主题中讨论的其他器件: INA290、 INA281、 INA280、 INA293、 INA195
您好!
我必须将电流传感器用于-3.7V 电源和+120V 电源。 首选解决方案是使用涵盖两种电压的同一器件、也首选数字(I2C/SPI)。 我可以找到的最佳解决方案是使用2个不同的模拟电源传感器(与 ADC 配合使用):INA193用于负电压、INA290用于正电压。 您能建议更好的解决方案吗? (两种电压的数字/一种通用器件)? 谢谢!
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我必须将电流传感器用于-3.7V 电源和+120V 电源。 首选解决方案是使用涵盖两种电压的同一器件、也首选数字(I2C/SPI)。 我可以找到的最佳解决方案是使用2个不同的模拟电源传感器(与 ADC 配合使用):INA193用于负电压、INA290用于正电压。 您能建议更好的解决方案吗? (两种电压的数字/一种通用器件)? 谢谢!
您好!
我不知道这是否起作用、因为 INA193的绝对最大 VCM 额定值为80V、因此如果暴露在大于80V 的 VCM 下、它可能会损坏。 因此、我建议使用 INA290+INA293 (或 INA280+INA281、这是更便宜、但版本不准确)。 这两款器件都可在-4V 至+120V 范围内正常工作。 INA293的额定电压范围为-4V 至+110V、而 INA290的额定电压范围为2.7V 至120V、最大额定电压为122V。 因此、您仍需要确保总线轨不超过120V、以免损坏 INA293。 如有必要、您可以放置钳位二极管来将 INA293的输入电压钳位到120V、并且/或者在可能出现电气过载情况(>120V)时放置限流输入电阻来限制输入 ESD 击穿电流。 有关 使用输入滤波器时对增益和精度的影响的信息、请参阅 INA290数据表中的第8.1.2节。 请注意、INA280、INA290、INA281和 INA293都具有相同的输入偏置级前端、因此它们都具有相同的"增益误差因子"公式。 我们拥有的 SPICE 模型也反映了此功能。 我还在这里讨论了我们的电流感应放大器的分析过程:一个快速提示是从数据表中获取增益误差因数公式、然后插入具有+或- 20%容差的输入偏置电阻、以获得新的扩展增益误差范围。
https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-input-filter-error
另一种选择是使用我们的差分放大器;但是、这些器件需要更大的双极性电源电压才能在所需的 VCM 范围内运行。 考虑 INA
https://www.ti.com/amplifier-circuit/difference/products.html#p1169max=100;500
此致、
Peter
您好、Max、
只要 INA195的输入 VCM 保持在其可承受的范围(-16V 至+80V)内、那么您当然可以使用它来测量-3.7V 电源轨上的电流。 INA293是否优于 INA195取决于您的系统要求。 通常、与 INA195相比、较新的 INA293A3器 件总体性能更好、因为它速度更快、具有更精确且严格控制的规格、具有更大的可承受 VCM 范围和更大的动态范围。'
精度更高意味着您可以使用更小的分流电阻器、这将降低分流电阻器的功耗、这有助于节省系统功耗。
此致、
Peter