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2017 - 11 - 29
在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。 下面介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路,1 三极管电流检测电路   如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用电阻,同时浪费较大的反馈电压,如上图方法,可以用比较小的电阻,消耗很小的电压就能检测到电流I,通过调整三极管基机电阻可以调整检测的灵敏度。这个电路可以用在充电器等需要显示有没有充电电流的地方。 2. 高灵敏度电流检测电路   这个电路用两个二极管做电流采样,灵敏度非常高,电流可以做到动态范围很大,在大功率或高电压应用场合比较合适,缺点是电压需要损坏掉约1.4V。 3 TL431电流反馈电路 TL431 价格低廉,在开关电源的反馈环路大量应用,但其FB电压为2.5V,直接用做电流反馈时要很大的采样电阻,浪费电压。图中用两个TL431实现电流反馈,可以用比较小的采样电阻实现精密的电流反馈,如果还有电压反馈网络,再并上U3的电压反馈电路。
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说明: 400G 客户侧光模块已经从非归零 (NRZ) 转变为基于 PAM-4 (脉冲幅度调制-4)的调制,并且现在还为所有物理媒质相关子层 (PMD) 使用前向纠错 (FEC)。这种进步使得光学模块测试和验证的复杂程度大作者:Paul Brooks 博士 简介       一直到 100G 推出为止,验证和测试客户侧光模块的任务都相对简单。 可通过一个“测试”渠道来操作光学模块,然后测量出对应的比特误码率 (BER),并将其用作通过/失败限制。大多数情况下,在一个典型测量期间得到的结果应该是没有错误的。       相比之下,400G 客户侧光模块已经从非归零 (NRZ) 转变为基于 PAM-4 (脉冲幅度调制-4)的调制,并且现在还为所有物理媒质相关子层 (PMD) 使用前向纠错 (FEC)。这种进步使得光学模块测试和验证的复杂程度大大增加。误码统计(及根本原因)和 FEC 特征之间的关系非常密切,因此不能再使用简单的通过/失败限制。       本文论述 400G 光学器件所带来的全新挑战,以及它们要求一种怎样的全新测试和验证理念。这种新方法将提高不良光学器件被检出而良好光学器件通过检测的概率,而且不会明显增加测试负担。100G 及更低速率的当前“良好做法”       在对基于 NRZ 光电调制的客户侧光学器件进行测试和验证方面,VIAVI 拥有超过三十年的经验。即使最近对基于 25G 和 40G 的 NRZ 系统的测试经验也表明,当前链路在设计和构建正确的情况下,可以被视为 BER“非常低”。测试方法一直相当简单: ...
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说明: 多年以来信息类以及视听类等高科技产业一直在全球消费性市场扮演着举足轻重的角色,越来越多的新科技也一直在改变着我们的生活。然而除了新科技带来的效能与便利,其安全性的评估也是不可或缺的一环,相关的安规认证更是协助制造商进军国际市场的必备武器。EEC的信息/视听类产品电气安规解决方案,提供了高质量的交流电源供应器、接触电流测试器、耐压/绝缘测试器以及接地阻抗测试器,可全面性的满足以下安规标准: IEC/EN/UL60950-1, JIS C 6950-1, GB4943.1, CNS14336-1 IEC/EN/UL60065, JIS C 6065, GB8898, CNS14408 IEC/EN/UL62368-1IEC/EN/UL62368-1为世界上第一本以”防止潜在危险的安全工程” (HBSE)为基础的安规标准,即将于2019年全面取代制造商们所熟稔的IEC/EN/UL60950-1及IEC/EN/UL60065,其安全评估的角度也有着极大的差异。在量测接触电流方面,62368-1开始导入了新的人体阻抗模型 “Let-Go Network”。EEC也第一时间在我们的接触电流测试器ESA以及7630加入这个人体阻抗模型,协助制造商在现在或是未来导入62368-1时能将相关成本降至最低,并提升测试效率。
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