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科普知識
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電流傳感器

電流傳感器檢測和控制應用中運算放大器的選擇

發布日期:2022-10-09 點擊率:72

根據具體要求的不同,檢測電流強度的方法很多。其中包括使用電阻器的分路傳感器、霍爾效應傳感器以及電流互感器。本文我們將考察應用于分路傳感器的運算放大器的要求。現今的分路傳感器技術已發展到具有高精度,并可提供低成本優勢的特點,并且適用范圍廣。
    基本而言,分路傳感器技術是將一個電阻器置于被測量電源的線路中。因為電阻壓降會影響功效,所以通常需要使用盡可能小的電阻值。而這就意味在電流檢測應用中,必須放大相對較小的電阻差分功率。
    因此,運算放大器電路必須提供高共模范圍和高精度。低功耗也是一個重要要求,特別是對電池應用的傳感器。嵌入式電流檢測電路也需要相對便宜,以便不顯著增加被監測產品的物料成本。
    此外,對許多工業、公用事業和通信電流的檢測應用,運算放大器需要在極端溫度或長期使用條件下的漂移最小。例如,部署在電線桿頂的電流傳感器由于暴露在相對惡劣的環境變化中,所以需要提供長期的穩定性能而不產生昂貴的維護要求。
    許多基于分路器的電流傳感器應用都采用了運算放大器,例如以最小封裝尺寸提供低功耗與高精度的基于斬波的零漂移放大器——ISL28133或ISL28233。此外,這些斬波穩定型CMOS器件在極端溫度和長期使用條件下提供卓越的低漂移特征。
    電流傳感器是早已用于許多行業領域的最普遍應用之一,隨著新型電子器件的大量增加和人們對“綠色”電源管理技術的日益重視,其重要性日益提高。本文描述的斬波穩定型精密運算放大器提供極低失調電壓和失調偏移、軌到軌輸入和輸出以及低功耗,可滿足日益增加的嵌入式電流檢測的應用需求。

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