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电流测量(即检测流入和流出电子电路的电流)是设计者的一项必备技能,也是各种应用中必不可少的。应用示例包括过流保护、4–20mA系统、电池充电器、高亮度LED控制、GSM基站电源、H桥电机控制,您必须知道此类应用中流入和流出可充电电池的电流比(也就是电量计功能)。 随着越来越多的便携式应用,对专用电流监测器的需求已经大大增加,从而以小封装、低静态电流实现其任务。以下的讨论涵盖低边和高边电流监测器,包括其架构和应用。 采用高边还是低边监测器?大多数电流测量应用采用低边原理,检测电阻与接地通路串联(图1);或者采用高边原理,检测电阻与电源线串联(图2)。两种方法都具有不同的优缺点。低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;采用高边电阻的电路必须承受相对较大的共模信号。此外,如果图1中运放的GND引脚以RSENSE的正端为基准,那么其共模输入范围必须覆盖至零以下,也就是GND - (RSENSE × ILOAD)。
然而,不要因为低边测量电路的简单性而忽略高边测量方法的优势。多种故障会避开低边监测器,从而使负载面临危险和未检测到的情形(图3)。注意,能够检测通过路径A连接的负载,但通过路径B的意外连接则避开了监测器。另一方面,高边监测器直接连接至电源,能够检测所有的下行故障并触发相应的补救措施。高边监测器也比较适合汽车应用,此类应用中的外壳作为地电势。
传统高边监测器以前,这两种方案的许多实现方法都基于分立式元件或半分立式电路。最简单情况下,此类高边监测器要求高精度运放和少数几个精密电阻。高边测量的一种常见方法是使用传统的差分放大器作为增益放大器以及从高边至地的电平转换器(图4)。尽管这种分立式电路使用广泛,但具有以下三个主要缺点:
高边电流监测需求带动了大量用于该目的的新集成电路的发展。另一方面,低边测量未推动新型相关IC的进步。
集成全差分放大器随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高边电流测量中使用差分放大器变得非常方便。这些器件的CMRR达到105dB数量级,MAX4198/MAX4199就是例子之一(图5)。IC采用8引脚µMAX封装,典型CMRR达到110dB,增益误差优于0.01%。
专用高边监测器高边电流测量的另一种方法以包含执行测量所需全部功能的IC为代表。这些IC在高达32V的共模电压下检测高边电流,并提供以地为基准的电流或电压输出,输出与被测电流成比例。电源管理、电池充电及其它必须高精度测量或控制电流的应用均受益于这些专用电流检测放大器。 Maxim的高边电路检测放大器将电流检测电阻放在电源的正端与被监测电路电源输入之间。这种设计避免了接地区域上的外接电阻,大大简化了布局,通常会改善总体电路性能。Maxim提供的单向和双向电流检测IC包括带有或不带内部检测电阻的双向器件。双向放大器包括一个用于指示电流方向的信号引脚。 这些单向和双向电流检测IC的型号包括带可调增益,+20V/V、+50V/V或+100V/V固定内部增益,以及内部增益加单或双比较器。器件采用小型封装,满足紧凑型应用的严格要求。 所有Maxim高边IC的共同点是具备提供以地为参考的电压或电流输出的能力,不需要或只需要很少的附加元件。输出信号与被测高边电流成比例,其共模电压可高达32V。图6至9所示为集成高边电流监测器的几种架构。注意,MAX4172电流源输出与RSENSE上的电压成比例。 新型高边监测器的方程式表明,外部电阻对CMRR的影响不再是问题,因为现在的MRR(典型值大于90dB)主要取决于集成放大器。在单片IC中集成电流检测功能具有如下优势:
选择RSENSE的相关考虑事项在设计任何类型的电流监测器时,谨慎选择检流电阻(RSENSE)非常重要也必不可少。应遵循以下标准选择RSENSE:
高边监测器的应用图11所示的电路为可变线性电流源。IC1将R1电流转换为成比例的输出电压,使电压调节器(IC2)产生稳压输出电流。为将IOUT设置为0mA至500mA之间的调节电流,在ICONTROL上施加5V至0V电压(5V设置IOUT = 0mA,0V设置IOUT = 500mA)。作为替代方案,您可增加如图所示的D/A转换器,对IOUT进行数字控制。对于12位分辨率(60µA/LSB),DAC可为并行输入MAX530或串行输入MAX531;对于10位分辨率(250µA/LSB),DAC可为并行输入MAX503或串联行入MAX504。
图12所示电路为0–5A可编程电流源,利用4V至28V电源产生0A至5A电流,具有两方面优势:12位D/A转换器使其能够进行数字编程;开关模式降压型调节器(IC1)使其比使用线性晶体管的替代电流源的效率高。应用包括过流保护、4–20mA系统、电池充电器、高亮度LED控制、GSM基站电源以及H桥电机控制。
通用串行总线(USB)的广泛应用带动了各种2.7V至5.5V电源过流保护电路的发展,但高于该电压范围的产品很少。图13所示的短路器工作在26V电源电压下,利用可编程电流门限进行触发。 |
