在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高、低側電阻電流感應的優缺點區別

pecron ? 來源:電路一點通 ? 2023-03-31 09:18 ? 次閱讀

高側和低側電阻電流感應有什么區別?本文解釋了基礎知識,以及何時每個都是更合適的設計選擇。

許多應用,例如電源管理、電池充電、電機控制和過流保護,都可以從電阻電流感應中受益。將電流檢測電阻與負載串聯有兩種選擇:低側和高側電流檢測。

在本文中,我們將研究這兩種安排并討論它們的基本優缺點。

電阻式電流感應

在處理低到中等電流水平時,電阻電流檢測廣泛用于印刷電路板組件。使用這種技術,將一個已知的電阻器R分流器與負載串聯,并測量電阻器兩端產生的電壓以確定負載電流。這如圖 1 所示。

75f3295e-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖1

電流檢測電阻器,也稱為分流電阻器或簡稱分流器,通常具有毫歐范圍內的值。對于電流非常大的應用,分流電阻的值甚至可能只有幾分之一毫歐,以減少電阻消耗的功率。

請注意,即使電阻值很小,分流功率耗散也可能是一個問題,尤其是對于大電流應用。例如,當 R=1 mΩ 和 I= 100 A 時,分流電阻器消耗的功率為

7614693e-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

小電阻值也會導致電阻兩端的小電壓降。這就是為什么需要一個放大器將分流電阻上產生的小電壓轉換為適合上游電路的足夠大電壓的原因。

我們將討論,在高端電流檢測中,放大器可能對共模抑制比 (CMRR) 規范有嚴格的要求。

低側和高側感應

將分流電阻器與負載串聯有兩種選擇。這兩種布置被稱為低側和高側電流檢測方法,如圖 2 所示。

7625515e-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 2. (a)低側電流感應和(b)高側電流感應技術。

在低端配置中,電流檢測電阻器 (R shunt ) 放置在電源的接地端子和負載的接地端子之間。使用高端方法,分流電阻器放置在電源的正極端子和負載的電源輸入之間。

讓我們看看每種方法的優缺點是什么。

高端與低端感應:共模值

假設 R shunt =1 mΩ 和 I= 100 A。即使有這么大的電流,分流電阻上的電壓降也只有 100 mV。因此,低端分流電阻兩端的電壓共模值僅略高于地電位。而且,對于高端配置,分流電阻器兩端電壓的共模電平非常接近負載電源電壓。

由于低端電流檢測中使用的放大器處理較小的共模電壓,因此它不需要高共模抑制比 (CMRR)。(關注:電路一點通)共模抑制比指定放大器對放大器兩個輸入共有的信號表現出多少衰減。由于低側電流檢測配置的共模值幾乎為零,放大器 CMRR 要求顯著放寬,因此可以使用簡單的放大器配置。

圖 3 顯示了一個可用于低側電流檢測的基本放大器。

763b3ce4-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 3

在本例中,放大器由一個運算放大器和兩個增益設置電阻器 R1 和 R2 組成。請注意,這實際上是運算放大器的非反相配置。該放大器更熟悉的原理圖如下所示:

7651257c-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 4

76655718-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

另一方面,用于高端電流檢測的放大器需要處理較大的共模電壓。放大器應具有高 CMRR,以防止大共模輸入出現在輸出端。這就是為什么高端電流檢測需要專門的放大器配置。這些放大器應具有高 CMRR 并支持高達負載電源電壓的輸入共模范圍。

值得一提的是,有許多高端電流檢測應用,例如三相電機控制應用,其中負載電源電壓遠大于放大器使用的電源電壓。因此,在高端感應配置中,放大器的輸入共模通常需要遠大于其電源電壓——這一要求使放大器設計非常具有挑戰性。

低端方法可能導致接地環路問題

盡管低端檢測方法簡化了放大器設計,但它也有一些缺點。低端電流測量在接地路徑中放置了一個額外的電阻器。因此,被監測電路的地電位略高于系統地電位。這可能成為一些模擬電路的問題。

由于受監控電路的接地與系統中的其他負載的電位不同,因此可能存在接地回路問題,從而導致可聽見的噪音,例如嗡嗡聲,甚至干擾附近的設備。由于這一限制,低端電流檢測通常用于我們處理一個隔離負載或負載對接地噪聲不敏感的應用中。無人機、鉆機和往復鋸等應用中的成本敏感型電機控制通常采用低側傳感,以便能夠在消費市場空間中競爭。

低端方法無法檢測故障檢測

有多種低側電流檢測無法檢測到的故障情況。圖 5 顯示了一個示例,其中監控電路的電源和系統接地之間發生短路。

767ee9f8-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 5

故障電流 I short從母線電壓直接流向系統接地,不通過分流電阻。因此,電流監控電路不會檢測到這種故障情況。低端電流檢測也無法檢測到被監控電路接地和系統接地之間的短路(圖 6)。

76947994-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 6

但是,高端電流檢測可以檢測分流電阻下游發生的故障情況。如圖 7 所示。

76ae489c-cf05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

圖 7

在這種情況下,故障電流通過分流電阻。因此,電流測量電路可以檢測到短路情況并觸發適當的糾正措施。

高側電流感應可以簡化接線

低端電流檢測的另一個缺點是,即使系統接地可用,也需要兩條線來為被監控電路供電。例如(關注:電路一點通),在汽車應用中,汽車底盤用作公共接地。由于機箱位于系統地平面,我們只需要一根電線即可為負載供電。但是,如果通過低端測量技術監測通過負載的電流,則不能使用系統接地,并且負載需要兩條線。由于高端傳感技術使用系統接地來監控負載,因此不受此限制。這就是為什么高端傳感更適合汽車應用的原因。

