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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>測(cè)試步驟 - 改進(jìn)低值分流電阻的焊盤布局,優(yōu)化高電流檢測(cè)精度

測(cè)試步驟 - 改進(jìn)低值分流電阻的焊盤布局,優(yōu)化高電流檢測(cè)精度

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電流的高電位檢測(cè)電位檢測(cè)的區(qū)別?

在一個(gè)需要檢測(cè)負(fù)載電流的電路,小功率用串聯(lián)電阻檢測(cè)輸出輸出電流,根據(jù)串聯(lián)的電阻所處的位置,可分為高電位檢測(cè)電位檢測(cè),這兩種檢測(cè)方法各有優(yōu)缺點(diǎn),首先是電位檢測(cè)電阻串聯(lián)在主回路靠近
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PADS花優(yōu)化

在PADS電源線使用花的時(shí)候,總是出現(xiàn)瓶頸點(diǎn),網(wǎng)上給出的是優(yōu)化一下,可是優(yōu)化的標(biāo)準(zhǔn)到底是什么呢?發(fā)現(xiàn)有的是按照電流規(guī)則,就40mil走1a,大致計(jì)算;有的是按照電阻,盡量寬;那么如果盡量寬,十字花的散熱又會(huì)受到影響。所以,請(qǐng)路過(guò)的大神,給予指導(dǎo),不勝感激!
2017-02-26 19:00:01

【圖文分析】由并聯(lián)的分流電感引起的問(wèn)題

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2021-08-12 06:30:00

【轉(zhuǎn)帖】如何設(shè)計(jì)高性能側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計(jì)中的印刷電路板?

放置的的位置。圖 5:正確的側(cè)電流感應(yīng)印刷電路板布局需要注意的是從分流電阻(Rshunt)發(fā)出的軌跡線使用開爾文接法且RG盡可能靠近分流電阻 (Rshunt)。您能夠使用小型(0.8mm×0.8mm
2018-03-09 15:49:45

一文講透| 電流檢測(cè)電路的電路設(shè)計(jì)

哪里呢?這里如上圖的回路簡(jiǎn)圖中可以想到,起碼有兩個(gè)位置可以讓我們選擇,如果選擇上面設(shè)計(jì)見留電組,在布局布線上會(huì)省很多事情,因?yàn)椴槐乜紤]R上過(guò)大電流會(huì)影響地平面問(wèn)題。不過(guò),邊的檢流電阻需要配合運(yùn)放要能
2025-03-31 17:05:41

為什么用三個(gè)分流電阻檢測(cè)電流

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2019-04-04 13:21:29

五款電流檢測(cè)芯片深度對(duì)比:耐壓/精度/封裝全解析,SOT23-5與SOT23-6封裝電流檢測(cè)芯片選型手冊(cè)

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本文將描述一種替代方案,該方案采用一種標(biāo)準(zhǔn)的低成本雙檢測(cè)電阻(4布局)以實(shí)現(xiàn)高精度開爾文檢測(cè)
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2020-12-30 06:53:25

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2021-03-18 08:00:24

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2022-09-16 06:32:48

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在高頻開關(guān)系統(tǒng)中,通過(guò)并聯(lián)電阻測(cè)量電流時(shí),您可能會(huì)觀察到正弦波電流紋波幅過(guò)大、方波紋波或快速轉(zhuǎn)換電流過(guò)沖或過(guò)高的高頻噪聲等問(wèn)題。這些問(wèn)題是由并聯(lián)的分流電感引起的,當(dāng)并聯(lián)電阻值較低時(shí),尤其是在1m
2019-01-26 15:47:50

并聯(lián)電阻分流電感有什么用?

