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文档简介

电流检测最的三个最根底学问点I=V/R该公式是由某著名学校的教师乔治·西蒙·欧姆提出的:即电阻上的电流与电压成正比。——电阻选择、高边或低边监测以及检测放大器的选择——都是以这个电气工程根本公式为根底的。电流检测监控有助于提高一些系统的效率,,,CPU频率来削减电池负载以此延长电池寿命,同时防止手机过热来增加稳定性。甚至有手机应用程序可以访问电流检测并且对优化手机的性能做出决策。除了电流检测监控使用了一个电阻,另外两个不太常用的方法也使用了电阻。其一是使用霍尔效应,并且具有非插入损耗的优点。它相对来说有点贵,并且同时只对沟通电流有用。本文将介绍使用一个电阻进展电流检测监控的三个根本方面:度,精度,精度”原则。2、选择一个检测放大器芯片。当感应到在小于1欧姆电阻,电压很小的变化也会产生一个很大的结果。检测放大器将电压变化放大,使无意义的事情变的更有意义。检测。电阻选择选择电阻值,精度和物理尺寸都取决于预期的电流测量值。电阻值越大,测量可能就越准确,但大的电阻值也会导致更大的电流损失。对于低功率电池驱动的设备,必需削减损失,电阻大约一毫米的长度值并且带有成百上千欧姆的电阻常常被使用。对于一个或更多的放大器的更高电流,电阻可以使用更大的阻值,这将得到更准确的测量与可承受的损失。阻的末端都使用了二端。这为二端供给了应用电路的电流路径,和另一对感测放大器的电压检测路径。这端的的实际电压并且包括小电阻的组合连接。这将使得更加简洁相互连接并且削减电阻温度系数造成的影响〔TCR〕。TCR是一个电阻随着温度的上升而阻值增加的效果。电源接到检测电阻上通常都会使电阻加100°CTCR,但是有线或PCB是有线或PCB布线连接起来组合的TCR可能使阻值增加5%到10%。开尔文传感通过改进传感系统温度的WSK0612带1.0%误差的电阻可以处理一瓦特的电量并且在小型的DC/DC转换器和一些电池充电器中比较0.025Ω0.0005Ω的都有。11:VishayWSK0612电流检测电阻和尺寸。VishayWSLSWSLP系列也突显出来。这些都0.25%,并且通常用于开关电源和线性电源以及功率放大器中作为电流检测电阻。EMFEMF是一个格外小的EMF的常规使用是建立一个热电偶,在我们的电流检测电阻中是不允许消灭的,并且可能会导致不准确和WSREMF.2绘制了WSL系列有一个低至±25µV/°C。50毫欧WSL2512供电条状电阻和其竞争对手技术的EMF特征进展比较2的其中两个电阻中都是金属条状技术,第三个是低阻值的厚膜电阻。全部的电阻都是50mΩ标称电EMF就会导致不准确的读数。VishayWSLP2023WSLP2512可以分别7.0瓦高功率密度电流检测电阻,主要是为高压电流检测应用比方1VishayWSLT275摄氏度。检测监控-高边或者低边?电流分流器监控集成电路,同时也叫电流检测放大器,准确测量待测电阻两端的微小电压。防止检测放大器干扰被测电压,这些集成电路具有很高的输入阻抗。然而,在选择并联显示器之前,必需做出一个明智的〔高边监控〕。或者负载的地面点〔低边监控〕,每一种都有其优点和缺点。低边检测通常是最廉价和最简洁的方式来实现,由于假设检测电阻的一端在地面系统,并且负载的另外一低边检测通常是最廉价和最简洁的方式来实现,由于假设检测电阻的一端在地面系统,并且负载的另外一的运放将其放大。然后该放大电压通过模数转换器〔ADC〕进展测量。但是,低边检测的缺点与其自身的优点有关,那就是放置一个电阻在负载到地的路径。这种电阻放置导致负载的地面浮动电压略高于系统地面。这种安排的最常见的问题是潜在的接地回路问题。由于负载与系统,甚至对四周的设备产生干扰,包括音频和视频的干扰。另外,低边检测不能够检测错误条件,比方在地面路径的一个短路或者开路,由于连接问题或外界干扰引起的。,或其他状况下,系统不受地面路径影响。高边检测是用于当一个并联电阻成列放置在系统电源和负载之间。这个配置对电流的变化更加敏感并且对系统地添加了免干扰功能。其主要缺点是由于分流电阻不是在系统地面上,差动电压必需被测量出来,由于,它的缺点是消退了一个来自德州仪器的周密电流分流监控器。电流分流监控器选择电流分流监控器的几个因素:共典范围:该标准定义了放大器对地的输入允许直流电压范围。电流分流监控器通常指定承受共模电压比INA225TIINA300电流检测比较器可以承受的TIINA282拥有一个格外宽的共模-14v80v1.5µV/°C低的偏置漂移。偏置电压:这是在放大器输入端测量电压,假设正极和负极输入是根本一样的电压。抱负状况下这个电压,但实际上它总是一个非零电压。小的偏移电压会导致巨大的错误,它可以增加芯片寿命和动态温度。50µV的偏置电压当其温度范围是-40125°C时。TIINA226在现在的市场上是一款最高精度的电流检测监控器,其偏置电36V。他们两者都实现了一个I²C系列接口以便利大多数微掌握器接口。大器的物理位置可能会导致噪声耦合到输入上由于热噪声,高频信号,或者高电流,从而诱导磁电流耦合。602。电流分流电阻和监控器现在被用于这些以前并不需要进

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