<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><description>在本系列文章的 第一部分 ，我们讨论了直流增益中偏移电压(VOS)和偏移电压漂移(TCVOS)的结构，以及如何选择具有理想精确度的毫微功耗 运算放大器 （op amp），从而使放大后低频信号路径中误差最小化。在第二部分中，我们将回顾电流感应的一些基础知识，并介绍如何在提供精确读数的同时，利用运算放大器来实现系统功耗最小化。
电流感应
设计者通过将一个非常小的&amp;ldquo;分流&amp;rdquo;电阻串联在负载上，在两者之间设置一个电流感应放大器或运算放大器，实现用于系统保护和监测的电流感应。虽然专用的 电流感应...</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><pubDate>Thu, 26 Jul 2018 06:38:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:127fad7a-2cca-4c3a-ae63-d21bbc708f34</guid><dc:creator>梦溪开物</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;检测电流一般是用仪表放大器进行检测，博主这篇文章讲述了毫微功放测电流让人耳目一新，正如博主所说，只能减少电阻阻值的大小，究竟减少到多少，当然根据“电阻两端的压降应当大于你所用运算放大器的偏移电压”这句文章中的话。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52825&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><pubDate>Fri, 29 Jun 2018 02:48:31 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:127fad7a-2cca-4c3a-ae63-d21bbc708f34</guid><dc:creator>Haihong Tang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;很好，好好学习！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52825&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><pubDate>Thu, 21 Jun 2018 02:48:33 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:127fad7a-2cca-4c3a-ae63-d21bbc708f34</guid><dc:creator>user1641152</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;电流感应器贵且占空间占功耗，LPV821零漂移毫微功耗放大器，其零漂移技术可实现仅10μV的最大偏移电压，能持续准确地感测电流，对系统功率预算的影响很小，难能可贵，值得推荐！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52825&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><pubDate>Thu, 21 Jun 2018 02:31:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:127fad7a-2cca-4c3a-ae63-d21bbc708f34</guid><dc:creator>user4734572</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;一直在寻找这样的检测电流的低飘逸运放&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52825&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何以毫微功率预算实现精密测量 —— 第2部分：应用毫微功耗运算放大器帮助电流感应</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/2-2056804804</link><pubDate>Thu, 14 Jun 2018 11:18:52 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:127fad7a-2cca-4c3a-ae63-d21bbc708f34</guid><dc:creator>yangweiping</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;对于底边电流检测来说具有零漂移技术非常的出色，在高边电流检测能够承受的共模电压有多少？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52825&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>