康铜丝电阻呢?
简单地说,康铜丝电阻是选用高精密合金丝并经过特殊工艺处理,其
阻值低,精度高,温度系数低,具有无电感,高过载能力。

正是因为康铜丝具备以上这些优良的电气特性,所以它被广泛用于通
讯系统,电子整机,自动化控制的电源等回路作限流,均流或取样检测电
路连接等。

康铜丝具有较低的电阻温度系数,较宽的使用温度范围(500℃以下),加工性能良好,具有良好的焊接性能(这很重要!)。

此外还有一种新康铜电阻合金,为铜铁基同合金,它具有与康铜一样的电阻率,基本相近似的电阻温度系数,和相同的使用温度。

锰铜丝电阻
锰铜丝电阻和康铜丝电阻一样,同样是选用精密合金丝经过特殊工艺处理,使其阻值低,精度高,温度系数低,稳定性好;具有无电感,高过载能力。

锰铜丝电阻同样被广泛用于通讯系统,电子整机,自动化控制的电源等回路作限流,均流或取样检测电路连接等。

看过描述我们发现,貌似锰铜丝和康铜丝其实差不多,二者的电阻率也相差不多。

采样电阻谁更好?
两种电阻的性能用途无本质区别,但如果作为取样电阻更趋向于锰铜丝电阻,它的稳定性较好。

康铜丝电阻阻值从0.1毫欧至100毫欧之间,功率从1瓦至30瓦,产品精度最高可达0.5%。

锰铜丝电阻阻值从2毫欧至1欧之间,功率从1瓦至10瓦可选,精度为1%和5%。

从这张表中我们得出结论:康铜的电阻温度系数却是锰铜的4倍以上;康铜对铜的热电势比锰铜的参数大20-40倍以上;另外由于康铜的镍含量
较高,所以在锡焊时,采用普通助焊剂的情况下,康铜不如锰铜易于焊接。

总体而言,二者均可用做制造精密电阻的材料,但各有优势:锰铜的
精密级别更高;康铜还可用于一定精度的大功率电阻的制造。

简单采样电路的实现
简约而不简单的三个公式:R=U/I;既然是采样电路,那么无非分为
两种实际的应用,一种是电流采样,另一种则是电压采样,有时这仅仅是
两种不同的叫法而已,实现方式则大同小异,只是特定的应用中,需要得
到的量不同罢了。

即使这样,根据不同的电路参数和需求,相应的采样电
路也可能是大不相同,所以,我们在这里只说采样电阻的应用思路,不再
讲那些“枯燥”的电路原理。

对于普通爱好者来说,可能用到最多的,应该是小电流或者小电压的
采样,对于这种电路而言,通俗地说,要想使用采样电阻实现电流或者电
压的采样,常用的另外一种重要器件便是带有A/D转换功能的芯片,必要
时还需要先将被采样电流或者电压进行放大,这里就用到了运放等功能芯片。

如下图:
是的,基本原理就是这样的,通过将采样电阻串接到电路中,由于采
样电阻的阻值非常小,所以基本上不会对原有电路造成影响,因为流过的
电流会在采样电阻上形成相应的电压,那么,只要把电路中的电流转换为
电压信号,然后用ADC量化转化为相应的数字信号,我们就可以成功得到
这个量值,从而实现采样过程。

AD的差分与单端输入
当输入电压变化较大时,差分的两条信号线之间的电压差变化不大,
而单端输入的一条线的电压变化时,GND不变,所以电压差变化较大,综上,差分输入比单端输入的抗干扰性强得多。

另外,差分输入方式还可以有效抑制EMI,这是因为两条信号线极性
相反,所以对外辐射的电磁场相互抵消,两条信号线耦合越紧密,泄露到
外界的电磁能量就越少。

相关文档
最新文档