電流檢測(cè)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(cè)等場(chǎng)景。
對(duì)于大部分應(yīng)用,都是通過間接測(cè)量電阻兩端的壓降來獲取待測(cè)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(cè)電路可以通過運(yùn)放放大轉(zhuǎn)換成電壓,反推算負(fù)載的電流大小。
測(cè)量電流時(shí),電流檢測(cè)技術(shù)分為高端檢測(cè)和低端檢測(cè)。將測(cè)量電阻放在電源與負(fù)載之間的這種測(cè)量方法稱為高端檢測(cè)。將測(cè)量電阻放在負(fù)載和接地端之間的這種測(cè)量方法稱為低端電流檢測(cè)。這兩種用于感測(cè)負(fù)載中電流的方法如下圖所示。
兩種測(cè)量方法各有利弊;下面分析講解低端電流檢測(cè)技術(shù)。
低側(cè)電流測(cè)量的優(yōu)點(diǎn):
共模電壓,即測(cè)量輸入端的平均電壓接近于零。這樣更便于設(shè)計(jì)應(yīng)用電路,也便于選擇適合這種測(cè)量的器件;
低側(cè)電流感測(cè)的缺點(diǎn):
采用電源接地端和負(fù)載/系統(tǒng)接地端時(shí),感測(cè)電阻兩端的壓降會(huì)有所不同。如果其他電路以電源接地端為基準(zhǔn),可能會(huì)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(cè)電阻值有助于盡量減小接地漂移。
設(shè)計(jì)電路或選擇用于電流測(cè)量的器件時(shí),低側(cè)電流感測(cè)是最簡(jiǎn)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)洹O聢D給出了采用運(yùn)算放大器(運(yùn)放)的經(jīng)典差分放大器拓?fù)洌斎胼敵鲫P(guān)系可由理想運(yùn)放的基本性質(zhì)(虛短虛斷)來推導(dǎo)。
電流檢測(cè)電路應(yīng)用場(chǎng)景:
由于電流感測(cè)電路測(cè)得的電壓接近于地,因此在處理非常高的電壓時(shí)、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(cè)量電流。由于低側(cè)電流感測(cè)能夠抗高壓尖峰干擾,并能監(jiān)測(cè)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。
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