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2019-08-08 06:44:47

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2017-04-17 15:58:41

智能電表中的交流電流怎么檢測(cè)

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2021-05-06 09:21:34

毫歐電阻的溫度影響精度測(cè)試分析

毫歐電阻的溫度影響精度測(cè)試分析取樣電阻的溫度影響精度測(cè)試分析分流器的精確測(cè)試分析 分流器是測(cè)量直流電流用的,根據(jù)直流電流通過(guò)阻值很小的電阻時(shí)在電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。在實(shí)際應(yīng)用中,要測(cè)量一個(gè)很大
2015-08-14 09:54:53

求高手指點(diǎn)。分流電阻……

我想測(cè)量一下分流電阻兩端的電壓,現(xiàn)在后續(xù)電路已經(jīng)完成,由于分流電阻時(shí)串聯(lián)在電路中的,我要是想測(cè)量電阻兩端的信號(hào),但我后續(xù)電路只有一個(gè)輸入端,那么這個(gè)輸入端接分流電阻一端,那么分流電阻的另一端應(yīng)該接哪里呢?
2011-04-17 09:20:57

汽車電池管理之類的電流精密應(yīng)用設(shè)計(jì)

最簡(jiǎn)單的直接測(cè)量方法是使用分流(串聯(lián))電流檢測(cè)電阻器來(lái)測(cè)量電流,其特點(diǎn)是簡(jiǎn)單和線性化。 根據(jù)歐姆定律 V = I x R,電阻器兩端電壓代表電流。對(duì)于汽車電池管理之類的電流精密
2018-07-30 10:04:20

淺析分流電阻

為即電流計(jì)的顯示 (Ir: 流經(jīng)電流計(jì)的電流) 的 (1+r/R) 倍為電路中流動(dòng)的全部電流分流電阻器(串聯(lián))在串聯(lián)了電阻器的電路中,檢測(cè)電阻器兩端的電勢(shì)差(壓降),利用歐姆定律來(lái)測(cè)量電路中流
2019-05-21 01:03:04

分流電阻的形式進(jìn)行電流的采集,在不接負(fù)載的情況下IRMS寄存器讀出來(lái)的不為0是為什么?

本人用分流電阻的形式進(jìn)行電流的采集,在不接負(fù)載的情況下,IRMS寄存器讀出來(lái)的不為0,請(qǐng)問(wèn)是為什么?如果接負(fù)載了,請(qǐng)問(wèn)讀取到了正確的數(shù)值要如何換算成帶有電流單位的有效? 注:分流電阻為1mΩ,輸入電壓為40VAC,IA、IB的PGA增益配置為默認(rèn)2.
2023-12-26 06:12:06

用示波器測(cè)量電流分流電阻

描述ScopeShuntX用示波器測(cè)量電流分流電阻。示例 BOM 使用 10 mOhm 電阻器,適用于 1A 到 100A(PCB 和螺絲端子不能真正做到 100A,更像是 20)為 >10A 使用 2oz 銅對(duì)于 >20A 使用 3oz 銅
2022-06-22 06:53:13

羅姆UCR系列電流檢測(cè)電阻用于高精度電流檢測(cè)

便攜式電子設(shè)備的正常工作過(guò)程中,需要在設(shè)備內(nèi)部進(jìn)行電流檢測(cè)和電壓控制。為了降低功耗和減小體積,需要阻值、高額定功率和小封裝的電流檢測(cè)電阻。針對(duì)便攜式電子設(shè)備小尺寸電流檢測(cè)電阻的需求,羅姆開發(fā)出電流
2019-07-12 04:20:55

芯片分流電阻器 蝴蝶端電阻

減去發(fā)光二極管壓降,再除以工作電流,就是限流電阻大小。假如用一個(gè)6V電源帶一個(gè)發(fā)光管,則是(6V-2V)/20MA=200Ω分流電阻的參數(shù)·1、 選用高精密合金材料并經(jīng)過(guò)特殊工藝處理,使其阻值精度高
2012-10-24 11:48:55

選擇分流電阻(Rshunt)要考慮哪些因素

什么是分流電阻(Rshunt)?選擇分流電阻(Rshunt)要考慮哪些因素?如何去計(jì)算最大分流電阻(Rshunt)的阻值?
2021-10-14 06:44:12

精度高穩(wěn)定功率測(cè)量技術(shù)

