我正在寻找加热器线圈的电流感应解决 方案、线圈工作电压为 DC300-400V、最大电流为8A、我需要获得线圈上的实时电流、采样率至少为每秒500k。 有人能帮您推荐一下、提前感谢。
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艾伦
感谢您使用 E2E!
我可以在此处推荐一些设计路径:
对于您描述的条件、这里的挑战是300V-400V 工作电压、因为我们基于分流器的解决方案通常无法处理此幅度的共模电压。 您可以检查的一个简单选择是 在加热器线圈的低侧设计传感器。 如果您在线圈和接地端之间实施传感器、这将消除共模电压、因为分流器上产生的共模电压将接近 GND 电压。 不过、低侧设计有一些折衷、您可以 在此处了解这些折衷。
其次、为了使您的设计达到该电压电平、可以使用其他组件、例如我们在 本指导手册 中介绍的基于 INA138的400V 工作电压。 但是、此设计仅适用于我们的电流输出器件、因此此处仅可使用 INA138或 INA168。
最后、我还建议查看 TMCS1101、这是一款基于霍尔效应的器件、可承受高达600V 的电压和高达15A 的恒定电流。 该器件可能是此场景的理想选择、但由于其运行的霍尔效应性质、因此还附带了其他布局注意事项。
此外、在 所有这些设计路径中、这些器件的带宽 并不适用于高速运行(INA138 BW = 800kHz、TMCS1101 = 80kHz)、因此、无论您采用哪种设计路径、如果您计划以500kSPS 频率对输出进行采样、 您很可能需要使用高速缓冲器将输入缓冲到 ADC 中、以实现最佳趋稳。
如果您有任何疑问、请告诉我。
艾伦
遗憾的是、对于这种工作电压水平、如果 BW 如此之高、我认为这种电压水平的选择并不多、因此无法在单个 IC 中实现。 您可以在负载的低侧运行高速放大器、从而有效地消除了共模问题、因为 VCM 大约为零、但这需要进行自己的权衡、即失去检测 GND 故障的能力。
您可以查看的另一个选项是 AMC1300系列、它采用了隔离式设计、但我相信这些器件也会增加大约250kHz 的输出带宽。 要驱动500kSPS 的速率、我想您需要带宽约为2MHz 的放大器。