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部件号:INA301主题中讨论的其他部分: INA190, INA282, INA303, INA302, OPA170
我想知道放大器的输入电阻是多少。 这样我就可以通过添加输入共模和差模滤波器来计算INA的有效增益。 还有关于计算INA301的总增益和增益误差的应用说明。
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部件号:INA301我想知道放大器的输入电阻是多少。 这样我就可以通过添加输入共模和差模滤波器来计算INA的有效增益。 还有关于计算INA301的总增益和增益误差的应用说明。
您好,
外部电阻对增益的影响在 本数据表中通过方程式(5)进行说明。
INA301的独特之处在于它将快速放大器与高速比较器相结合。 我们也有其他设备,如INA190和INA282,它们受到外部滤波的影响很小或没有影响。 但是,这些速度相对较慢。
此致,Guang
您好,Dhivya,
Kai是正确的。 INA301A3和1mV输入差分时,输出应约为100mV,高于摆动限值。
摆动限值与偏移将始终对可检测的电流构成较低限值。 即使增益较高,使用200uOhm分流器时,最小可检测电流也为1.5A。
如果仍不可接受,则可以增加分流,或者选择具有更高增益,更好摆幅和更低偏移的不同放大器(可以是高阶)。 我们的放大器增益高达1000。 下面是 指向我们的模拟输出电流感应放大器选择工具的链接。 您可以应用筛选以放大潜在候选人。
此致,Guang
感谢您对Kai和Guang的宝贵意见。
问题是分流器已修复,电流范围已修复,因此目前无法更改分流器分辨率。
我将使用增益为50的A2,其输入偏移电压比A1低。
回到我所说的另一点,如何在INA的正极处增加一个额外的偏移,比如15mV。 这意味着即使没有电流通过分流器,INA输入也具有15mV的电感。 这意味着即使在低电流下,INA输入电感应也为15mV或更高。 然后,输出高于摆动至地面(30mV), 输出误差中输入偏移的影响也会降低。例如,当通过分流器的电流为1A时,Vsense为200µV μ A加上15mV (额外向INA301A2的正输入引脚添加偏移),因此输出为0.76V,而不是10mV。
您对此的想法将非常有帮助。提前感谢。
此致
Dhivya
您好,Dhivya,
这是我的两分钱。
理论上,它应该起作用。 但是,有一些实际方面需要考虑:
15mV偏移比最大分流电压大10倍。 从大信号中提取小得多的有用信息可能是一个挑战。
与运算放大器相关的所有错误源现在都直接添加到INA301输入中。 例如,您选择的特定运算放大器的温度偏移为2mV,大于最大分流电压。
输出线性摆幅可能不够低,无法支持15mV。
INA302怎么样? 0.75V偏移可直接应用于参考引脚,以便以相同的量将输出提升到离地位置。 一些同样的挑战仍然存在,但许多其他挑战被避免。
此致,Guang
您好,Dhivya,
理论上,您的想法可能会奏效,但不幸的是,在实践中可能行不通。 您的电路不仅会受到OPA170的额外输入偏移电压的影响(如Guang所述),而且还会受到10k电阻器(R1,R12,R14和R15)失衡导致的非理想共模抑制的影响。 在以下模拟中,假定这些电阻器中只有一个存在1 % 错误:
OPA170的输出电压在0V输入电压下应为15mV,在10V输入电压下应为10.015V。 但它是15.4mV和10.065V!
即使使用0.1 % 15ppm/°C电阻器,如果所需信号低于1mV,您也会遭受长期漂移,从而无法获得正确的结果。
Kai
再次感谢凯和广。
OPA170仅用于模拟,以查看此想法是否可行。 到目前为止,我尚未选择正确的运算放大器。
如 广所述,我在快速原型设计和仿真过程中注意到,运算放大器的误差被INA301放大。 因此,尽管现在它可以测量小电流,但输出端存在明显错误。
我已经使用INA303进行了模拟,它与INA302非常相似。 但是我还是选择了INA301,只是因为DAC限制了在限位引脚处设置电压限制。 现在我要回到使用INA302或INA303。
Kai感谢您的模拟演示,该模拟显示 了由于输入电阻器不平衡而导致的错误。 正如您所提到的,即使是高精度电阻器,也会存在一些错误。
因此,理论上,如果我的解决方案行之有效,实际上并不是一个好的解决方案。 感谢你能抽出时间。
关于使用INA302/INA303的参考的最后一个问题,对于小电流,输出将接近参考。 这不会导致错误吗? 输出摆动或接地为30mV,但对于正常工作电流(-250A至+250A),ina输出将不会达到此区域。
因此 ,在这种情况下,只有输入偏移错误才有意义(80µV A1版本)?
很抱歉,我想了解电流测量和运算放大器的更精细点,以避免在未来设计中出现错误。
再次感谢您抽出时间。
此致
Dhivya