Een zeer nauwkeurig stroombemonsteringscircuit voor schakelende voeding met hoog voltage
Noodzaak van zeer nauwkeurige stroombemonstering
In de snelle ontwikkeling van de moderne samenleving wordt steeds meer aandacht besteed aan de besturing en verwerking van elektrische energie. Of het nu in het dagelijks leven van mensen is of in de stroomverwerking van auto-elektronische producten, het moet worden geïmplementeerd volgens het specifieke stroomverwerkingswerk. , voer power sampling-verwerking tijdig uit en zorg ervoor dat bij de implementatie van power sampling-verwerking de huidige bediening in het overeenkomstige gebied duidelijk kan worden gedefinieerd volgens de specifieke huidige sampling-verwerking, om de basis te leggen voor de toepassing van stroomproducten, zorg voor een veilige werking en realiseer dat de bedrijfsstroom van het gehele stroomproductcircuit veilig wordt geïmplementeerd. Het kan worden gezien dat het noodzakelijk is voor zeer nauwkeurige stroombemonsteringsverwerking.
Betekenis van uiterst nauwkeurige stroombemonstering
Bij de implementatie van controle en verwerking van energieproducten moet uiterst nauwkeurige stroombemonstering de wetenschappelijke huidige operatieplanning uitvoeren volgens de huidige operatiecontrole. De stroom in de gehele circuitwerking wordt bemonsterd en verwerkt door wetenschappelijke bemonsteringstechnologie, en de specifieke stroom wordt verkregen door bemonsteringsverwerking. Bemonstering van gegevens, analyse van de nauwkeurigheid van de gegevenstoepassing, zoeken naar factoren die de werking van het circuit beïnvloeden volgens de bijbehorende gegevensanalyse, en tijdig elimineren van controlefactoren die de veiligheid van het circuit beïnvloeden, om de bedrijfsveiligheid van het hele circuit te waarborgen, en op de tegelijkertijd zorgen voor de veiligheid van het circuit. Tijdens de werking van het circuit is de interne stroomoverdracht van het overeenkomstige circuit normaal, wat een garantie biedt voor de veiligheidstoepassing van het gehele stroomproduct.
Principeanalyse van stroombemonstering met hoge precisie
Het zeer nauwkeurige stroombemonsteringswerk heeft een belangrijke onderzoeksbetekenis in het gehele huidige detectieproces. Om de veiligheid van de algehele controle van de huidige circuitomgeving te waarborgen, moeten we aandacht besteden aan de controle van het huidige bemonsteringsprincipe in zijn onderzoek en controle, en wetenschappelijke bemonsteringsprincipecontrole gebruiken als een sleutelfactor bij de implementatie van de volledige bemonstering proces. En volgens de verwerking van uiterst nauwkeurige stroombemonsteringstechnologie wordt de basis van de bemonsteringscontrole tijdig geïmplementeerd. Over het algemeen zijn de veelgebruikte uiterst nauwkeurige stroombemonsteringsprincipes onderverdeeld in de volgende punten:
De eerste is gebaseerd op de principecontrole van de toepassing van serieweerstandsbemonsteringstechnologie, met behulp van inductantie in serie om weerstand step-down verwerking voor het gehele huidige bemonsteringswerk uit te voeren, om de nauwkeurige controle van de bemonstering van te realiseren de gehele huidige inductantie. En bij de verwerking van huidige bemonstering kan het de verbetering van het integratievermogen van de weerstandspoortbesturingsnauwkeurigheid in de gehele bemonsteringsverwerking realiseren [2]. Vanwege de hoge precisiecontrole van de toepassing van deze bemonsteringstechnologie en het eenvoudige en gemakkelijke effect ervan bij de implementatie van de bemonsteringstechnologie, bij de toepassing van de huidige bemonsteringstechnologie, wordt deze technologie vaak gecontroleerd als een sleutelfactor in de gehele bemonstering implementatie. . Vanwege het hoge verbruik van extra stroom in de applicatiecontrole van deze technologie, wordt de algehele stroomwerking echter verminderd, wat de resultaten van de bemonsteringsimplementatie beïnvloedt.
De tweede is de principecontrole op basis van de toepassing van DCR-bemonsteringstechnologie. Bij de besturing van dit technologieprincipe wordt de juiste parallelle besturing van de huidige inductantie benadrukt. Als we de parallelle weerstandsregeling van de stroominductantie als voorbeeld nemen, wordt de capaciteit in de werking van het hele circuit geanalyseerd en geregeld om ervoor te zorgen dat bij de implementatie van de besturingsverwerking de algehele stroombemonsteringsintegratiebesturingsmogelijkheid kan worden verbeterd en geoptimaliseerd. Hoewel deze bemonsteringstechnologie de beheersing van de bemonsteringsnauwkeurigheid heeft verbeterd, zijn er vanwege de behoefte aan wetenschappelijke analyse van de verwerking van parallelle printplaten in de technische toepassingscontrole afwijkingen opgetreden in de volledige bemonsteringstechnologietoepassingscontrole, die de uiteindelijke bemonsteringstechnologietoepassingscontrole beïnvloeden mogelijkheden.
De derde is de principecontrole op basis van de toepassing van SenseFET-samplingtechnologie. Bij de toepassingsbesturing van deze technologie wordt de integratietechnologie voor vermogensregeling toegepast. Met behulp van stroomintegratiecontrole wordt het huidige potentieel in de implementatie van de volledige technologiecontrole geanalyseerd en wordt het bijbehorende gebied gemeten. Huidige regelnauwkeurigheid, en bij de implementatie van bemonsteringstechnologie, tijdig volgens de bemonsteringsverwerkingsvereisten, wordt het aandeel van de inductorstroom in de gehele bemonsteringsregeling goed gecontroleerd. Bij de implementatie van deze bemonsteringstechnologie kan de bemonsteringsnauwkeurigheid worden verbeterd en kan tegelijkertijd worden voorkomen dat de stroom verschillende drempelspanningen heeft als gevolg van verschillende poortbreedten.






