女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為什么離散實(shí)現(xiàn)不能提供高精度的電阻電流傳感?

冬至子 ? 來(lái)源:榮議電子匯 ? 作者:電子資料庫(kù) ? 2023-09-26 14:55 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一個(gè)離散放大器和一些外部增益設(shè)置電阻器可以用來(lái)增加電流感測(cè)電阻器上的電壓。雖然這種離散的解決方案可能是成本效益高,但由于外部組件的有限匹配,它們不能提供高精度。使用高精度電阻網(wǎng)絡(luò)的嘗試可以抵消使用簡(jiǎn)單離散解決方案可能帶來(lái)的成本節(jié)約。

電阻電流傳感的離散實(shí)現(xiàn)

在一個(gè)上一篇文章,我們討論了基于運(yùn)算放大器的非逆變結(jié)構(gòu)可用于通過(guò)低側(cè)電流檢測(cè)電阻器來(lái)檢測(cè)和提高電壓。非逆變配置具有單端輸入,并感測(cè)其相對(duì)于地的輸入電壓。這就是為什么我們不能在高側(cè)感應(yīng)配置中使用這個(gè)放大器。

另一方面,經(jīng)典差分放大器具有差分輸入。由于它感測(cè)并聯(lián)電阻上的電壓降,而不是節(jié)點(diǎn)對(duì)地的電壓,因此它可用于低壓側(cè)和高壓側(cè)電流感應(yīng)應(yīng)用,如中所示圖1

在這篇文章中,我們將討論使用差分放大器時(shí)可能影響精度的兩個(gè)重要誤差源。

圖片

圖1在(a)低壓側(cè)和(b)高壓側(cè)電流感應(yīng)中使用差分放大器。

共模抑制比:一個(gè)關(guān)鍵特性

共模抑制比是差分輸入放大器抑制兩個(gè)輸入共用信號(hào)的能力。放大器的傳遞函數(shù)可以表示為:

vout=Admvd+Acmvcvout=Admvd+Acmvc

方程式1

其中(A{dm})和(vm5kw60s9xdeh)分別是放大器的差模增益和放大器輸入處的差分信號(hào)。類似地,(A{cm})和(v{c})是應(yīng)用于放大器的共模增益和共模信號(hào)。根據(jù) 方程式1 ,出現(xiàn)在放大器輸出端的電壓是輸入共模值的函數(shù)。在 圖1(b) ,我們理想地期望輸出是差分信號(hào)V的函數(shù)分流器. 然而,實(shí)際上,輸出也是電源電壓V的函數(shù)供給 .

當(dāng)我們改變V供給,放大器輸入端的共模信號(hào),因此,放大器的輸出電壓發(fā)生變化。即使我們保持V分流器不變的。為了減少這種非理想效應(yīng),我們需要使共模增益A厘米遠(yuǎn)小于差模增益Adm公司. 共模抑制比(CMRR)定義為差分增益除以共模增益,它規(guī)定了放大器在放大差分信號(hào)時(shí)抑制共模信號(hào)的能力。

離散實(shí)現(xiàn)的CMRR較低

考慮中所示的差分放大器圖2 .

圖片

圖2

對(duì)于理想運(yùn)算放大器,差分放大器的傳遞函數(shù)由以下公式給出:

vout=R4R1×R1+R2R3+R4×vA?R2R1×vBvout=R4R1×R1+R2R3+R4×vA?R2R1×vB

For R2R1=R4R3R2R1=R4R3, we have:

vout=R2R1(vA?vB)vout=R2R1(vA?vB)

方程式2

該方程表明,任何共模電壓都將被放大器完全抑制,即當(dāng)vA=vBvA=vB時(shí),我們得到vout=0vout=0。然而,在實(shí)踐中,差分放大器的共模抑制將受到限制,因?yàn)楸嚷蕆2r2r1不完全等于R4R3R4R3.它可以顯示出來(lái)差分放大器的共模抑制比由下式給出:

