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您好,
我们正在差分放大器配置中使用LMV358进行电流感应应用。 一旦打开负载,我们就会观察到3.2伏左右的峰值。
随附的是示意图的快照。
注:我在opam输出中添加了额外的100nF上限,以抑制峰值。 如果不使用100nF,则峰值保持在1.44VDC。
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您好,
我们正在差分放大器配置中使用LMV358进行电流感应应用。 一旦打开负载,我们就会观察到3.2伏左右的峰值。
随附的是示意图的快照。
注:我在opam输出中添加了额外的100nF上限,以抑制峰值。 如果不使用100nF,则峰值保持在1.44VDC。
Ron,您好!
输入偏移量为2.3mV,因此,在没有任何负载电流的情况下,我们将获得约115mV的输出,增益为50。
请在下面找到不带输出电容器的波形快照(默认电路如上表所示)。
如果您询问有关负载电流的问题,那么我们只是从感应电阻器(0.002 ohm)传递2A负载电流,因此欧姆电压输入约为4mV,增益为50时,欧姆输出应为200mV。 但我们在opam输出处获得1V的峰值。
希望您对 抑制同样的想法。
注:我通过将输入反转至另一个opam来使用2个opams进行双向电流测量。 我不确定这是否有问题。
Alex,
我知道运算放大器的输出比您的整个电路多。 所以我从输出波形返回到应用的输入。
差值增益为4700/100=47;Vos为112mV /(47+1)=2.33mV (无负载电流时间)
差值输入(来自感应电阻器)是步进变化;(1050mV - 112mV)/47=20mV ;Twenty是如此好的数字
因此,应用了20mV来创建正确的输出平台。
如果2A正确,则R SENSE 实际上是0.010 欧姆,因为欧姆定律是定律。
不太可能是传感线连接不正确(布局错误加上0.008 欧姆)。
您好,Alex:
如果这是低侧测量,则问题是OPAMP在输出饱和状态下挂起。 您可以借助LM7705添加一个小的负电源电压,或将电路更改为具有伪接地的差分放大器,如下所示:
e2e.ti.com/.../2816.tidu675.pdf
Kai