<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 模擬技術(shù) > 設計應用 > 注意:寬泛負載!

注意:寬泛負載!

作者: 時(shí)間:2015-12-11 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  在為客戶(hù)提供支持時(shí),我遇到的最常見(jiàn)的問(wèn)題就是直流感應。直流感應方法很簡(jiǎn)單,就是安放一個(gè)與(分流電阻器)串聯(lián)的電阻器,然后測量整個(gè)電阻器的電壓(分流電壓)。對于頻程為 10 至 15 倍的電流而言,這種方法極為有效。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/284249.htm

  但是低功耗應用需要 30 倍乃至更高頻程的電流感應解決方案。使用線(xiàn)性器件測量分流電壓時(shí),實(shí)現這種寬電流范圍可能很困難。

  圖 1 所示的是兩個(gè)增益如何能夠增大可測量負載電流范圍。

  圖1


  兩個(gè)增益范圍的電流感應

  對數放大器和可編程增益放大器是一個(gè)選項,但如果需要測量的只是 20 至 30 倍頻程的負載電流,就有點(diǎn)過(guò)度了。

  另一種方法可使用帶開(kāi)關(guān)的運算放大器控制增益,如圖 2 所示。

  圖2


  低側運算放大器可調增益

  如果分流電阻器與接地之間存在任何寄生阻抗,這就會(huì )產(chǎn)生不準確性。這是一個(gè)很大的弊端。圖 3 所示的是當 Rg 涉及接地時(shí),運算放大器可獲得寄生電壓 (VPAR)。

  圖3


  寄生電壓誤差,Rg=GND

  要降低該誤差,應將 Rg連接至 Vpar(Kelvin 連接 Kevin-connection)。下圖 4 所示為運算放大器不將增益應用于寄生電壓,而其仍然出現在輸出端。Vpar隨負載電流及 PCB 制造容差變化而變化。

  圖4


  寄生電壓誤差,Rg= Vpar

  要消除該誤差項,可使用只放大差分電壓的器件,例如儀表放大器。

  圖 5 所示為 Kelvin 連接(Kevin-connected)至分流電阻器時(shí),儀表放大器如何消除誤差。圖 5 中的方程式可簡(jiǎn)化為 Vout=Vref+Vshunt(注意 VPAR=0)。

  圖5


  無(wú)寄生誤差的儀表放大器

  許多系統設計人員需要單電源解決方案。傳統儀表放大器不能滿(mǎn)足該需求,因為它們具有有關(guān)輸入共模電壓、電源、參考電壓以及增益的輸出擺幅限制。

  圖 6 所示為INA333儀表放大器的這種關(guān)系。

  圖6


  INA333單電源工作

  例如,如果輸出共模電壓為 1V,輸出擺幅則為 ~0V 至 ~2V。在低側感應情況下,共模電源為 0V,因此輸出擺幅極小,甚至沒(méi)有擺幅。

  為克服該問(wèn)題,INA326儀表放大器可使用獨特的電流拓撲提供真正的軌至軌輸入輸出。

  將INA326的獨特性與控制其增益的開(kāi)關(guān)相結合,可實(shí)現優(yōu)異的單電源電流感應解決方案,其可檢測達 30 倍頻程的負載電流。

  圖 7 是實(shí)例設計的原理圖。

  圖7


  10μA 至 10mA的單電源電流感應解決方案

  圖 7 所示的是用于10μA-10mA 單電源電流感應解決方案的TI 高精度設計。設計包括理論、計算與TINA-TI仿真。

  下次大家在設計電流感應解決方案時(shí),務(wù)必要理解放大器的局限性。在嘗試復雜解決方案之前,應明白簡(jiǎn)單開(kāi)關(guān)可顯著(zhù)拓展范圍!











關(guān)鍵詞: 負載

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>