資料介紹
編者注:電流檢測是電子系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵功能,但其復(fù)雜性往往被低估。這個由三部分組成的系列的編者注:電流檢測是電子系統(tǒng)中的一項關(guān)鍵功能,但其復(fù)雜性往往被低估。這個由三部分組成的系列的第 1部分討論了電流檢測電阻器。第 1部分討論了電流檢測電阻器。第 2 部分第 2 部分討論了放大器的設(shè)計和使用,以將電流檢測電阻器兩端產(chǎn)生的電壓提高到可用水平。在這里,第 3 部分討論了在負載由較高電壓驅(qū)動的應(yīng)用中使用漏斗放大器來放大電流測量值。討論了放大器的設(shè)計和使用,以將電流檢測電阻器兩端產(chǎn)生的電壓提高到可用水平。在這里,第 3 部分討論了在負載由較高電壓驅(qū)動的應(yīng)用中使用漏斗放大器來放大電流測量值。準(zhǔn)確測量電流并不像測量電壓那么容易,而且在嘗試測量流經(jīng)連接到相對較高電源電壓的負載的電流時更加困難。電流檢測電阻器,也稱為分流電阻器,由于其高測量精度、低溫度系數(shù)和相對較低的成本,是測量電流的首選技術(shù)。由于它們的低阻抗,分流電阻器兩端的小電壓通常必須升壓。此任務(wù)通常由連接在低側(cè)或高側(cè)配置中的電流檢測放大器執(zhí)行。準(zhǔn)確測量電流并不像測量電壓那么容易,而且在嘗試測量流經(jīng)連接到相對較高電源電壓的負載的電流時更加困難。電流檢測電阻器,也稱為分流電阻器,由于其高測量精度、低溫度系數(shù)和相對較低的成本,是測量電流的首選技術(shù)。由于它們的低阻抗,分流電阻器兩端的小電壓通常必須升壓。此任務(wù)通常由連接在低側(cè)或高側(cè)配置中的電流檢測放大器執(zhí)行。然而,當(dāng)負載由電壓相對較高的電源驅(qū)動時,例如在工業(yè)控制應(yīng)用中,檢測電阻器可以顯著增大,而不會剝奪負載過多的驅(qū)動電壓。與流經(jīng)值通常以毫歐或微歐測量的低阻抗分流電阻器的感測電流所產(chǎn)生的電壓相比,這些增加的電阻會產(chǎn)生更大的電流感測電壓。在從電機控制到電源轉(zhuǎn)換的高功率工業(yè)應(yīng)用中,這些檢測電壓通??梢愿哌_幾伏。然而,當(dāng)負載由電壓相對較高的電源驅(qū)動時,例如在工業(yè)控制應(yīng)用中,檢測電阻器可以顯著增大,而不會剝奪負載過多的驅(qū)動電壓。與流經(jīng)值通常以毫歐或微歐測量的低阻抗分流電阻器的感測電流所產(chǎn)生的電壓相比,這些增加的電阻會產(chǎn)生更大的電流感測電壓。在從電機控制到電源轉(zhuǎn)換的高功率工業(yè)應(yīng)用中,這些檢測電壓通??梢愿哌_幾伏。此類感測電壓在應(yīng)用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 之前通常需要衰減和電平轉(zhuǎn)換,模數(shù)轉(zhuǎn)換器通常由單極 3 伏或 5 伏電源供電。衰減和電平轉(zhuǎn)換信號調(diào)節(jié)鏈有時稱為漏斗信號鏈,因為檢測到的電壓信號在通過信號調(diào)節(jié)鏈到達 ADC 時變窄。降低或匯集這些檢測電壓的傳統(tǒng)方法是使用無源衰減,但差分漏斗放大器提供了一種替代方法,可以提高測量精度,同時減少元件數(shù)量。此類感測電壓在應(yīng)用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 之前通常需要衰減和電平轉(zhuǎn)換,模數(shù)轉(zhuǎn)換器通常由單極 3 伏或 5 伏電源供電。衰減和電平轉(zhuǎn)換信號調(diào)節(jié)鏈有時稱為漏斗信號鏈,因為檢測到的電壓信號在通過信號調(diào)節(jié)鏈到達 ADC 時變窄。降低或匯集這些檢測電壓的傳統(tǒng)方法是使用無源衰減,但差分漏斗放大器提供了一種替代方法,可以提高測量精度,同時減少元件數(shù)量。漏斗放大器可以執(zhí)行多達三個信號調(diào)節(jié)任務(wù):漏斗放大器可以執(zhí)行多達三個信號調(diào)節(jié)任務(wù):它將檢測到的電壓衰減到模擬前端 (AFE) 信號鏈末端的 ADC 可接受的水平。它將檢測到的電壓衰減到模擬前端 (AFE) 信號鏈末端的 ADC 可接受的水平。如果需要,它會執(zhí)行電平轉(zhuǎn)換(電平轉(zhuǎn)換),例如在高端傳感設(shè)計中。如果需要,它會執(zhí)行電平轉(zhuǎn)換(電平轉(zhuǎn)換),例如在高端傳感設(shè)計中。
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