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[参考译文] INA4180:电流检测放大器最低灵敏度

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: INA4180, AM3358
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/1468776/ina4180-current-sense-amplifier-minimum-sensitivity

器件型号:INA4180
主题中讨论的其他器件: AM3358

工具与软件:

我们使用的 INA4180A1IPWR 检测放大器具有0.001 Ω 的电流检测电阻器。  我们将尝试通过0.001欧姆电阻器测量6至7安的电流。  它在感测放大器的输入端产生6mV 至7mV 之间的电压。  该电压水平是否太低、无法实现精确的电流测量?  是否存在噪声问题?  我们可以看到输出端的电压约为180至190mV、这表示过高(应该看到120mV 至140mV)。   

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    该器件的 µV 失调电压误差高达150 μ V。

    电阻器的容差是多少? 您能展示一下原理图和电路板吗?

    一般而言、应根据可以承受的最大压降来调整电阻器的阻值。

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    Clemens、

    感谢您的快速回复。  电阻器是一个1%、1W 的 Bourns CRK0612-FZ-R001E (下方左侧原理图中的 R1)、它通过检测布线连接到 INA4180、U50的引脚12和13 (下一个原理图如下)。  感应布线的布局可在最右侧的图中看到、该图是布局原图中 R1电阻器区域的切口。  150 μ V 的 μV 失调电压 x20会在最坏情况下增加3mV 的误差电压。  我们将看到比3mV 大得多的误差。  输出中会出现较大误差值的任何其他原因吗?  我们可以增大检测电阻值、但我们的输出电压精度水平(5.40V)会开始随着负载电流的变化而降低。   

       

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    嗨、Mike、

    我对周末的延误深表歉意。

    我查看该主题、很快会作出回应。

    此致!

    Peter

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    嗨、Mike、

    分流器布局可能存在一个非理想主义方面:分流器上的预期电流密度存在曲率。 因此、大多数电流将需要在该曲线周围选择最短的路径、这可能导致显著的增益(分流电阻)误差。

     我将使用精密万用表测量 INA4180输入引脚(就在 IN+和 IN-引脚上)来确认这一点。  

    另一个布局原因可能是电流强制路径中的分流电阻器焊接电阻(因此分流器上没有适当的开尔文检测连接。

    这些原因可能是电流测量不准确、甚至是与 ADC 相关的误差。 如果测量 INA4180、则始终以器件 GND 引脚为基准进行测量。

    最后、您应确认 INA 地和负载回路之间没有接地环路。 我看到有两个不同的接地符号。 我会使用差分万用表或探针测量这两个接地端之间的电压差、从而确认这一点。

    此致、

    Peter

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    尊敬的 Peter:

    这些都是值得关注的事项。  我们将进行测量、以便了解感应电阻器和接地偏移上的实际压降。  在此设计中、我们将使用 OSD3358 SIP (Octavo)、其中包含具有板载12位 A/D 的 AM3358处理器、用于测量 INA4180的输出。  AGND_ADC 通过 SIP 内的一个小铁氧体磁珠连接到处理器 GND。  我们还有一个连接 INA4180的 AGND。  系统 AGND 通过电路板布局布线中的多个铁氧体磁珠连接到我们的主 GND (与处理器 GND 相同)。  我们将通过精确的仪表了解各种 GND 偏移以及感应电阻器的压降、由此可以了解我们的发现。  非常感谢这些建议。

    此致、

    Mike