
利用精密儀表放大器實(shí)現(xiàn)負(fù)壓電流檢測
發(fā)布時(shí)間:2017-08-16 責(zé)任編輯:susan
【導(dǎo)讀】監(jiān)測正電源的電流時(shí),通常使用高邊檢流放大器。然而,對于ISDN、電信電源,通常需要一個(gè)工作在負(fù)電源的檢流放大器。本文介紹了一種采用單電源儀表放大器設(shè)計(jì)負(fù)壓檢流放大器的方法。

圖1所示電路提供了一種負(fù)電源電流檢測的原理框圖,利用MAX4460或MAX4208儀表放大器,配合一些分立元件實(shí)現(xiàn)。
齊納二極管D1在保證儀表放大器具有足夠的供電電壓的前提下為其提供過壓保護(hù)。被監(jiān)測電流通過檢流電阻RSENSE流入負(fù)電源。儀表放大器必需采用單電源供電并具有地電位檢測能力。
MAX4460的輸出提供MOSFET M1的柵極驅(qū)動(dòng),負(fù)反饋環(huán)路確保電阻R3兩端的電壓等于RSENSE兩端的電壓VSENSE。相應(yīng)地,由R3建立與負(fù)載電流成正比的電流:
IOUT = (ILOAD &TImes; RSENSE)/R3 = VSENSE/R3 (1)
R2的選擇需保證輸出電壓在后級電路(通常是ADC)所要求的電壓范圍內(nèi)。漏源擊穿電壓需要高于兩個(gè)電源電壓的和(這里為+125V)。如果ADC不是高阻輸入,則在輸出VOUT端需要加一個(gè)額外的緩沖放大器。如果在故障情況下,檢測電流上升到額定值以上,輸入電壓變成負(fù)值。二極管D2可以將輸出端的負(fù)壓限制到一個(gè)二極管的壓降,為后級ADC提供保護(hù)。
上述設(shè)計(jì)可以很容易地用于高壓、負(fù)電源的電流檢測。選擇-120V作為負(fù)電源,按照以下步驟設(shè)計(jì),即可獲得不同電源電壓下的電流檢測放大器。
給齊納管提供一個(gè)偏壓,使其工作在傳輸特性上動(dòng)態(tài)電阻較低的工作點(diǎn)(例如,在其進(jìn)入反向擊穿的區(qū)域),這樣可以消除PSRR誤差。齊納電壓在靠近擊穿電壓的位置不是很穩(wěn)定。通常將偏置點(diǎn)設(shè)置在額定功率規(guī)定的最大電流的25%。這個(gè)偏置點(diǎn)具有較低的動(dòng)態(tài)電阻,而且不會(huì)消耗很大功率。按照下式選擇電阻R1,使電路工作在所要求的偏置點(diǎn)。
IR1 = ( VCC + |VNEG| - VZ )/R1 = IS + IZ (2)
其中:VCC是正電源電壓,VZ是齊納管穩(wěn)定電壓,|VNEG|是負(fù)電源電壓絕對值,IS是MAX4460的電源電流,IZ是流過齊納管的電流。
R1必須具有適當(dāng)?shù)念~定功率,能夠承受兩端的高壓。也可以利用串、并組合降低對電阻額定功率得要求。
選擇N溝道MOSFET或JFET時(shí),需保證漏源之間的額定擊穿電壓大于|VNEG| + VCC。這一點(diǎn)對于負(fù)壓較高的情況非常重要。
選擇RSENSE時(shí),需保證滿量程電壓,RSENSE兩端的檢測電壓,小于等于100mV。
R3的選擇比較靈活,主要受以下2個(gè)條件的影響:
(1)R3減小時(shí),從式1可以看出,對于固定增益,功耗將增大。
(2)FET的熱噪聲和漏電流決定了選擇R3的上限。
選擇R2和R3的電阻比等于檢流放大器的電壓增益,輸出電壓為:
VOUT = VCC - IOUT &TImes; R2 (3)
從式1和式3可以得到:
VOUT=VCC-(VSENSE&TImes;R2/R3)
對于VSENSE:
電壓增益,Av = -R2/R3 (4)
負(fù)號表示輸出電壓與輸入檢測電壓是反相關(guān)系。從式4可以求解得出R2。
以下典型參數(shù)用于檢流放大器的推導(dǎo):
輸入失調(diào)電壓 = (5 - 4.9831)/49.942= 338mV
增益= -49.942
本文介紹了用精密儀表放大器MAX4460實(shí)現(xiàn)負(fù)電源電流檢測的方案。可以根據(jù)上述設(shè)計(jì)步驟重新設(shè)計(jì)電路,用于監(jiān)測不同的負(fù)壓電源。
特別推薦
- 安森美與舍弗勒強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,EliteSiC技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一代PHEV平臺(tái)
- 安森美與英偉達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,800V直流方案賦能AI數(shù)據(jù)中心能效升級
- 貿(mào)澤電子自動(dòng)化資源中心上線:工程師必備技術(shù)寶庫
- 隔離變壓器全球競爭圖譜:從安全隔離到能源革命的智能屏障
- 芯??萍急R國建:用“芯片+AI+數(shù)據(jù)”重新定義健康管理
技術(shù)文章更多>>
- 云平臺(tái)智慧供熱系統(tǒng):用數(shù)字神經(jīng)激活城市供熱的精準(zhǔn)與高效
- HT876立體聲音頻功放芯片:兼容雙模式的便攜音頻功率放大新選擇
- 水利物聯(lián)網(wǎng):用“數(shù)字神經(jīng)”激活水資源管理的智慧引擎
- 閥門氣密性檢測設(shè)備規(guī)范操作全指南:從準(zhǔn)備到維護(hù)的精準(zhǔn)流程
- TPS546D24S同步降壓轉(zhuǎn)換器:高安全數(shù)字電源的進(jìn)階解決方案
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
XILINX
Zigbee
ZigBee Pro
安規(guī)電容
按鈕開關(guān)
白色家電
保護(hù)器件
保險(xiǎn)絲管
北斗定位
北高智
貝能科技
背板連接器
背光器件
編碼器型號
便攜產(chǎn)品
便攜醫(yī)療
變?nèi)荻O管
變壓器
檳城電子
并網(wǎng)
撥動(dòng)開關(guān)
玻璃釉電容
剝線機(jī)
薄膜電容
薄膜電阻
薄膜開關(guān)
捕魚器
步進(jìn)電機(jī)
測力傳感器
測試測量