新鮮出爐!《電流測量信號鏈解決方案》ADI 公司的電流測量信號鏈解決方案包括各種用于在大多數環境下精確測量電流的精確、可靠解決方案。從監控電機、DC/DC 轉換器和螺線管中的相電流到 ATE 環境中的漏電流,ADI 的信號鏈提供經過驗證的性能,并已針對特定的總線電壓范圍、電流范圍和傳感器類型進行優化。
《電流測量信號鏈解決方案》內含信號鏈、參考設計以及深度技術文章,旨在幫您了解如何應用 ADI 的行業領先技術解決電流測量的問題。
目錄展示
信號鏈展示
非接觸式電流測量
中壓軌分流檢測
參考設計
500 V共模電壓電流監控器
具有270 V共模抑制性能的
雙向隔離式高端電流檢測模塊
集成隔離式電源、用于太陽能光伏
轉換器的強大完全隔離式電流檢測電路
用于負高壓軌的隔離式低端電流監控
技術文章
電流檢測常識>電流檢測應用中的共模瞬變>電流檢測放大器的共模階躍響應>高邊電流檢測測量:電路和原理>高端電流檢測
寬動態范圍的高端電流檢測
開關模式電源的電流檢測方法
用于電流檢測放大器的差分電壓保護電路
高電壓D類放大器的輸出電流監控
方案導讀
01三大信號鏈展示
非接觸式電流測量
高壓軌分流檢測
中壓軌分流檢測
ADI提供AD8421、AD7606、ADUM3402等多種型號的特色產品,可充分滿足以上信號鏈需求。
02部分參考方案展示
500 V共模電壓電流監控器
該電路監控系統中的電流,可在高達+500 V的正高共模直流電壓下工作,且誤差小于0.2%。負載電流通過一個電路外部的分流電阻。分流電阻值應適當選擇,使得在最大負載電流時分流電壓約為500 mV。
具有270 V共模抑制性能的雙向隔離式高端電流檢測模塊
該方案能夠在直流電壓高達±270 V的來源上監控雙向電流,且線性誤差小于1%。負載電流通過一個電路外部的分流電阻。分流電阻值應適當選擇,使得在最大負載電流時分流電壓約為100 mV。
集成隔離式電源、用于太陽能光伏轉換器的強大完全隔離式電流檢測電路
該電路是一款完全隔離的電流傳感電路,自帶隔離電源。該電路具有極強的魯棒性,可以安裝在檢測電阻附近,以實現精確的測量,較大程度地降低噪聲拾取。輸出為來自一個Σ-Δ調制器的單路16 MHz位流,由一個DSP通過一個sinc3數字濾波器進行處理。該電路是太陽能光伏(PV)轉換器交流電流監測的理想選擇,在這種應用中,峰值交流電壓可能高達數百伏特,電流可能在幾mA到25 A之間變化。
用于負高壓軌的隔離式低端電流監控器
該完全隔離電路可監控?48 V獨立通道的電流,精度優于1%。負載電流流經位于電路外部的分流電阻。分流電阻值應適當選擇,使得在最大負載電流時分流電壓約為50 mV。具有器件數量少、低成本、低功耗的特點。測量精度主要取決于電阻容差和帶隙基準電壓源的精度,典型值優于1%。
《電流測量信號鏈解決方案》中將介紹以上參考設計的相關產品、應用、設計資源、硬件評估、驅動/代碼、用戶手冊以及方案分析等多個內容。
03部分技術文章展示
電流檢測常識
在精密電流測量中,可以使用分立式運算放大器來構建跨導放大器,或者從眾多的集成式放大器中選擇一款來使用;那么對于特定應用而言,哪個放大器最適合進行電流測量?
顯然,測量電流時,電流應當與電路串聯,并且不應成為電路的負擔。小型分流器件(比如電阻)通常會產生小電壓,需對其進行放大和/或電平轉換。分流電阻相對較低,以便最大程度地減少其負擔,并且在某些情況下使功耗較小化。無論何種情況,都面臨著處理小電壓的挑戰。此外,分流器可能不會接地,這就意味著必須以差分方式測量電壓,并將該電壓進行電平轉換。根據應用,電流的變化可能達到很多數量級,從阿安到數安(或更高)都有可能。
以下為幾種典型電流檢測拓撲:
高邊電流檢測測量:電路和原理
大多數電流測量應用采用低邊原理,檢測電阻與接地通路串聯 ;或者采用高邊原理,檢測電阻與電源線串聯。兩種方法都具有不同的優缺點。低邊電阻在接地通路中增加了不希望的額外阻抗;采用高邊電阻的電路必須承受相對較大的共模信號。
寬動態范圍的高端電流檢測
本文將重點討論能夠在高共模電壓下精確監控寬范圍直流電流的電流檢測解決方案。同時還會特別關注溫度性能這一重要參數,它常常難以校準,但在功率放大器室外應用中必須慎對待。
按照設計復雜度從高到低的順序介紹三種可選解決方案,它們能針對各種不同的應用提供可行的高精度、高分辨率電流檢測:
使用運算放大器、電阻和齊納二極管等分立器件來構建電流傳感器。這種解決方案以零漂移放大器 AD8628 為核心器件。
使用 AD8210 等高壓雙向分流監控器來提高集成度,并利用其它外部器件來擴展動態范圍和精度。
采用針對應用而優化的器件,例如最新推出的 AD8217。AD8217 是一款易于使用且高度集成的零漂移電流傳感器,輸入共模電壓范圍為 4.5 V 至 80 V。
原文標題:《電流測量信號鏈解決方案》新鮮來襲!
文章出處:【微信公眾號:亞德諾半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
審核編輯:湯梓紅
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