CMRR?Ad14tCMRR?Ad14t

方程式3

式中(Am5kw60s9xdeh)是差分放大器的差分增益,其等于(frac{R{2}}{R}{1}}});t是電阻公差。例如,當(dāng)微分增益為1和0.1%電阻器時(shí),我們有:

CMRR?Ad+14t=1+14×0.001=500CMRR?Ad+14t=1+14×0.001=500

用dB表示這個(gè)值,我們得到一個(gè)大約54 dB的CMRR。請(qǐng)注意方程式3在假設(shè)運(yùn)算放大器是理想的且具有很高的共模抑制比的前提下推導(dǎo)出來(lái)的。如果運(yùn)算放大器的CMRR不遠(yuǎn)大于從方程3得到的值,我們需要使用更復(fù)雜的方程 .

集成解決方案可導(dǎo)致較高的CMRR

因此,即使有一個(gè)理想的運(yùn)算放大器,差分放大器的共模抑制比也相對(duì)較低,并且受到增益設(shè)置電阻匹配的限制。

為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們可以使用一組匹配的電阻網(wǎng)絡(luò),例如 LT5400型. LT5400是一個(gè)四電阻網(wǎng)絡(luò),匹配率為0.005%,可用于創(chuàng)建具有高共模抑制比的差分放大器,如中所示 圖3 . 使用匹配的電阻網(wǎng)絡(luò),一個(gè)約80分貝的共模抑制比應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)的。

圖片

圖3電阻陣列可以用來(lái)制造具有極高共模抑制比的差分放大器。圖片由線性技術(shù).

一個(gè)離散放大器和一些外部增益設(shè)置電阻可以被認(rèn)為是一個(gè)低成本的電流測(cè)量解決方案。然而,正如你所見(jiàn),增益設(shè)置電阻的匹配決定了放大器的共模抑制比。嘗試使用一個(gè)單獨(dú)的高精度電阻網(wǎng)絡(luò)可以抵消使用一個(gè)簡(jiǎn)單的差分放大器可以節(jié)省的成本。

我們可以使用完全單片的解決方案,如AMP03從模擬設(shè)備集成激光微調(diào)電阻到精密運(yùn)算放大器封裝,以實(shí)現(xiàn)電阻之間的高匹配。這種集成解決方案可以獲得大于100db的CMRR。

另一個(gè)錯(cuò)誤來(lái)源:增益設(shè)定電阻的溫度漂移

增益設(shè)定電阻的溫度漂移是影響測(cè)量精度的另一個(gè)因素。如上所述,增益設(shè)置電阻的公差決定了放大器在室溫下的初始精度。然而,為了使電阻比保持恒定,電阻器在工作溫度范圍內(nèi)應(yīng)表現(xiàn)出類似的行為。

讓我們考慮一下如何產(chǎn)生溫度漂移的例子。假設(shè)電阻值方程式2are R1=5 kΩ and R2=100 kΩ. 此外,假設(shè)電阻器的溫度系數(shù)為±50 ppm/°C,環(huán)境溫度可比參考溫度(室溫)高100°C。

微分增益的最大值和最小值是多少?

高于參考溫度的100°C溫升可使±50 ppm/°C電阻器的值變化±0.5%。因此,最大微分增益由下式得出:

Adm,max=R2,maxR1,min=100×(1+0.005)5×(1?0.005)=20.20Adm,max=R2,maxR1,min=100×(1+0.005)5×(1?0.005)=20.20

最小增益通過(guò)以下方式獲得:

Adm,max=R2,minR1,max=100×(1?0.005)5×(1+0.005)=19.80Adm,max=R2,minR1,max=100×(1?0.005)5×(1+0.005)=19.80

注意,電阻器可能朝相反方向漂移。在這個(gè)例子中,1%的增益誤差是由漂移效應(yīng)引起的,因?yàn)槲覀兗僭O(shè)電阻在室溫下有其標(biāo)稱值。

有趣的是,與匹配的電阻網(wǎng)絡(luò),如 LT5400型或者是一個(gè)完全單片的電流檢測(cè)解決方案,集成電阻可以表現(xiàn)出幾乎完美的匹配,這兩個(gè)初始誤差和溫度漂移。如中所示圖5 .

