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1,怎样确定芯片电源输入的限流电阻大小这个问题困扰很久了

你理解错了电源一般是不限制电流的、所谓的芯片的最大电流不能超过50MA,是指他的输出电流。超过这个芯片会发热导致其他故障。
单片开关控制芯片,是小型开关电源上的吧?

怎样确定芯片电源输入的限流电阻大小这个问题困扰很久了

2,如何测PCB板上芯片的电流其实就是功率啦一定要飞线么百

把芯片电源输入端例如(5V,3.3V等)隔断,串上万用表电流档,测电流。

如何测PCB板上芯片的电流其实就是功率啦一定要飞线么百

3,怎么才能测单片机芯片的耗电流呢

在Vcc和单片机间加入0.1欧姆电阻,然后加个运放在电阻两脚上测量运放输出电压来计算出电流。单片机一般耗电是mA级别的,直接用万用表测误差很大
稳压源输出电流根据负载来计算,600ma早够了,单片机耗电流一般都不大的

怎么才能测单片机芯片的耗电流呢

4,LED我有一个7串6并40W的LED芯片如何知道它的输出电流和电压能计算

LED 大概都差不多!!我记的没错的话是每一单颗为3.3V,20mA.7串就是约为3.3x7=23.1V,驱动应是24V,电流为6x20mA=120mA,最高为150ma,太高的电流LED会衰减但亮度会很好

5,如何查看一块芯片的工作电流

一般芯片手册上都有动态、静态功耗,但对FPGA之类器件来说,加在过程、工作频率不同相差很大,所以有专门的讲功耗的资料,要下载功耗的datasheet。
你好!首先,看Datasheet提供的技术指标。其次,可以在电路板上用电流表实测。如有疑问,请追问。
首先,看Datasheet提供的技术指标。其次,可以在电路板上用电流表实测。

6,422芯片的工作电流怎么算

您好,422芯片的工作电流是指它在正常工作时所需要的电流。电流的大小取决于芯片的类型,以及芯片内部的电路设计。一般来说,422芯片的工作电流范围在1mA到100mA之间,具体的电流值取决于芯片的类型和芯片内部的电路设计。此外,电流的大小也受到芯片的工作环境的影响,比如温度、湿度等。因此,要确定422芯片的工作电流,需要结合具体的芯片类型和芯片内部的电路设计,以及芯片的工作环境。

7,一个电源的输出电流是怎么算的是按输出电压计算还是按电路中的

设计电源的时候肯定是按输出计算的,就是你需要输出的电流是多少,这个范围不可能无限大。集成芯片只是选用来达到你的输入输出的要求而已,你不可能因为芯片而改变你的设计意图的。
一个电源的输出电流是怎么算的,是按输出电压计算,还是按电路中的集成芯片的参数计算?
电源电路上主要元件的电流数值,比如变压器的副边线径,整流管,扩流管,稳压管等等。

8,怎么知道自己本本的USB接口具体输出电流是多少

众所周知,笔记本电脑由于由于天生的局限性,难以在内部进行扩展、增加功能,因此外部高速接口显得尤为重要。笔记本电脑外部高速接口主要有四种——USB接口、IEEE 1394接口、PCMCIA接口和ExpressCard接口,虽然很多用户懂得如何使用这些接口,但是如何高效、合理使用,则非人人皆懂。本文将从传输模式、电气规格等方面介绍,进而分析如何合理使用这些接口。 USB接口 USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是现在笔记本电脑上使用最频繁的接口之一,众所周知,USB分为USB 1.0、USB 1.1和USB 2.0三种标准,理论最大速度依次为1.5 Mbps、12 Mbps和480 Mbps。(注意:这并不准确,因为USB已经披上一层马甲了,皆改名为USB 2.0,最大速度能达到1.5 Mbps的叫作Low-speed USB 2.0,能达到12Mbps的叫作Full-speed USB 2.0,而达到480 Mbps的叫作High-speed USB 2.0;但是这种说法在普通消费者和销售商中并不通用,因而仍旧使用前面的说法。)电压输出为5 V,最大输出电流为500 mA;笔记本电脑上所带的通常是USB A母口,可以通过转接头或转换线变为不同的USB接口。但是在日益增多且速度更快的USB外设下,应该如何充分有效使用USB接口呢? 首先,必须了解USB控制器,通常来说USB控制器是集成在南桥上的,这里以Intel芯片组的南桥ICH(Input/Output Controller Hub,输入输出集成控制器)为例说明。如图1所示,ICH7是迅驰3平台上所使用的南桥芯片,其拥有一个USB2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface 加强型主机端控制界面)和四个USB1.1 UHCI (Universal Host Controller Interface 通用型主机控制器界面);USB2.0 EHCI是通过PCI总线而其它控制器相连接的,拥有480 Mbps的带宽,而USB2.0 EHCI控制着下面4个的USB1.1 UHCI,而每个USB1.1 UCHI能提供两个USB接口(port)。可见,虽然ICH7能提供高达8个USB接口,但是8个接口是共享480 Mbps带宽的,任何时刻不可能有多于一个接口速度达到480 Mbps带宽。(USB 1.1接口则不同,每个接口能单独享有12 Mbps最大理论带宽。)因此,如何合理利用使用这480 Mbps理论带宽显得尤为重要。 虽然USB 2.0理论上提供480 Mbps的带宽,但是实际上能利用的带宽通常约为30 MB/s(具体视芯片而定,还有PCI总线所挂载的设备占用带宽的多少,1 MB/s=8 Mbps)。可见,在U盘、移动硬盘、外置光驱等众多USB外设的面前,USB接口的带宽实在足襟见袖。为了解决这一困局,可以增加USB接口的带宽,但是USB已经固定为一个标准,不可能随意增加带宽。这样的话只剩下增加USB控制器中的USB2.0 EHCI数量,如Intel的迅驰4平台上所使用的南桥ICH8就把USB2.0 EHCI增加到2个,使USB接口总带宽达到了480 Mbps+480 Mbps。 也许读者奇怪,为何总带宽不是960 Mbps呢,而是480 Mbps+480 Mbps。因为每个USB设备任意时刻只能受一个USB2.0 EHCI控制,所以获得的带宽仍旧为480 Mbps。但用户到底如何才能让两个USB2.0 EHCI合理控制USB设备和分配带宽呢,这个则不用用户去考虑,Intel在ICH8上建有一个仲裁机制来分配的EHCI和带宽。虽然增加南桥芯片上的USB2.0 EHCI数量的做法可行,但这必须更换笔记本电脑,因此对于用户想通过升级来实现增加USB2.0 EHCI来说,显得毫无意义。而增加USB2.0 EHCI方法只剩下一个——给笔记本电脑增加一张扩展USB接口的PCMCIA卡。(但扩展USB接口的ExpressCard不完全支持,此将在下文作出解析) IEEE 1394接口 IEEE 1394接口(以下简称1394),苹果称之为Firewire,而索尼则称之为iL
这得需要特殊的测量线和电流表,否则一般的方法时用不上的。

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