  高精度高穩(wěn)定功率測(cè)量技術(shù)    在功率測(cè)試中,必須對(duì)電壓和電流進(jìn)行精準(zhǔn)測(cè)量。特別是在電流測(cè)試中,要求分流電阻阻值和寬頻的條件下保持非常穩(wěn)定的電阻值。通常,如果電阻值變小,電感就相對(duì)變大
2018-11-26 20:37:04

利用雙檢測(cè)電阻實(shí)現(xiàn)的高精度開爾文檢測(cè)

電流檢測(cè)電阻有多種形狀和尺寸可供選擇,用于測(cè)量諸多汽車、功率控制和工業(yè)系統(tǒng)中的電流。使用極低電阻(幾mΩ或以下)時(shí),焊料的電阻將在檢測(cè)元件電阻中占據(jù)很大比例,結(jié)果
2012-07-26 14:18:294083

開源硬件-TIDA-01141-基于分流精度 <1%、±100A、側(cè)、雙向電流測(cè)量 PCB layout 設(shè)計(jì)

本參考設(shè)計(jì)為 ±100A 基于分流器的側(cè)連續(xù)雙向電流測(cè)量解決應(yīng)用(例如電池電流監(jiān)控以及 UPS、通信整流器和服務(wù)器 PSU 中的電流監(jiān)控)。該設(shè)計(jì)可通過(guò)低分流電阻值實(shí)現(xiàn)高精度,從而降低功率損耗并減小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:420

改進(jìn)分流電阻布局優(yōu)化電流檢測(cè)精度

改進(jìn)分流電阻布局優(yōu)化電流檢測(cè)精度
2016-01-07 14:51:390

電流感應(yīng)放大器:電流分流監(jiān)控器如何布局

電流感應(yīng)放大器詳解 (十三) -- 對(duì)于電流分流監(jiān)控器如何布局分流電阻
2018-08-21 01:52:004702

并聯(lián)電阻分流電感技術(shù)詳解

在高頻開關(guān)系統(tǒng)中,通過(guò)并聯(lián)電阻測(cè)量電流時(shí),您可能會(huì)觀察到正弦波電流紋波幅過(guò)大、方波紋波或快速轉(zhuǎn)換電流過(guò)沖或過(guò)高的高頻噪聲等問(wèn)題。這些問(wèn)題是由并聯(lián)的分流電感引起的,當(dāng)并聯(lián)電阻值較低時(shí),尤其是在1m?以下時(shí),分流電感就變得更為明顯。
2019-02-01 07:55:009971

并聯(lián)電阻分流電感很重要

作者:安森美半導(dǎo)體 Jerry Steele 在高頻開關(guān)系統(tǒng)中,通過(guò)并聯(lián)電阻測(cè)量電流時(shí),您可能會(huì)觀察到正弦波電流紋波幅過(guò)大、方波紋波或快速轉(zhuǎn)換電流過(guò)沖或過(guò)高的高頻噪聲等問(wèn)題。這些問(wèn)題是由并聯(lián)的分流電
2019-01-20 16:55:011311

分流電阻存在的容差誤差介紹

電流感應(yīng)放大器詳解 (十二) -- 分流電阻容差誤差
2019-04-17 06:11:002993

如何為電流感應(yīng)放大電路設(shè)計(jì)選擇合適的分流電阻

電流感應(yīng)放大器詳解 (四) -- 如何選擇合適的分流電阻
2019-04-16 07:15:003493

分流電阻的作用是什么_分流電阻的選擇

敏感電阻,也是我們常說(shuō)的分流電阻。由于分流電阻測(cè)量精度高、溫度系數(shù)、成本較低而成為電流測(cè)量的首選技術(shù)。此外分流電阻阻抗,小電壓通過(guò)分流電阻通常必須提高。這個(gè)任務(wù)通常是由一個(gè)電流感知放大器來(lái)完成的,它可以連接在側(cè)或側(cè)結(jié)構(gòu)中。
2019-12-10 11:06:487192

