Questions tagged «current»

电荷流-通常是电荷载体(例如电子)的运动。以安培(A)为单位。

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IC最大IO引脚电流
我正在查看ATTiny2313A微控制器的规格表,它为在上的每个IO引脚40mA流过的直流电流和在上通过地/ Vcc引脚流过的最大直流电流指定了绝对最大额定值200mA。 我正计划使用此微控制器来驱动某些LED显示屏,因此可能会有大量的电流被吸收/吸收。我知道我绝对应该将电流保持在绝对最大额定值以下,但最好还是将其保持在建议的水平以下,但不幸的是没有列出。 我研究了用于驱动LED显示器的各种其他IC电路(逻辑移位寄存器,模拟开关,多路复用器等)也是如此,它们仅列出了绝对最大额定电流。 因此,我的问题是,对于仅列出绝对最大额定电流的不同IC电路,通常有什么良好的安全裕度?我可以撞到40 mA*并且完全安全吗?还是我想要2倍,3倍等的舒适安全系数? *注意:我假设我从未实际超过40 mA,例如35 mA带有5 mA偏差的标称值。 后记:我知道有专门设计的恒流LED驱动器,但是我认为这仍然是驱动其他组件的相关问题。

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线性稳压器是否具有最小电流来维持其输出电压?
当我在Digikey中搜索〜6V至3.3V线性稳压器时,列表结果中有一个最小电流列。之所以把我丢给我,是因为我不知道有这样的事情,或者它可以忽略不计。由于我设计中的uC进入深度睡眠状态,因此这可能是个问题。像LM1117-3.3这样的通用稳压器是否有此限制?我没有在数据表中看到它。

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中心水龙头拆分供应问题
最好说,我有以下设置:连接到中心抽头变压器(12-0-12)的分离电源(使用两个稳压器:一个正负)。变压器的输出被整流。中心抽头是电路的公共端。除了实际值外,设置将与此完全相同: 请忽略这些值。只是为了更好地了解设置。 我有两个问题: 在这种设置中,为了使所有组件正常工作,正极电源消耗的电流应该与负极电源消耗的电流大致相同吗?或者,一条导轨消耗的电流小于另一条导轨消耗的电流并不重要。例如,如果正极电源消耗3Amp,而负极电源仅消耗20mA,会有什么问题吗?电路中会产生噪声吗?还是其他不好的事情?:) 怎么样,如果变压器都会有这样的设置:12-0- 5,这样的负轨将被用于低电压。它会正常工作吗?还是变压器的两个电压应该对称?

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吹保险丝以永久禁用功能
某些电气设计需要在运行中永久禁用硬件功能。向弱熔断器发送过电流可能是实现此目的的一种方法,它会断开设备特定区域中的电路。我的问题是: 假设保险丝比较弱,此过程可能带来什么潜在风险? 是否有此方法的替代方法来永久禁用功能?

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励磁二极管允许反向流动,可能吗?
我搜索了一些有关LED的信息,发现它们只能沿一种方式前进,因为LED内的两种金属具有2 +/-电子,这使得沿一种方式容易实现,而沿另一种方向很难实现。这让我想到了阀门。阀门打开时,您也可以向另一侧挤压!所以我想知道是否有可能激发LED(通过激光束或类似的东西)以允许电流流向相反的“允许”方向。 设定: **+** = **+** **|<|**= LED **-** = **-** --- = wire LOAD=LOAD 我好聪明 我知道。 激光束在LED上发射光子 **+** --- **|<|** --- LOAD --- **-** 我尝试搜索此类信息,但似乎没人真正考虑过。或者我是一个不好的谷歌人。
8 led  current 

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泵浦几安培持续100 µsec
我想将4-5 A的电流泵送到大功率LED,持续100 µs。我的系统只有3.3 V电池,并且此100 µs高功率事件每10秒发生一次。 在不破坏电池的情况下最好的方法是什么? 下面的答案很好。但是,我正在寻找可以使用和测试的示意图。 更确切的要求: 电池:锂离子 电流5 A 脉冲持续时间:100 µs 脉冲上升时间<100 ns 脉冲之间的最短时间10毫秒 脉冲由控制器的3.3 VI / O GPIO控制 LED两端的电压降为3.5V。理想情况下,我希望能够串联三个或更多(10.5 V电压降) 数据表到LED 奖金问题 如果您有一个更好的大角度LED推荐范围(在不可见范围内),请告诉我。 我已经实施了这个项目,除了漏电流,它运作良好。无论我尝试了什么,我都无法摆脱泄漏。我尝试了几种类型的运算放大器,在运算放大器的输出端增加了一个下拉电阻,等等。最后我关闭了运算放大器以减少泄漏。它可以工作,但不是很整齐。我很高兴听到专家对此情况的看法。

