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[導(dǎo)讀]在這個(gè)由兩部分組成的系列的第一部分中,我討論了直流增益中的失調(diào)電壓 (V OS ) 和失調(diào)電壓漂移 (TCV OS ) 機(jī)制,以及如何選擇具有合適電平的納級(jí)功率運(yùn)算放大器(op amp)精度以最大限度地減少放大的低頻信號(hào)的信號(hào)路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測(cè)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并展示我們可以使用運(yùn)算放大器幫助最大限度降低系統(tǒng)功耗同時(shí)仍提供準(zhǔn)確讀數(shù)的方法。

1.前言

在這個(gè)由兩部分組成的系列的第一部分中,我討論了直流增益中的失調(diào)電壓 (V OS ) 和失調(diào)電壓漂移 (TCV OS ) 機(jī)制,以及如何選擇具有合適電平的納級(jí)功率運(yùn)算放大器(op amp)精度以最大限度地減少放大的低頻信號(hào)的信號(hào)路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測(cè)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并展示我們可以使用運(yùn)算放大器幫助最大限度降低系統(tǒng)功耗同時(shí)仍提供準(zhǔn)確讀數(shù)的方法。

2.電流感應(yīng)

設(shè)計(jì)人員通過(guò)將一個(gè)非常小的“分流”電阻與相關(guān)負(fù)載串聯(lián),在其兩端連接一個(gè)電流檢測(cè)放大器或運(yùn)算放大器,從而執(zhí)行用于系統(tǒng)保護(hù)和監(jiān)控的電流檢測(cè)。專用電流檢測(cè)放大器在檢測(cè)電流方面非常出色,但在功耗最重要的情況下,精密納米功率運(yùn)算放大器是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

我們可以在兩個(gè)位置相對(duì)于負(fù)載放置分流電阻器:負(fù)載和電源之間(圖 1),或負(fù)載和地之間(圖 2)。

 1:高端電流檢測(cè)

2:低側(cè)電流檢測(cè)

在這兩種情況下,為了檢測(cè)具有已知電阻值的電流,運(yùn)算放大器會(huì)測(cè)量分流電阻器端子之間的電壓。使用歐姆定律(公式 1),我們可以確定電流消耗:

其中 V 是電壓,I 是電流,R 是電阻。

選擇分流電阻器和運(yùn)算放大器,以便它們對(duì)電路行為的影響最小。在選擇電阻器時(shí),有兩個(gè)因素推動(dòng)了對(duì)低值電阻器的需求:

· 保持電阻兩端的壓降盡可能小,以便負(fù)載的負(fù)端子在低側(cè)檢測(cè)中盡可能靠近地,或在高側(cè)檢測(cè)中盡可能靠近電源。

· 保持低功耗。等式 2 表明,由于我們正在測(cè)量電流,因此它是自變量,電阻應(yīng)盡可能?。?/span>

澄清一點(diǎn):由于我們正在測(cè)量電流而不是試圖最小化電流(就像我在本系列的第一部分中所做的那樣),我們需要最小化電阻器的值以最小化功耗——這是相反的思考過(guò)程管理直流增益配置中的功耗。

超低功耗電流測(cè)量技術(shù)可用于移動(dòng)電源電池充電和監(jiān)控、手機(jī)電池充電和監(jiān)控等終端設(shè)備,甚至可以確保工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。

那么,在選擇電阻值時(shí),我們能做到多低呢?簡(jiǎn)單地說(shuō),電阻兩端的壓降應(yīng)該大于我們使用的運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓。

3.低側(cè)差分電流測(cè)量

假設(shè)我們要執(zhí)行低側(cè)差分電流測(cè)量(圖 3)以確保系統(tǒng)中既沒(méi)有短路也沒(méi)有開(kāi)路連接。為簡(jiǎn)單起見(jiàn),讓我們?yōu)楸臼纠x擇簡(jiǎn)單的數(shù)字,并忽略電阻容差等參數(shù)。

 

3:低側(cè)差分電流測(cè)量

電源電壓為 3.3V。系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)最多消耗 10mA 電流,并且我們不希望負(fù)載看到的有效接地電壓高于 100μV。我們首先會(huì)意識(shí)到我們的分流電阻器的壓降(由于電流)必須小于或等于 100μV。

如果我們使用公式 3 來(lái)確定最大分流電阻:

我們的有效接地將為 100μV,如公式 4 所示:

我們必須選擇能夠檢測(cè)此壓降變化的運(yùn)算放大器,這表明出現(xiàn)了故障情況。因?yàn)楫?dāng)負(fù)載電流在其典型值 10mA 的 ±10% 以內(nèi)時(shí),系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。然后,當(dāng)電流變化至少 10% 時(shí),我們的運(yùn)算放大器將能夠檢測(cè)到檢測(cè)電阻器兩端的電壓變化。  

當(dāng)出現(xiàn)故障情況時(shí)(例如開(kāi)路、低電流導(dǎo)致的掉電,或大電流導(dǎo)致的短路或掉電),公式 5 將電流變化 (I Δ ) 表示為:

公式 6 計(jì)算了 V SHUNT兩端電壓降的最終變化:

在這個(gè)例子中,我會(huì)選擇LPV821零漂移納米功率放大器。其零漂移技術(shù)可實(shí)現(xiàn)僅 10μV 的最大失調(diào)電壓,使其能夠檢測(cè)故障狀況。零漂移運(yùn)算放大器非常適合高精度 (<100μV) 測(cè)量。此外,LPV821 還是一款毫微功率放大器,這意味著我們可以讓它始終保持開(kāi)啟狀態(tài),它將繼續(xù)提供準(zhǔn)確的電流檢測(cè)測(cè)量,而對(duì)系統(tǒng)功率預(yù)算的影響很小。希望本系列提供一些關(guān)于在直流增益和低側(cè)電流檢測(cè)應(yīng)用中使用納米功率零漂移運(yùn)算放大器的好處的見(jiàn)解。


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