什么是分流電阻_分流電阻的計(jì)算方法

分流電阻是一種使用非常的一個(gè)電流電阻高精密電阻測(cè)量電路中的電流通過(guò)。它是與某一電路并聯(lián)導(dǎo)體的電阻
2019-12-10 11:29:4218922

改進(jìn)分流電阻 布局優(yōu)化電流檢測(cè)精度

作者:Marcus O’Sullivan 簡(jiǎn)介 電流檢測(cè)電阻有多種形狀和尺寸可供選擇,用于測(cè)量諸多汽車、功率控制和工業(yè)系統(tǒng)中的電流。使用極低電阻(幾 m?或以下)時(shí),焊料的電阻將在檢測(cè)元件電阻
2021-01-20 10:47:024

一種標(biāo)準(zhǔn)的低成本雙檢測(cè)電阻以實(shí)現(xiàn)高精度開爾文檢測(cè)資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供一種標(biāo)準(zhǔn)的低成本雙檢測(cè)電阻以實(shí)現(xiàn)高精度開爾文檢測(cè)資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-05 08:54:0911

CA-IS1200G高精度隔離式運(yùn)放的應(yīng)用及特性

CA-IS1200 器件是為基于分流電阻電流檢測(cè)優(yōu)化的高精度隔離式運(yùn)放。的失調(diào)和增益誤差以及相關(guān)溫漂能夠在全工作溫度范圍內(nèi)保持測(cè)量的精度
2022-03-28 18:11:136023

精度隔離式運(yùn)放CA-IS1300概述及特性

CA-IS1300是為基于分流電阻電流檢測(cè)優(yōu)化的高精度隔離式運(yùn)放。的失調(diào)和增益誤差以及相關(guān)溫漂能夠在全工作溫度范圍內(nèi)保持測(cè)量的精度
2022-04-02 09:03:492429

電流檢測(cè)電路和分流電阻基礎(chǔ)知識(shí)

近年來(lái),對(duì)使用電流測(cè)量技術(shù)的具有多功能以及高安全性的電子電路的需求日益增加。我們將在本文介紹一種使用分流電阻檢測(cè)電流的方法,并實(shí)際運(yùn)行該電流檢測(cè)電路來(lái)查看其檢測(cè)效果。
2022-04-27 08:52:104105

一種使用分流電阻檢測(cè)電流的方法

您可能認(rèn)為電流檢測(cè)電路很復(fù)雜,但從原理上來(lái)說(shuō),其本身只是一個(gè)利用了“歐姆定律”的簡(jiǎn)單電路,而歐姆定律是電子電路領(lǐng)域中非常基礎(chǔ)的理論知識(shí)。串聯(lián)一個(gè)用于電流檢測(cè)電阻,通過(guò)歐姆定律將電阻的壓降轉(zhuǎn)換為電流來(lái)實(shí)現(xiàn)電流檢測(cè)
2022-04-27 15:15:512377

用示波器測(cè)量電流分流電阻

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《用示波器測(cè)量電流分流電阻.zip》資料免費(fèi)下載
2022-08-22 16:45:393

使用分流器測(cè)量電流的方法

分流器主要用來(lái)測(cè)量直流大電流,是由錳銅合金制成的高精度電阻,阻值很小,這種電阻的溫度系數(shù)也很小,對(duì)銅的熱電勢(shì)比康銅小,允許通過(guò)很大的直流電流;熱電勢(shì)對(duì)熱電偶來(lái)說(shuō)是有用信號(hào),對(duì)分流器來(lái)說(shuō)則是誤差來(lái)源,是影響分流精度的主要因素。
2022-10-13 10:09:568835

使用分流電阻和運(yùn)算放大器來(lái)檢測(cè)電流的方法

我們使用通用貼片電阻,而現(xiàn)有的高性能分流電阻中,有可消耗高達(dá)5W功率的大功率型號(hào)電阻,以及具有0.1mΩ超低電阻值的高精度分流電阻。您可以根據(jù)自己的需求選擇相應(yīng)的分流電阻
2022-12-16 10:40:286531