結論

低端檢測的主要優點是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。然而,低端電流檢測容易受到接地干擾,無法檢測故障情況。低端電流檢測通常用于需要能夠在消費市場空間競爭的成本敏感型電機控制應用。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關注

    關注

    143

    文章

    13629

    瀏覽量

    214211
  • 電阻器
    +關注

    關注

    21

    文章

    3803

    瀏覽量

    62340
  • 電機控制
    +關注

    關注

    3540

    文章

    1896

    瀏覽量

    269259
  • 電流檢測
    +關注

    關注

    14

    文章

    502

    瀏覽量

    41110
  • 電流感應
    +關注

    關注

    0

    文章

    52

    瀏覽量

    14624

原文標題:高、低側電阻電流感應優缺點區別

文章出處:【微信號:電路一點通,微信公眾號:電路一點通】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    設計電流感應電路的三個步驟

    在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計電流感應
    的頭像 發表于 03-12 08:49 ?7268次閱讀
    設計<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電流感應</b>電路的三個步驟

    設計精確、低成本的電流感應電路

    中使用的是TLV9061超小型運算放大器。 圖1:電流感應原理圖 公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數: 其中。 精確的
    的頭像 發表于 04-17 09:26 ?8686次閱讀
    設計精確、低成本的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電流感應</b>電路

    關于設計高性能電流感應設計中的印刷電路板

    在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計電流感應
    的頭像 發表于 06-28 10:16 ?5346次閱讀
    關于設計高性能<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電流感應</b>設計中的印刷電路板

    【轉帖】如何設計高性能電流感應設計中的印刷電路板?

    超小型運算放大器。圖1:電流感應原理圖公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數:其中。精確的電流感應
    發表于 03-09 15:49

    基于電流感應的高性能、成本敏感型應用

    電流感應原理圖  公式1用于計算圖1中的電流傳遞函數:    其中?! D1中所示的電流感應
    發表于 10-19 11:44

    50mA-20A單電源寬動態范圍電流感應解決方案

    描述 此 TI 參考設計實現了寬動態范圍電流感應解決方案。寬動態范圍是通過獨特的增益開關方法實現的。硬件中的開關增益可使響應時間加
    發表于 12-14 15:48

    成本敏感型應用的電流感應電路設計

    。 圖1:電流感應原理圖公式1用于計算圖1中的電流傳遞函數: 其中。圖1中所示的
    發表于 03-19 06:45

    如何使用應用印刷電路板PCB技術設計電流感應電路?

    在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計電流感應
    發表于 08-12 06:59

    如何利用印刷電路板技術設計電流感應電路

    中使用的是TLV9061超小型運算放大器。 圖1:電流感應原理圖 公式1是計算圖1所示電路的傳遞函數:其中。精確的
    發表于 11-11 07:24

    如何為成本敏感型應用設計電流感應電路

    公式1用于計算圖1中的電流傳遞函數: 其中。圖1中所示的電流感應電路設計過程分為三個簡單的步驟:計算最大分流電阻。當來自負載(ILOAD
    發表于 11-11 06:54

    電流感應放大器中電流感應監控器的實現介紹

    電流感應放大器詳解 (三) -- 電流感應監控的實現
    的頭像 發表于 04-16 07:12 ?3191次閱讀
    <b class='flag-5'>電流感應</b>放大器中<b class='flag-5'>電流感應</b>監控器的實現介紹

    如何使用應用PCB技術設計電流感應電路

    Other Parts Discussed in Post: TLV9061在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助電流感應控制電機,并分享了為成本敏感型應用設計
    的頭像 發表于 12-14 15:43 ?1479次閱讀
    如何使用應用PCB技術設計<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電流感應</b>電路

    電阻電流感應區別是什么

    電阻電流感應有什么區別?本文解釋了基礎知識
    的頭像 發表于 04-21 17:19 ?4717次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>側</b>和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>電流感應</b>的<b class='flag-5'>區別</b>是什么

    單電源電流感應解決方案

    電子發燒友網站提供《單電源電流感應解決方案.zip》資料免費下載
    發表于 09-05 11:47 ?0次下載
    單電源<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>側</b><b class='flag-5'>電流感應</b>解決方案

    具有模擬電流感應 SmartFET

    具有模擬電流感應 SmartFET
    發表于 11-14 21:08 ?0次下載
    具有模擬<b class='flag-5'>電流感應</b>的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>側</b> SmartFET
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区不卡 | 天天草天天爽 | 成人做视频免费 | 四虎在线电影 | 亚洲天堂首页 | 18黄网站| 国产精品视频一区国模私拍 | 亚洲伊人久久大香线蕉影院 | 高清成年美女黄网站色大 | 精品精品国产理论在线观看 | a毛片基地免费全部香蕉 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产一级久久免费特黄 | 四虎国产精品影库永久免费 | 天堂资源wwww在线看 | 婷婷色在线视频 | 亚洲国产欧美在线成人aaaa | 日韩一区二区视频在线观看 | 狠狠干在线观看 | 黄色软件合集 | 免费日本网站 | 欧美性区| 欧美一级在线观看 | 女人张腿让男桶免费视频观看 | 中国毛茸茸bbxx| 丁香花高清在线观看 | 欧美性猛交xxxx免费 | 四虎精品成在线播放 | 免费高清一级欧美片在线观看 | 亚洲综合第一区 | 午夜三级理论在线观看视频 | 特级片网站 | 亚洲精品成人网 | 亚洲视频色 | 国产免费爽爽视频免费可以看 | 国产成人精品高清在线 | 欧美日本俄罗斯一级毛片 | www.午夜色| 美女视频毛片 | 最新大黄网站免费 | 亚洲色图综合 |