圖片

圖5圖片由威世半導(dǎo)體.

在本圖中,橙色線規(guī)定了溫度從基準(zhǔn)溫度(20°C)向任一方向變化時(shí)單個(gè)±50 ppm/°C電阻器值變化的限值。紅色曲線表示匹配電阻陣列的四個(gè)集成電阻器的溫度行為。

當(dāng)來(lái)自匹配電阻網(wǎng)絡(luò)的單個(gè)電阻器的溫度系數(shù)為±50ppm/°C時(shí),四個(gè)集成電阻器的溫度行為非常匹配。隨著溫度的變化,電阻值互相跟蹤。這些匹配的電阻允許我們保持放大器增益在工作溫度范圍內(nèi)相對(duì)恒定。

結(jié)論

一個(gè)離散放大器和一些外部增益設(shè)置電阻器可以用來(lái)增加電流感測(cè)電阻器上的電壓。雖然這種離散的解決方案可能是成本效益高,但由于外部組件的有限匹配,它們不能提供高精度。

增益設(shè)定電阻的匹配決定了放大器的共模抑制比。為了獲得高的共模抑制比,需要使電阻的初始誤差和溫度漂移達(dá)到近乎完美的匹配。

這就是為什么在CMRR方面,集成解決方案可以輕松擊敗離散實(shí)現(xiàn)。請(qǐng)注意,嘗試使用單獨(dú)的高精度電阻網(wǎng)絡(luò)可以抵消使用簡(jiǎn)單離散解決方案可能帶來(lái)的成本節(jié)約。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 電阻器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    4047

    瀏覽量

    63528
  • 運(yùn)算放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    217

    文章

    5712

    瀏覽量

    176592
  • 差分放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    512

    瀏覽量

    53279
  • 共模抑制比
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    84

    瀏覽量

    16210
  • CMRR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    85

    瀏覽量

    15295
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    智能電網(wǎng)升級(jí)帶動(dòng)電流傳感器發(fā)展

    ,對(duì)多行業(yè)的電流測(cè)流具有重大作用。以光纖電流傳感器為例,我國(guó)推出了XDGDL-1光纖電流傳感系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了管線電流傳感系統(tǒng)的全數(shù)字閉環(huán)控制,具
    發(fā)表于 11-25 16:32

    一款高精度線性電流傳感器IC ACS770

      據(jù)報(bào)道,Allegro MicroSystems, LLC近日宣布推出一款高精度新型增強(qiáng)散熱功能、全集成、基于霍爾效應(yīng)的線性電流傳感器IC--ACS770.此器件可提供與施加的直流或交流
    發(fā)表于 11-06 15:06

    電流傳感器的開(kāi)環(huán)和閉環(huán)

    開(kāi)環(huán)傳感器IC中能夠實(shí)現(xiàn)接近閉環(huán)的精度,為那些傳統(tǒng)上依賴于閉環(huán)技術(shù)傳感器的電流傳感應(yīng)用提供了一種
    發(fā)表于 06-24 05:00

    了解綜合解決方案如何提高電阻電流傳感器的精度(貼主推薦)

    在本文中,我們將討論為什么離散實(shí)現(xiàn)不能提供高精度電阻電流
    發(fā)表于 06-11 10:47

    高精度電流傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域和霍爾電流傳感器發(fā)展趨勢(shì)

    高精度電流傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域和霍爾電流傳感器發(fā)展趨勢(shì)介紹。
    的頭像 發(fā)表于 11-07 13:29 ?3485次閱讀