通過(guò)改進(jìn)分流電阻器的布局來(lái)優(yōu)化電流檢測(cè)精度

電流檢測(cè)電阻器具有各種形狀和尺寸,用于測(cè)量許多汽車、電源控制和工業(yè)系統(tǒng)中的電流。當(dāng)使用非常電阻(幾毫歐或更小)時(shí),焊料的電阻成為檢測(cè)元件電阻的很大一部分,并顯著增加測(cè)量誤差。高精度應(yīng)用通常使用4端子電阻和開爾文檢測(cè)來(lái)降低這種誤差,但這些專用電阻可能很昂貴。
2023-01-17 10:21:482449

如何使用分流電阻測(cè)量電路電流

近年來(lái),對(duì)使用電流測(cè)量技術(shù)的具有多功能以及高安全性的電子電路的需求日益增加。我們將在本文介紹一種使用分流電阻檢測(cè)電流的方法,并實(shí)際運(yùn)行該電流檢測(cè)電路來(lái)查看其檢測(cè)效果。
2023-02-08 13:43:222003

小型大額定功率的電流檢測(cè)用貼片電阻器GMR50介紹

器和分流電阻器的含義基本相同。以往與電流表并聯(lián)插入的電阻器稱為“分流電阻器”,近年來(lái)在電流路徑中串聯(lián)插入、遵循歐姆定律(根據(jù)電阻引起的壓降求出流過(guò)的電流)的檢測(cè)電阻器也稱為“分流電阻”。
2023-02-09 10:19:211323

如何制作分流電阻

分流電阻器是一種非常功率的電阻器,它與量程儀表并聯(lián)連接,因此它有助于儀表大幅提高其測(cè)量能力。
2023-03-19 12:01:514358

羅姆阻值分流電阻器GMR320

? 近年來(lái),在車載領(lǐng)域和工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域中,應(yīng)用的大功率趨勢(shì)加速,這就要求產(chǎn)品進(jìn)一步節(jié)能。因此,對(duì)于用來(lái)檢測(cè)電流分流電阻器也提出了支持大功率的要求,并且還需要具備在節(jié)能驅(qū)動(dòng)應(yīng)用時(shí)所需的高精度電流檢測(cè)
2023-04-06 09:21:141187

什么是電流檢測(cè)電阻

過(guò)去,為擴(kuò)大電流的測(cè)量范圍而作為分流器與電流計(jì)并聯(lián)的電阻器稱為分流器 (Shunt) ,近年來(lái)則開始將檢測(cè)電路電流電流檢測(cè)用途的電阻器統(tǒng)稱為分流電阻器。 分流電阻器(分流分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:003350

如何用分流電阻測(cè)量電路電流

從原理上來(lái)說(shuō),使用分流電阻電流檢測(cè)電路是僅測(cè)量電壓的簡(jiǎn)單電路。但是,由于分流電阻的壓降很小,所以需要制作可以高精度放大電壓的電路。因此,我們使用帶有運(yùn)算放大器的差分放大電路。
2023-05-08 10:24:101289

分流電阻器的工作原理與作用

,即所謂的分流,小電流(mA)與大回路里的電流(1A-幾十A)比例越小,意味著電流表指示讀數(shù)的線性就越好,越精確。一類可創(chuàng)建電阻路徑的電阻器就是由分流電阻器構(gòu)成的,電流測(cè)量在眾多應(yīng)用中都是必不可少的環(huán)節(jié),因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">分流器電阻的特點(diǎn),它們被廣泛用于測(cè)量電流
2023-06-05 15:24:087164

流電阻優(yōu)化設(shè)計(jì)

,但是這些專用電阻卻可能十分昂貴。另外在測(cè)量大電流時(shí),電阻的尺寸和設(shè)計(jì)在確定檢測(cè)精度方面起著關(guān)鍵作用。本節(jié)將描述一種優(yōu)化方案,采用一種標(biāo)準(zhǔn)的低成本雙檢測(cè)電阻(四布局)以實(shí)現(xiàn)高精度開爾文電流檢測(cè)。(回顧Resistor-15:檢流電阻的選型和使用)
2023-06-23 16:39:002478