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线性电源变压器中的纹波电流
对于线性电源及其输入电流(即在稳压器的输入侧),我有些困惑。 首先,这是一个测试电路: [Rb Ò 克ü 小号[RbØGüsR_{bogus}只是为了使LTspice满意(所有节点都需要接地)。 顺便说一句,我想我应该为高频噪声增加另一个输入上限-尽管这与这个问题几乎没有关系(无论如何,原理图只是一个非常粗糙的测试电路)。目标是0-12 V,最高2 A(不过1.5可能就足够了)。电压源为230Vř 米小号V[R米sV_{rms} 因为这将继续运行,并且变压器设置为模拟〜15 V RMS,因此峰值约为21V。 问题是,取决于您的查看方式,电流尖峰太大或由于串联电阻而导致的电压降太高。或两者兼而有之。 此处,红色电压是稳压器的输入,绿色/蓝色是通过两个整流二极管的电流。请注意,由于串联电阻与5.5 A电流峰值相结合,电压如何降低很多(从15 Vrms-2个二极管压降)。 该图为最大输出电流(12 V / 6ΩΩ\Omega由于输出纹波,负载)= 1.87-1.99 A; 由于次级上的压降,输入电压太低而无法正常调节。 当然,平滑电容的峰值与二极管相似,但是幅度较小(〜1.8 A)。 变压器的次级会具有什么样的串联电阻?我正在寻找一个2x 10-15 V多抽头变压器,每个次级额定电流为2.2 A(总计66 VA)。该数据表列出了一些细节,但没有串联电阻。 假设1在次级串联电阻(如在上面的模拟)和0.11 ESR上平滑电解(一些球场附图我发现搜索时),我结束了类似上述情况。次级为时,输出在12V及更低电压下(目标电压)较好,但当然5+安培峰值仍保留在输入侧。ΩΩ\OmegaΩΩ\OmegaΩΩ\Omega 所以,最后,问题是: 我在与0.5大致正确在二次,或两倍更接近事实?我确实意识到变压器之间当然有所不同,但是我真的找不到任何数字,也没有什么可以衡量自己的……但是,在这种模拟中,一个可行,而另一个却不可行。ΩΩ\Omega 2 A电源的正常电流峰值为〜5-6 A,是否正常?平滑电容(〜2.4 A)也一样-顺便说一句,我认为这是电容器的“纹波电流”规格吗? 处理该变压器需要多少额定功率?我肯定不需要6安培的变压器来输出2 A直流电吗?电流RMS低于2.2 A,但这真的可以吗? 而且,尽管上面的回答几乎可以解决: 我真的应该期望负载有如此大的压降吗?如果峰值为5 A,次级为0.5-1,那么即使在桥式整流器之前,我显然也会损失多个电压,这会导致整个器件失效(大量输出纹波)。ΩΩ\Omega

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多导体连接器的额定电流和电压
我目前正在研究一些多导体连接器,这些连接器可处理相当大的电流(24 v时约为30 A)。阅读数据表时,我看到连接器同时具有最大电流和最大电压。例如, 额定电压: 600 VAC / 额定电流: 9 Amps Max。在2位应用中。 我很难解释这一点。我的理解是,最大电流由引脚的电阻决定。我的直觉是,这意味着只要电压不超过600 VAC,就可以安全地将连接器用于任何消耗功率小于(9 A)(600 V)= 5.4 kW的应用中。 这是真的?如果是这样,为什么没有一个“最大功率”等级?如果没有,您能解释一下如何在不同电压下干扰额定值吗?

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如果我将LED插入完善的电路中,电流将是多少?
如果我有一个正向电压为2.2伏,正向电流为20mA的LED,并且以某种方式创建了一个正好是2.2伏的电池,然后将那个LED(只有那个LED)放在那个电池上,那么电流将是多少? 我只是对二极管/ LED的工作方式感到困惑。我知道通常您会说5V电池,而与LED串联的电阻将控制电流。我只是想更好地掌握LED特性。 谢谢

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我可以使用镍铬合金线以电子方式点燃蜡烛吗?
我希望能够创建一组自动点亮的蜡烛(用于演示),但是它几乎是100支蜡烛,我需要一个便宜的解决方案。我知道镍铬合金线在流过电流时会变热,但它会变热到足以点燃蜡烛。我认为我可以用电线将灯芯包裹起来以开始使用(以后不需要将其取出)。 问题是:我可以用不到12伏的电压加热镍铬丝吗?
8 current 


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20W LED的恒定电流
有人可以解释“恒定电流”电路吗? 什么时候有必要? 没有一个人会发生什么? 这种电路最简单的版本是什么? 我在ebay上买了一些20W LED灯,打算做自行车灯。“很简单,”我想,“ LED和笔记本电池均为11Vdc,因此我将它们连接起来。” 我实际上还没有尝试过,但是一位EE朋友建议如果这样做,将会消耗太多电流并烧毁-但他不知道为什么。他不做电力电子。
8 led  power  current 

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示波器为什么会短路?
我想测量我的PIC使用了多少电量。在3.3V稳压器的输出端,我将一个1 ohm电阻与电路的其余部分串联。我打算测量该电阻两端的压降以获得电流,依此类推。安装了1欧姆电阻后,电路工作正常,但是当我将示波器的探头跨过它时,我的3.3V电压将变为零。似乎示波器正在造成接地短路或其他故障。有谁知道为什么会这样或如何阻止它?
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