當(dāng)前位置:首頁 > 公眾號精選 > 21ic電子網(wǎng)
[導(dǎo)讀]電流檢測技術(shù)簡介:電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。對于大部分應(yīng)用,都是通過間接測量電阻兩端的壓降來獲取待測電路電流大小的,如下圖所示。在要求不高的情況下,電流檢測電路可以通過運放放大轉(zhuǎn)換成電...

低端電流檢測電路不


電流檢測技術(shù)簡介:

電流檢測技術(shù)常用于高壓短路保護(hù)、電機(jī)控制、DC/DC換流器、系統(tǒng)功耗管理、二次電池的電流管理、蓄電池管理等電流檢測等場景。對于大部分應(yīng)用,都是通過間接測量電阻兩端的壓降來獲取待測電路電流大小的,如下圖所示。在要求不高的情況下,電流檢測電路可以通過運放放大轉(zhuǎn)換成電壓,反推算負(fù)載的電流大小。


低端電流檢測電路不


電流檢測技術(shù)分類:

測量電流時,電流檢測技術(shù)分為高端檢測和低端檢測。將測量電阻放在電源與負(fù)載之間的這種測量方法稱為高端檢測。將測量電阻放在負(fù)載和接地端之間的這種測量方法稱為低端電流檢測。這兩種用于感測負(fù)載中電流的方法如下圖所示。


低端電流檢測電路不


兩種測量方法各有利弊。本文重點講解低端電流檢測技術(shù)。


低側(cè)電流測量的優(yōu)點:

共模電壓,即測量輸入端的平均電壓接近于零。這樣更便于設(shè)計應(yīng)用電路,也便于選擇適合這種測量的器件;


低側(cè)電流感測的缺點:

采用電源接地端和負(fù)載/系統(tǒng)接地端時,感測電阻兩端的壓降會有所不同。如果其他電路以電源接地端為基準(zhǔn),可能會出現(xiàn)問題。為最大限度地避免此問題,存在交互的所有電路均應(yīng)以同一接地端為基準(zhǔn)。降低電流感測電阻值有助于盡量減小接地漂移。


設(shè)計電路或選擇用于電流測量的器件時,低側(cè)電流感測是最簡單的方法。由于輸入端的共模電壓低,因此可使用差分放大器拓?fù)?。下圖給出了采用運算放大器(運放)的經(jīng)典差分放大器拓?fù)?,輸入輸出關(guān)系可由理想運放的基本性質(zhì)(虛短虛斷)來推導(dǎo)。


低端電流檢測電路不


應(yīng)用場景:

由于電流感測電路測得的電壓接近于地,因此在處理非常高的電壓時、或者在電源電壓可能易于出現(xiàn)尖峰或浪涌的應(yīng)用中,優(yōu)先選擇這種方法測量電流。由于低側(cè)電流感測能夠抗高壓尖峰干擾,并能監(jiān)測高壓系統(tǒng)中的電流,因此廣泛應(yīng)用于很多汽車、工業(yè)和電信應(yīng)用中。


設(shè)計過程注意哪些問題:

1)可以直接選用集成了增益設(shè)置電阻的電流檢測放大器,從而可減少分立實現(xiàn)方案存在的諸多布局問題;


2)若采用分立器件搭建時,注意需要將R1 和R2 放在盡可能靠近運算放大器和電流感測電阻的位置。將這些元件放在靠近運放的位置后,運算放大器同相輸入端出現(xiàn)噪聲拾取的可能性會降低,同時對電流通過電阻器時的壓降進(jìn)行檢測,需要從電阻器的兩端引出用于檢測電壓的圖案。電壓檢側(cè)連接如下圖右所示,建議從電阻器電極焊盤的內(nèi)側(cè)中心引出。這是因為電路基板的銅箔圖案也具備微小的電阻值,需要避免銅箔圖案的電阻值所造成的壓降的影響。如果按照下圖左所示,從電極焊盤的側(cè)面引出電壓檢測圖案,檢測對象將是低電阻器電阻值加上銅箔圖案電阻值的壓降,無法正確地檢測電流;


低端電流檢測電路不


3)PCB Layout參考:


低端電流檢測電路不


4)注意運放的選型,輸入輸出軌到軌運放便于信號完整的傳輸?shù)捷敵龆耍?/span>


5)如果應(yīng)用中存在容性負(fù)載,需要特別考慮運放的穩(wěn)定性,以免出現(xiàn)振蕩或嚴(yán)重的輸出振鈴現(xiàn)象。



作者:孔乙不己版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。

21ic電子網(wǎng)

掃描二維碼,關(guān)注更多精彩內(nèi)容

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

9月2日消息,不造車的華為或?qū)⒋呱龈蟮莫毥谦F公司,隨著阿維塔和賽力斯的入局,華為引望愈發(fā)顯得引人矚目。

關(guān)鍵字: 阿維塔 塞力斯 華為

加利福尼亞州圣克拉拉縣2024年8月30日 /美通社/ -- 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)解決方案公司Trianz今天宣布,該公司與Amazon Web Services (AWS)簽訂了...

關(guān)鍵字: AWS AN BSP 數(shù)字化

倫敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英國汽車技術(shù)公司SODA.Auto推出其旗艦產(chǎn)品SODA V,這是全球首款涵蓋汽車工程師從創(chuàng)意到認(rèn)證的所有需求的工具,可用于創(chuàng)建軟件定義汽車。 SODA V工具的開發(fā)耗時1.5...

關(guān)鍵字: 汽車 人工智能 智能驅(qū)動 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越來越多用戶希望企業(yè)業(yè)務(wù)能7×24不間斷運行,同時企業(yè)卻面臨越來越多業(yè)務(wù)中斷的風(fēng)險,如企業(yè)系統(tǒng)復(fù)雜性的增加,頻繁的功能更新和發(fā)布等。如何確保業(yè)務(wù)連續(xù)性,提升韌性,成...

關(guān)鍵字: 亞馬遜 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,據(jù)媒體報道,騰訊和網(wǎng)易近期正在縮減他們對日本游戲市場的投資。

關(guān)鍵字: 騰訊 編碼器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會開幕式在貴陽舉行,華為董事、質(zhì)量流程IT總裁陶景文發(fā)表了演講。

關(guān)鍵字: 華為 12nm EDA 半導(dǎo)體

8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。

關(guān)鍵字: 華為 12nm 手機(jī) 衛(wèi)星通信

要點: 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強核心競爭優(yōu)勢...

關(guān)鍵字: 通信 BSP 電信運營商 數(shù)字經(jīng)濟(jì)

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央廣播電視總臺與中國電影電視技術(shù)學(xué)會聯(lián)合牽頭組建的NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟在BIRTV2024超高清全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研討會上宣布正式成立。 活動現(xiàn)場 NVI技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)...

關(guān)鍵字: VI 傳輸協(xié)議 音頻 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日舉辦的2024年長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)聯(lián)合招商會上,軟通動力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱"軟通動力")與長三角投資(上海)有限...

關(guān)鍵字: BSP 信息技術(shù)
關(guān)閉
關(guān)閉