分流電阻和分壓電阻的作用

分流電阻和分壓電阻的作用 電阻是電路中的一種基本元件,它的主要作用是限制電流的流動(dòng),保護(hù)電路免受過(guò)電流的損害。在電子學(xué)領(lǐng)域中,有兩種不同類型的電阻被廣泛使用,分別是分流電阻和分壓電阻。本文將詳細(xì)介紹
2023-09-14 16:48:304268

如何使用分流電阻測(cè)量電路電流

分:什么是分流電阻以及其作用 分流電阻,顧名思義,即用來(lái)分流電路中的電流電阻。在電路中,有時(shí)電流會(huì)非常大,特別是在測(cè)試功率設(shè)備或測(cè)試大電流負(fù)載時(shí),如果直接接入儀器或電路,會(huì)導(dǎo)致儀器或電路元件受到過(guò)大的電流沖擊,甚至損
2023-11-30 14:24:481835

川土微隔離電流檢測(cè)放大器CA‐IS1300在PFC升壓系統(tǒng)的應(yīng)用

CA-IS1300x器件是為基于分流電阻電流檢測(cè)優(yōu)化的高精度隔離式運(yùn)放。的失調(diào)和增益誤差以及相關(guān)溫漂能夠在全工作溫度范圍內(nèi)保持測(cè)量的精度
2023-12-19 17:10:161

分流電阻器的應(yīng)用

盡管分流電阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏內(nèi)置隔離等,但通過(guò)精心設(shè)計(jì)和采取減輕措施可以解決這些挑戰(zhàn)。分流電阻器仍是電氣設(shè)計(jì)中的一種強(qiáng)大工具,提供高精度電流測(cè)量和控制。通過(guò)充分利用其優(yōu)勢(shì),同時(shí)關(guān)注其局限性,設(shè)計(jì)者和研究人員可以在創(chuàng)新產(chǎn)品的性能和效率方面進(jìn)行優(yōu)化
2023-12-23 11:30:001525

分流電阻的作用是什么 分流電阻的選擇

分流電阻的作用是什么 分流電阻的選擇 分流電阻的作用是將電路中的電流分流到不同的分支中,以達(dá)到控制電流大小的目的。分流電阻通常由一個(gè)電阻器組成,其阻值可以根據(jù)需要選擇。 為了詳盡地討論分流電阻的作用
2024-03-26 15:40:083632

ROHM 6432尺寸金屬板分流電阻

器進(jìn)行精確的電路控制。此外,隨著應(yīng)用產(chǎn)品的功能改進(jìn),電路板上的安裝密度越來(lái)越高,這就要求分流電阻器體積更小、功率更高。另外,在汽車領(lǐng)域,非常看重在高溫環(huán)境下也能確保電流檢測(cè)精度
2024-04-07 16:44:451061

分流電阻的大小取決于什么因素,分流電阻的大小如何確定

分流電阻的大小取決于多個(gè)因素,這些因素共同影響著電流表或電路系統(tǒng)的性能和精度。以下是主要的影響因素:
2024-10-01 11:53:001918

分流電阻器測(cè)量電流

分流電阻器是一種插入電路中測(cè)量電流的精密元件。在使用靈敏表頭測(cè)量電流電流表中,將分流電阻器與表頭并聯(lián),就可以將部分電流從表頭中“分流”出去。如今,一般通過(guò)將電阻器插入電路來(lái)進(jìn)行“分流”,電阻器會(huì)
2024-12-16 09:55:051150

RS系列精密電流電阻器/直流電流分流器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用指南

、規(guī)格、安裝和使用注意事項(xiàng)。 文件下載: Bourns RS Riedon?精密電流分流電阻器.pdf 產(chǎn)品概述 RS系列是一款精密電流電阻器/直流電流分流器,有底座安裝式分流器(也可選擇無(wú)底板版本)。其電流額定范圍為5至1200安培,輸出電壓有50mV、10
2025-12-23 11:00:03163

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