Other Parts Discussed in Thread: INA600, INA187, INA181
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刚刚发现增益为 1/24 的 INA600。 将 24 节浮动电池的电池电压传输到处理器的 A/D 的理想选择有多完美 但是等待! 最大负共模电压(即最大负输入电压)为–40V。 24V 电池可以以 58.8V 的电压充电、如果 B+接地短路、会发生什么情况? 那么、使用 INA600 及其 1/24 增益可以测量什么呢?
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刚刚发现增益为 1/24 的 INA600。 将 24 节浮动电池的电池电压传输到处理器的 A/D 的理想选择有多完美 但是等待! 最大负共模电压(即最大负输入电压)为–40V。 24V 电池可以以 58.8V 的电压充电、如果 B+接地短路、会发生什么情况? 那么、使用 INA600 及其 1/24 增益可以测量什么呢?
我有一个 48V 铅酸电池、它“悬空“(未完全隔离)、我的控制电路接地。
老实说、我 偶然发现 INA600、想要找一款 INA181 这样的器件、它可以承受更多的负电压(找到 INA187)、但我发现了 INA600、并认为“出色的 24 分压 — 非常适合测量 24 节浮动电池的电压“、然后我认为“但如果浮动电池浮动到正电源会发生什么情况、因为它超出了输入电压范围、所以不再那么完美。
Ian、
要理解、如果电池相对于 INA 电源轨而言是浮动的、这就是关键限制是绝对最大额定值的情况。 除非我误解了您的系统、否则您最好使用隔离式放大器。 在这种情况下、INA600 最适合用于监控类似基准上的电压轨、或者至少一个相对于 INA 电源轨不浮动的电压轨。 这在架构上与 INA181/187 并联基准略有不同、在 INA187 的情况下、它是由输入电压供电的。
INA600 是一款衰减差分放大器、其工作原理与分立式差分放大器类似、您可以使用几个匹配良好的电阻器来构建、也是您最喜欢的运算放大器。 这里的主要区别在于、我们可以在内部补偿共模电压范围以消除对某些 VCM 范围数学运算的需求、在芯片上集成电阻器以提供出色的相对匹配/漂移性能、并且输入 ESD 结构允许在器件未通电时使用供电输入。
此致、
Gerasimos