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用于電流檢測放大器的差分過壓保護電路

時間:2019-04-20 08:45:27來源:網絡 作者:電子愛好者 點擊:
對于電機控制或電磁控制應用中使用的許多電氣系統(tǒng)來說,惡劣的環(huán)境是現(xiàn)實的?刂齐妱訖C和螺線管的電子設備必須非?拷糜诋a生最終應用所需的物理運動的高電流和高電壓。
0 0 0 19.9781  -0.1095 10.2 10.2 0.497 19.88089 -0.59705
表2. AD8418增益誤差
R1(Ω) R2(Ω) 額外
增益誤差(%)
實際增益
(V / V)
實際增益
誤差(%)
0 0 0 19.99815 -0.00925
10.2 10.2 0.013 19.9955 -0.0225

在測量結果中,AD8418增益誤差偏移0.013%,而AD8210偏移0.497%。AD8418和AD8210的輸入阻抗分別為150kΩ和2kΩ,因此AD8418中引入的誤差將小于AD8210。

共模抑制比

由于電流檢測放大器通常暴露在高CMV的環(huán)境中,因此CMRR是最重要的規(guī)范之一。CMRR評估器件拒絕高CMV并獲得最佳精度和性能的能力。它指的是在放大器的兩個輸入端施加相等電壓時輸出電壓變化的量度。CMRR定義為差分增益與共模增益之比,通常以分貝為單位。

使用以下等式查找兩個放大器的CMRR值:

公式3

其中:DM是AD8210和AD8418的差分增益(A DM = 20)。CM是共模增益,ΔV OUT/ΔV CM

當串聯(lián)電阻與放大器的輸入串聯(lián)時,串聯(lián)電阻的不匹配會增加內部電阻的任何不匹配,這將影響CMRR。

AD8210和AD8418電流檢測放大器的CMRR測量結果分別如表3和表4所示。

表3. AD8210增益為20時的CMRR性能
R1(Ω) R2(Ω) CMV = 0 V 
和4 V(dB)
CMV = 4 V 
和6 V(dB)
CMV = 4 V 
和65 V(dB)
CMV = 6 V 
和65 V(dB)
0 0 -92.77 -104.96 -121.49 -123.35 
10.2 10.2 -94.37 -107.99 -121.86 -123.10 
表4. AD8418增益為20時的CMRR性能
R1(Ω) R2(Ω) CMV = 0 V 
和35 V(dB)
CMV = 35 V 
和70 V(dB)
CMV = 0 V 
和70 V(dB)
0 0 -127.72 -123.72 -138.39
10.2 10.2 -88.89 -104.35 -93.05

結果表明,額外的外部串聯(lián)電阻的影響是AD8418 CMRR的降低,對AD8210 CMRR的影響較小。AD8418移至89 dB,而AD8210幾乎保持不變,為94 dB。對于AD8418和AD8210分別為750kΩ和5MΩ的固定增益器件,兩個放大器的共模阻抗相對較高。

偏移電壓

當偏置電流通過外部電阻時,它們會產生與器件固有偏移電壓串聯(lián)的誤差電壓。要計算此附加偏移電壓誤差,請將輸入偏移電流(I OS兩個輸入偏置電流之間的差值)乘以輸入引腳上的外部阻抗,如下面的等式所示:

公式4容-源-電-子-網-為你提供技術支持

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