current_divider_calculator
A
Ω
Ω
電流分割器の理解
Currentディバイダーカラント・ダイバイダーは、電流を二等分する Electronic Components のような電子部品で、電気的抵抗と電圧を制御する。
現在分圧法公式
電流分割規則の式
In = I × (Req / Rn)
In = 現在流れn分岐
I = 全電流
Req = 同等の平行抵抗
Rn = かさ Resistance of branch n
パラレル回路におけるcurrentの分割はどのように行われるのか?
並列回路において、電流はこれらの原則に従って分割される。
- 総電流は、_branch current の合計キルホフの電流の法によって表される。
- 電圧はすべての平行部品で等しいためです。
- 現在分れは抵抗の逆比例である
- higher resistance への電流は少ない
- 下位抵抗部分が多くの電流を受け取ります。
現電流分割規則の例例1
実用的な例を調べてみましょう。
«例 1:二重層式の抵抗値»
- 全流れ率I= 1A
- R1 = 100 Ω
- R2 = 200Ω
I1=0.667Aル1の通電
I2 = 0.333Ω
電流分割規則を使用する際の適切な時点
currents Divider rule を使用する際:
- 平行回路の分析
- 電流感知回路の設計
- バラエティの負荷を分配する
- 分岐currentを計算する
- 平行回路の故障診断
現在分量 vs Voltage 分割
理解する上で重要な点は
- current dividers はパラレル接続を使用します
- バリオ電圧分割は並列接続
- 現在分極は電流配分に影響を与える
- 電圧分割素数は電圧配布に影響を与える
1. 基本原理
インパットインは、入力電流Iと必要電圧Reqを、感度係数Rnで割ったものである。
ところで:
イン = ブリッジ分枝における電流
全体的な電流
同等平行抵抗値
n番目の分岐抵抗
2. シーキット分析
並列回路における_current_divider_を使用する際に以下のkey_principles_が重要である.
- 全電流は分岐currentブランチカレントを合計することになる。
- 電圧はすべての分岐点で等しいためKVL
- <<分岐currentは抵抗に逆比例する>>
- 電力分配は節の抵抗値に依存する
- 同等抵抗は、追加の支配体で減少する
用途アプリケーション
CURRENT_DIVIDERは多くの電子アプリケーションで重要な役割を果たします。
- currentの測定と監視
- 負荷を共有するコンポーネントのバランス
- オーバークurenタシクル回路
- current分治モード信号処理
- -power supply network-
- バッテリー充電システム
- LEDの電流バランス
設計上の考慮事項
currents Divider Circuit を設計する際には、これらの要素を考慮する必要がある。
- コンポーネント容差効果
- 温度係数
- 出力 Ratingの要件
- CURRENT測定精度
- 電路安定性とトレンド
- 熱伝導管理の必要性
- コンポーネントのマッチング要件
5.実装ガイドライン
- 正確な抵抗値を使用することにより、正確な電流分割が実現します。
- 高電流應用における出力下降係数を考慮する
- 適切な熱管理を実施する
- パラシティック効果を考慮する
- サーキットの安定性をすべての条件下で検証する
- モニターの温度依存性はパフォーマンスに与える影響を検討する
- 設計における安全範囲を考慮すること
6. ソリューション・ティップス
共通問題と溶法に関するCurrent Divider回路の問題点:
- 検証コンポーネントの値と範囲
- 電気的接点の正確な接続と金装のチェックを行うことが重要です。
- 監視器の温度影響とパフォーマンス
- バリエーションある荷重条件のテスト
- コンポーネントの間に電圧の落下量を測定する
- 能量損失制限を検証する
- Current漏電気パスのチェック
よくasksされた質問
Howを電圧分極回路で電流を計算する方法?
全体の抵抗値を計算する
2. オームの定律を用いして総電流を求める
3. 現在分割抵抗値を各スイッチごとに適用する
電圧割り分は CURRENT にどのように影響するか
はい、電圧分割回路は負荷抵抗と出力能力に基づいて電流流量を影響する可能性があります。
スイッチング関数の基礎
キーやえき
分極流 Bunshoku Ryū: In = I × Req / Rn
等価抵抗値:
設計トिपス
- • 使用するべきは、10%以上の精度を持つ抵抗器を使用すること。
- • マッチテレモプレスコリエン
- • 容量の出力値ワット
- • 監視熱効率の影響
- • 安定性マarginの検証
common applications
流れ電流感知
<<ショット:100kΩ~1MΩ>>
精度:±0.01%~±1%
出力値:0.25W - 5W
ロードシェアリング
一致度:<100万分の1差異
温度係数:±25ppt/°C
デリートレート: 30%〜50%