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发布时间:2023-02-13 17:28:30 作者:知网小编 来源:www.it54.cn
高压侧电流测量技术有一个主要缺点。 如上所述,它要求电流检测放大器具有高共模抑制,因为在分流器两端产生的小电压恰好低于负载供电电压。 根据系统设计,该共模电压可能非常大。 图 3 中的 INA240 电流检测放大器具有 -4 至 80 伏的宽共模范围。 3.是否集成增益电阻器? 图 2 和图 3 显示了低压侧和高压侧电流测量配置,均采用带集成增益设定电阻器的电流检测放大器。 这些集成电阻器具有许多设计优势,包括简化设计、减少电路板元器件和激光微调增益精度。 使用此类放大器的一大缺陷是增益在出厂时就已永久性设定。 如果增益设定适合既定应用,这就不是问题。 但是,如果为了满足其他标准而选定分流电阻器的阻值,导致应用需要独特的增益,则运算放大器与分立电阻器相结合是更好的选择。
电流检测在机械的控制、保护、检测、动力管理等方面有着重要的应用。 例如:电机驱动控制、变频控制、电池荷电状态监测等。 但在电流测量中存在2个困难:1)测量仪表不方便直接串入电路中;2)电流检测电路与被测电路不能直接耦合,否则,会影响被测电路的直流工作点。
电流检测放大器将分流电阻器两端产生的低电压转换为更适合 ADC 进行转换的较大电压。 有两种适合的电流检测类型:低压侧和高压侧。 低压侧测量将电流检测电阻器插入负载和接地之间,而高压侧测量则将电流检测电阻器插入电源和负载之间。
电流检测电阻器,也称为分流器,是测量电流的首选技术。 为了不对电流产生不利影响,分流器的电阻值较小,在两端产生成比例的小电压。 因此,设计人员必须利用放大此小电压的电路,通过模数转换器 (ADC) 进行上游转换。 分流电阻器两端的小电压通常必须从数十或数百毫伏增加到零点几伏。 此任务通常由运算放大器或电流检测放大器来执行。 电流检测放大器是一种专用运算放大器,集成了激光微调的精密电阻网络,用以设置增益。 通常,放大器电压增益大约为 20 到 60 级,有时甚至更大。 电流检测放大器在同一封装中可能包含或不包含分流电阻器。 对于高功率应用,优选外部分流电阻器,因为功率耗散会产生热量。 用于监控电流的最常见信号链配置包括分流电阻器、模拟前端 (AFE)、模数转换器和系统控制器(图 1)。