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編者注:電流檢測是電子系統中的一項關鍵功能,但其復雜性往往被低估。這個由三部分組成的系列的編者注:電流檢測是電子系統中的一項關鍵功能,但其復雜性往往被低估。這個由三部分組成的系列的第 1部分討論了電流檢測電阻器。第 1部分討論了電流檢測電阻器。第 2 部分第 2 部分討論了放大器的設計和使用,以將電流檢測電阻器兩端產生的電壓提高到可用水平。在這里,第 3 部分討論了在負載由較高電壓驅動的應用中使用漏斗放大器來放大電流測量值。討論了放大器的設計和使用,以將電流檢測電阻器兩端產生的電壓提高到可用水平。在這里,第 3 部分討論了在負載由較高電壓驅動的應用中使用漏斗放大器來放大電流測量值。準確測量電流并不像測量電壓那么容易,而且在嘗試測量流經連接到相對較高電源電壓的負載的電流時更加困難。電流檢測電阻器,也稱為分流電阻器,由于其高測量精度、低溫度系數和相對較低的成本,是測量電流的首選技術。由于它們的低阻抗,分流電阻器兩端的小電壓通常必須升壓。此任務通常由連接在低側或高側配置中的電流檢測放大器執行。準確測量電流并不像測量電壓那么容易,而且在嘗試測量流經連接到相對較高電源電壓的負載的電流時更加困難。電流檢測電阻器,也稱為分流電阻器,由于其高測量精度、低溫度系數和相對較低的成本,是測量電流的首選技術。由于它們的低阻抗,分流電阻器兩端的小電壓通常必須升壓。此任務通常由連接在低側或高側配置中的電流檢測放大器執行。然而,當負載由電壓相對較高的電源驅動時,例如在工業控制應用中,檢測電阻器可以顯著增大,而不會剝奪負載過多的驅動電壓。與流經值通常以毫歐或微歐測量的低阻抗分流電阻器的感測電流所產生的電壓相比,這些增加的電阻會產生更大的電流感測電壓。在從電機控制到電源轉換的高功率工業應用中,這些檢測電壓通常可以高達幾伏。然而,當負載由電壓相對較高的電源驅動時,例如在工業控制應用中,檢測電阻器可以顯著增大,而不會剝奪負載過多的驅動電壓。與流經值通常以毫歐或微歐測量的低阻抗分流電阻器的感測電流所產生的電壓相比,這些增加的電阻會產生更大的電流感測電壓。在從電機控制到電源轉換的高功率工業應用中,這些檢測電壓通常可以高達幾伏。此類感測電壓在應用于模數轉換器 (ADC) 之前通常需要衰減和電平轉換,模數轉換器通常由單極 3 伏或 5 伏電源供電。衰減和電平轉換信號調節鏈有時稱為漏斗信號鏈,因為檢測到的電壓信號在通過信號調節鏈到達 ADC 時變窄。降低或匯集這些檢測電壓的傳統方法是使用無源衰減,但差分漏斗放大器提供了一種替代方法,可以提高測量精度,同時減少元件數量。此類感測電壓在應用于模數轉換器 (ADC) 之前通常需要衰減和電平轉換,模數轉換器通常由單極 3 伏或 5 伏電源供電。衰減和電平轉換信號調節鏈有時稱為漏斗信號鏈,因為檢測到的電壓信號在通過信號調節鏈到達 ADC 時變窄。降低或匯集這些檢測電壓的傳統方法是使用無源衰減,但差分漏斗放大器提供了一種替代方法,可以提高測量精度,同時減少元件數量。漏斗放大器可以執行多達三個信號調節任務:漏斗放大器可以執行多達三個信號調節任務:它將檢測到的電壓衰減到模擬前端 (AFE) 信號鏈末端的 ADC 可接受的水平。它將檢測到的電壓衰減到模擬前端 (AFE) 信號鏈末端的 ADC 可接受的水平。如果需要,它會執行電平轉換(電平轉換),例如在高端傳感設計中。如果需要,它會執行電平轉換(電平轉換),例如在高端傳感設計中。
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