高边电流检测测量:电路和原理
本应用笔记介绍利用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本计算机及USB附件中的电池充电和放电电流。通过对高边电流检测放大器与低边差分放大器进行了比较,并给出了检流电阻的选择标准。文中介绍了高电压短路器,以在发生电路故障及短路时提供系统过流保护。并且提供了可变线性电流源和可编程0–5A电流源的应用电路。
- 电流检测(42474)
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5658矽力杰高带宽高精度电流检测放大器性能优势介绍
矽力杰新一代高精度电压输出型电流检测放大器SA59131系列产品支持高边或低边双向电流检测,拥 那有−4V~80V的宽共模电压范围,可采集低于接地电压的输入信号。
2023-12-29 17:34:29
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电流检测电路的应用有哪些
电流检测电路在许多电子系统中扮演着至关重要的角色,它们广泛应用于各种领域,包括但不限于电源管理、电机控制、电池充电系统、可再生能源系统以及安全监控等。这些电路能够测量和监控电流的大小,确保系统的稳定
2024-02-02 15:10:12
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构建超低功耗精密高边电流检测电路,你的选择是?
精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5µV,仅需消耗1.4µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想
2024-03-19 08:22:35
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H桥中的高边低边是什么意思?有什么区别?
在H桥电路中,高边和低边的概念描述了开关器件相对于负载或地的连接方式。这两个术语通常用于描述开关器件(如晶体管、MOSFET等)在电路中的位置以及它们如何控制电流流向。
2024-05-11 17:23:26
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5569电流保护的测量比较元件是哪些
电流保护是电力系统中用于保护电气设备免受短路和过载损害的一种重要技术。它通过检测电路中的电流,当电流超过设定的阈值时,自动切断电源,以保护设备和人员安全。电流保护的测量比较元件是电流保护系统的核心
2024-09-13 15:56:32
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2477高边电流采样与低变电流采样区别
高边电流采样与低边电流采样是电流检测中的两种基本方式,它们在电路结构、应用场景、性能特点等方面存在显著差异。 一、电路结构差异 高边电流采样 定义 :高边电流采样指的是采样电阻位于电源正极(高电位端
2024-10-14 17:46:13
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6147高侧电流检测芯片有哪些
高侧电流检测芯片是一种专门用于检测电路中高电位端(即电源正极侧)电流的芯片。这些芯片通常具有高精度、宽共模电压范围、电气隔离和低功耗等特点,广泛应用于电池管理系统、电动汽车、电源监控、过载保护等领域
2024-10-14 18:11:26
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4734高边电流检测电路如何提升共模电压
在高边电流检测电路中,提升共模电压的稳定性和抑制能力是关键,以确保电流检测的准确性和系统的稳定性。以下是一些提升共模电压的方法: 一、使用差分输入放大器 差分输入放大器可以有效抑制共模电压
2024-10-15 10:37:39
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1511探讨高、低边电流检测中的采样电阻与共模抑制比问题
两种电流检测电路设计方案 又学习总结一个高端电流检测方案!推荐给粉丝 运放电流检测采样电路电压采样电路 电流驱动电流检测电路 12个电路+10个知识点,讲透了开关模式下的电源电流检测! 以下正文
2024-11-18 11:08:33
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一个锂电池高侧电流检测电路
这个电路是群友私信的一个锂电池高侧电流采样的电路, 原本使用的是电量计作为高侧采样,以计算锂电池剩余电量,后考虑降本,所以想在高侧采集锂电池电流加拟合去计算电池电量。要求是双向电流检测(锂电池充放电
2025-05-19 10:25:19
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