在本系列的第一部分中,我讨论了与电流检测放大器规格相关的概念,以及如何使用应用要求来缩小器件选择范围。在本期中,我将讨论电流范围如何帮助得出分流电阻值,以及电流范围和分流值如何与器件性能相结合,从而在精度和功耗之间进行权衡。 直到最近发布的 TI INA250电流检测放大器(稍后会详细介绍),电流实际上并没有通过电流检测放大器。因此,被测量的电流范围并不直接决定设备规格。
在本系列的前几期中,我讨论了实现备选方案以及这些决策如何影响设备参数以及受设备参数影响。在这篇文章中,我将解释设备参数和系统因素如何影响可实现的精度。
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。
关于电流检测放大器,本文将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。这种情况有两个问
图是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流控制电路。变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当输出短路时IC1也能正 常工作,以
缓冲放大器缓冲放大器是电阻抗转换,从一个电路到另一个电路。一个缓冲区的主要目的是为了防止后续的前面电路的负荷。例如,一个传感器可有能力产生一个电压或电流对应于一个特定的物理量它的意义,但它可能没有驱动
晶体管电流放大器
利用MAX4373高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V的电压范围。只需一个通用的NPN晶体管。MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参
利用MAX4373高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V的电压范围。只需一个通用的NPN晶体管。MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参
MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V至+5.5V的供电电压范围。通过增加一个通用
利用MAX4373高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V的电压范围。只需一个通用的NPN晶体管。MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参
MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V至+5.5V的供电电压范围。通过增加一个通用
利用MAX4373高边电流检测放大器进行设计,电路可工作在高达28V的电压范围。只需一个通用的NPN晶体管。 MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参
MAX4373是一款带有比较器和基准的高边检流放大器,比较器的闭锁输出(COUT1)使得该款器件能够构成电路断路器(请参考器件数据资料的图2)。但是,数据资料给出的电路只适合+2.7V至+5.5V的供电电压范围。通过增加一个通用