ZHCA856B December   2018  – September 2024 OPA192 , OPA2990 , TLV9102 , TLV9302

 

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设计目标

输入 输出 电源
IiMin IiMax VoMin VoMax Vcc Vee
50mA 1A 0.25V 5V 36V 0V

设计说明

此单电源高侧低成本电流检测方法可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。

设计说明

  1. 直流共模抑制比 (CMRR) 性能取决于增益设置电阻器 R2-R5 的匹配情况。
  2. 增大分流电阻器的值会增加功耗。
  3. 验证共模电压是否处于放大器的线性输入运行区域内。共模电压由 R2、R3 构成的电阻分压器和总线电压设置。根据电阻分压器确定的共模电压,此应用可能不需要轨到轨输入 (RRI) 放大器。
  4. 不具有可扩展至 Vcc 的共模电压范围的运算放大器可用在低增益或衰减配置中。
  5. 与反馈电阻器并联放置的电容器会限制带宽,提高稳定性并有助于降低噪声。
  6. 在线性输出运行区域内使用运算放大器。通常在 AOL 测试条件下指定线性输出摆幅。

设计步骤

  1. 下面提供了电路的完整传递函数。
    V o = I in × R 1 × R 5 R 4 Given   R 2 = R 4   and   R 3 = R 5
  2. 计算最大分流电阻。将最大分流电压设置为 100mV。
    R 1 = V iMax I iMax = 100 mV 1 A = 100 m
  3. 计算增益以设置最大输出摆幅范围。
    Gain = V oMax - V oMin ( I iMax - I iMin ) × R 1 = 5 V - 0.25 V ( 1 A - 0.05 A ) × 100 m = 50 V V
  4. 计算增益设置电阻器以设置步骤 3 中计算的增益。
    Choose   R 2 = R 4 = 1 . 01 k   ( Standard   value ) R 3 = R 5 = R 2 × Gain = 1 . 01 k × 50 V V = 50 . 5 k ( Standard   value )
  5. 计算放大器的共模电压以实现线性运行。
    V cm = V CC × R 3 R 2 + R 3 = 36 V × 50.5 k 1.01 k + 50.5 k = 35 .294 V
  6. 截止频率上限 (fH) 取决于此电路的同相增益(噪声增益)和运算放大器的增益带宽 (GBW)。
    f H = GBW  Noise Gain = 10 MHz 51 V V = 196 . 1   kHz

设计仿真

 直流仿真结果直流仿真结果
 交流仿真结果交流仿真结果

参考资料:

米6体育平台手机版_好二三四 (TI),SBOMAV4 仿真文件,软件支持

设计特色运算放大器

OPA192
Vcc 4.5V 至 36V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 5µV
Iq 1mA
Ib 5pA
UGBW 10MHz
SR 20V/µs
通道数 1、2 和 4
OPA192

设计备选运算放大器

OPA2990
Vcc 2.7V 至 40V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 250µV
Iq 120µA
Ib 10pA
UGBW 1.25MHz
SR 5V/µs
通道数 2
OPA2990