主题中讨论的其他器件: LM324-N、 TL7726
您好!
在本培训视频中、我对选择最大分流电压为100mV 的原因感到困惑、 并对" 在低侧 电流感 应 应用中、 设置 最大 分流 电压是很常见 的、这样负载的接地电位几乎等于运算放大器和 ADC 的接地电位。"部分的内容感到困惑。
我不知道为什么我们选择最大分流电压(此处为100mV)、以便负载的接地等于 OP 和 ADC。
请帮您澄清问题吗? 谢谢!
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您好!
在本培训视频中、我对选择最大分流电压为100mV 的原因感到困惑、 并对" 在低侧 电流感 应 应用中、 设置 最大 分流 电压是很常见 的、这样负载的接地电位几乎等于运算放大器和 ADC 的接地电位。"部分的内容感到困惑。
我不知道为什么我们选择最大分流电压(此处为100mV)、以便负载的接地等于 OP 和 ADC。
请帮您澄清问题吗? 谢谢!
您好、Victoria、
我倾向于同意你的意见。 我看到分流器上的压降不应过高的两个原因:
1.正如 Jerry 已经提到的、分流器两端的压降可能在应用中是不必要的、因为它会使 Vbus 最小、并将连接到分流器上端的系统信号接地移动到分流器上端子上的压降量。
2.当电路中使用的运算放大器未上电时,分流器上的压降过高可能会损坏运算放大器或在上电期间导致闩锁。 当所有的引脚结(无论是寄生的还是正交的)正向电压都小于0.3V 时、通常可以防止损坏。 当输入电压始终处于共模输入电压范围内时、甚至在断电时、也可以防止闩锁。 因此、为了实现最佳安全性-不仅对于 OPA313、而且对于此电路中的其他运算放大器而言-分流器上的压降不应超过100mV。
Kai
您好、Victoria、
例如、您可以在 LM324-N 的数据表中找到该0.3V 限制。
这是一个非常好的应用手册。 请参阅第20页:
e2e.ti.com/.../latch_5F00_up.pdf
另请参阅"TL7726"的数据表。
这个0.3V 限值背后的想法是、一个普通的 PN 结将清楚地显示一个大于0.3V 的正向压降、此时电流足够高、即使在高温下也有可能变得危险。 因此、将施加的电压限制在0.3V 以下将保证芯片内不会出现任何 PN 结偏置、因此不会产生疯狂和破坏性的电流。
为了进一步将分流器的电压限制在大约100mV、有理由为实际电路中始终存在的噪声和毛刺留出一定的余量。 此外、并非所有运算放大器都显示了共模输入电压范围、与 OPA313一样、该范围超出电源电压0.2V。 因此、当使用另一个共模输入电压范围仅超过电源电压100mV 的运算放大器时、分流器的电压降200mV 将会过大。
最后、为了在所有事件中处于安全状态、为什么不将分流器的压降限制为100mV? 100mV 是非常好的设计实践、通常没有理由为此类电路选择更高的分流电压。
Kai