    高精度電流傳感器微電流檢測(cè)突破進(jìn)展

    高精度電流傳感器微電流檢測(cè)突破進(jìn)展 我司高精度電流傳感器,目前的最小辨識(shí)度可以達(dá)到10uA,對(duì)于100uA的微小
    的頭像 發(fā)表于 09-17 16:09 ?3207次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器微<b class='flag-5'>電流</b>檢測(cè)突破進(jìn)展

    高精度電流傳感器與被測(cè)電流相關(guān)的使用注意事項(xiàng)

    航智高精度電流傳感器是一種基于磁通門(mén)技術(shù)的電流測(cè)量與控制元器件。在直流系統(tǒng)的各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,如新能源汽車、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、儀器儀表、軌道交通、直流電源等。那么,在使用高精度
    的頭像 發(fā)表于 11-26 17:53 ?1363次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器與被測(cè)<b class='flag-5'>電流</b>相關(guān)的使用注意事項(xiàng)

    高精度電流傳感器選型指南

    深圳市航智精密電子有限公司為您提供高精度電流傳感器選型指南
    的頭像 發(fā)表于 11-17 16:08 ?2047次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器選型指南

    高精度電流傳感器介紹及技術(shù)選型

    深圳市航智精密電子有限公司AIT系列高精度電流傳感器采用磁通門(mén)、閉環(huán)技術(shù),主要功能是高精度交/直流電流及脈沖電流的測(cè)試和測(cè)量。一次、二次
    的頭像 發(fā)表于 07-15 15:19 ?3668次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器介紹及技術(shù)選型

    磁通門(mén)高精度電流傳感器介紹及應(yīng)用

    磁通門(mén)高精度電流傳感器介紹及應(yīng)用
    發(fā)表于 08-11 10:18 ?70次下載

    航智高精度電流傳感器電壓傳感器選型手冊(cè)最新版

    航智高精度電流傳感器電壓傳感器選型手冊(cè)最新版
    發(fā)表于 06-07 17:24 ?18次下載

    為什么要普及高精度電流傳感器?

    能夠提供更準(zhǔn)確、更可靠的電流測(cè)量結(jié)果,通常具有更小的測(cè)量誤差范圍。2、動(dòng)態(tài)范圍:高精度電流傳感器具有更大的動(dòng)態(tài)范圍,能夠處理更廣泛的電流范圍
    的頭像 發(fā)表于 12-21 11:18 ?1418次閱讀
    為什么要普及<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器?

    如何測(cè)量電流傳感器的精度?

    ,以確保其在各種應(yīng)用中的可靠性和準(zhǔn)確性。 一、電流傳感精度的重要性 電流傳感器的精度直接影響到電流測(cè)量的準(zhǔn)確性,進(jìn)而影響到整個(gè)電路系統(tǒng)的性
    的頭像 發(fā)表于 07-12 10:32 ?1304次閱讀
    如何測(cè)量<b class='flag-5'>電流傳感</b>器的<b class='flag-5'>精度</b>?

    高精度電流傳感器哪家好?

    銀河電氣CS系列高精度電流傳感器 CS系列新型零磁通電流傳感器能夠滿足1mA~25kA、帶寬為DC~800kHz以內(nèi)的電流信號(hào)的高精度測(cè)量。
    的頭像 發(fā)表于 07-16 10:50 ?1110次閱讀
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>電流傳感</b>器哪家好?

    ZCT系列電流傳感器上市,五個(gè)型號(hào)覆蓋大小電流高精度測(cè)量

    本文導(dǎo)讀ZTMI家族再添新成員,ZCT系列高精度電流傳感器全新上市,包含ZCT100至ZCT1000五個(gè)型號(hào),電流范圍100A-1000A,精度達(dá)0.005%,為大小
    的頭像 發(fā)表于 07-08 11:37 ?257次閱讀
    ZCT系列<b class='flag-5'>電流傳感</b>器上市,五個(gè)型號(hào)覆蓋大小<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>高精度</b>測(cè)量