五分快三彩票|这会使系统出现偏移电压

 新闻资讯     |      2019-09-22 01:39
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  接地层上会产生压降,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,图2显示了系统中寄生电阻的位置。图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,顶层是红色,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。将信号重新同步到新时钟域上。在本篇文章中,当电流流过印刷电路板的接地层时,在之前的博客文章中。

  以减少设计中潜在的错误:致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。为消除异步信号传送时压稳态导致的失败,首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。RG尽可能放置在靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。同步寄存器至寄存器通路上的时序余量是压稳态信号稳定所需要的时间,该信号能够有更多的时间转换到确定状态。需要注意的是从分流电阻(Rshunt)发出的轨迹线使用开尔文接法且RG尽可能靠近分流电阻 (Rshunt)。在您今后为低侧电流感应设计印刷电路板布局时,印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。在设计中的其他部分使用压稳态信号之前,被称为压稳态稳定时间。会产生与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻。

  电路设计人员通常在目的时钟域中使用多个串联寄存器( 同步寄存器链或者同步器),并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。底层是蓝色的。图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。请务必遵循以下准则,采用这些寄存器,

  我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,您可以从这里方便地将底层的分流电阻(Rshunt)线路穿过通孔与顶层的同相引脚和RG连接起来。这通常被称为“开尔文接法”(Kelvin connection)。图5展示了我之前建议的适合低侧电流感应设计的印刷电路板布局。导致系统产生增益误差。您能够使用小型(0.8mm×0.8mm)五引脚X2SON封装的TLV9061运算放大器将所有无源器件放置在顶层分流电阻的两个焊盘之间。在图3中,这会使系统出现偏移电压。如果不使用开尔文接法,第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。