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[参考译文] INA186-Q1:OUT 引脚电压问题

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060805/ina186-q1-out-pin-voltage-issue

器件型号:INA186-Q1
主题中讨论的其他器件:INA186

大家好、

我想向您询问 INA186A2QDCKRQ1的输出引脚电压问题。  它连接到降压/升压转换器输入侧以感应双向电流。  在低电流运行期间、正常测量 OUT 引脚电压。  (1.6V@ 9A、2.0V@0A、2.8V@15A) 在电流超过上述条件时、OUT 引脚电压固定为 向下1.6V /向上2.8V。  然而、当施加和测试直流电流时、OUT 引脚电压将 根据电流值输出、而不会出现任何问题。 请告诉我根本原因以及如何改进。

e2e.ti.com/.../Technical-issue-of-INA186A2QDCKRQ1-.pdf

此致、

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    您好 Jeffrey、

    我正在查看您的问题、并将在今天结束前作出答复。

    最棒的

    Peter

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    嗨、Jeffrey、

    感谢您的报告、但我能否获得更多有关此降压/升压转换器实际输入电流是多少的信息? 当 RMS 值增加到-9A 和+15A 以上时、瞬态输入电流如何变化? 输入共模电压是恒定的还是切换的?

    从 TP534可以看出、有一条迹线超出了画面范围、这种连接会发生什么情况?

    在+15A 和 REF = 2V 时正常工作的系统波形会有所帮助。

    此测量可能会发生多种情况、因此可以获取有关共模电压是多少以及瞬态降压/升压输入电流是多少的更多信息、而不仅仅是 RMS 值

    此致、

    Peter

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    尊敬的 Peter:

    让我与我的客户一起查看更多信息、然后我会返回给您。

    但是、他们怀疑 INA186的容性耦合放大器是否出现、因为在使用 ONSEMI NCS21x 进行测试时没有问题。 也请检查。

    Regrards、

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    嗨、Jeffrey、

    我假设工程师使用50V/V 型号(NCS213)进行了测试、以与 INA186A2 (50V/V)进行比较。 请记住、器件之间存在一些差异。 INA186具有容性耦合前端、可实现高输入阻抗。

    µs、与 NCS213的90kHz 和1V/μ s µs 相比、INA186A2仅具有37kHz 的带宽和0.3V/μ s 的压摆率。 因此、如果负载电流频率随着负载电流 RMS 增大而增大、或者负载电流占空比增大、从而减少输出饱和恢复延迟时间或衰减测量、则这可能会导致输出饱和恢复延迟时间更长。

    最棒的

    Peter

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    尊敬的 Peter:

    感谢您的盛情款待。 因此、我认为 INA240A2可以成为更适合其应用的解决方案、而不是 INA186A2。 正确吗?

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    嗨、Jeffrey、

    遗憾的是、我无法说什么器件会更好、因为我不知道电流波形的工作方式。 如果 INA186正在测量直流电压、则它应该正常工作、但我怀疑叠加了一些交流电流、可能会导致器件输出饱和。  

    这取决于工程师想要测量的电流、动态电流或平均电流(如果是这种情况)。 INA186的优点是具有高输入阻抗、因此您可以在 输入端放置一个大型差分滤波器、根据需要对交流负载进行平均值计算。

    此致、

    Peter

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    尊敬的 Peter:

    感谢您的友好解释。 它将帮助我的客户通过 INA186了解电流测量。

    此致、

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    尊敬的 Peter:

    它们在 输入引脚上测试了输入滤波器、如 INA186数据表中的图31。 示例滤波器值(rf=100 Ω、cf=22nF)和经过微调的滤波器值无法解决或改进此问题、但特定值(rf=100kohm、cf=nC)可以解决此问题、在-9A 和15A 之外的电流感应没有问题。 有问题吗?

    此致、

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    嗨、Jeffrey、

    INA186在测量快速开关的电流和/或快速开关的总线电压上的电流时、应具有输入滤波器。 根据我看到的单个波形、 电源轨上可能存在高频开关瞬态。 我怀疑这些瞬变的振幅和/或频率会随着平均负载电流增加到-9A 和+15A 以上而发生变化。 因此、如果达到特定的频率或振幅、则会馈入器件并导致输出干扰、从而使输出饱和并导致非线性行为。

    如果我正在调试此电路、我将执行以下步骤。 如果可能、我会在每个步骤后重新测试问题、以查看是否已修复。

    1.如果可能,拆下 R574和 R570。 通过以 INA186和系统为接地基准的低输出阻抗电压源为 REF 引脚提供2V 电压。

    2.确保从 INA186到降压-升压到负载的接地连接均为低阻抗连接。 如有必要、 请使用额外 的低阻抗电缆将所有接地端连接起来。

    3.探测 INA186的引脚并在整个负载扫描期间进行测量。 检查是否存在任何输出饱和或输出干扰。 如果输出饱和明显、请尝试使用 IN186A1 EVM 进行测试、并/或插入低 fc 输入滤波器。 确保探测 OUT 引脚而不是 A_B++_IMON 节点、因为我们需要确保器件输出不会饱和、如果测量滤波的输出、可能无法检测到饱和。

    4.放置一个低 fc 差分输入滤波器。 我建议从 Rf=10kΩ Ω 和 Cf=10µF Ω 或类似的值开始。 重新测试系统并检查输出饱和和/或干扰。

    5.如果差分输入滤波器未解决问题,则考虑添加输入共模电容器(CCM)(IN+接地,IN-接地)。 只有在知道总线电压(Vbus)是否在切换以及频率如何的情况下才能确定最佳值。 如果 Vbus 在几伏范围内快速切换、则这些电容器实际上可能会由于每个输入引脚的 RCS 不平衡(由于 RC 容差)而产生动态偏移误差。 如果差分 RC >10*(共模 RC)=10*RF*CCM,我相信可以避免这种情况。

    如果在整个电流范围内实现了稳定的线性运行并且 INA186 OUT 在任何时候都不会饱和、 然后尝试添加反向变量(来自 R574/R570电阻分压器的 VREF、减少射频和/或 CF 和/或 CCM、将 INA186A1替换为 INA186A2、移除低阻抗接地电缆等)、直到问题再次出现。 这样、您就可以确切地知道根本原因是什么。

    此致、

    Peter

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    尊敬的 Peter:

    感谢您的详细指导。  它将帮助我的客户测试和验证电流测量。 我将在完成测试和验证后通知您。

    此致、

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    尊敬的 Peter:

    您建议的 RF = 10kohm 和 CF = 10uF 验证已经完成、直到现在、测试中没有问题。 之后、他们还将进行可靠性测试。 感谢您的友好解释。

    此致、