MCP6C02助力高变电流检测

在当今的电子产品都通过有效的功率分配优化系统效率,对于电机,数字电源来说电流检测信号会直接反馈到控制端,进而影响系统的整体工作状态。

在电流回路插入一个小阻值的检测电阻可以产生一个相应的压降,经过放大后形成与电流成比例的输出信号。根据应用环境和检测电阻的放置位置不同,该检测技术为检测放大器设计带来了各种挑战。

下面是两个示意图分别是高边电流检测,低边电流检测。


在实际应用中,传统的低边电流检测成本较低,但是容易收到负载电流波动,以及底线干扰等因素的影响

高边电流检测将检测电阻放置在高侧电源与负载之间,不仅消除了低边检测中出现的地线干扰,而且能够检测电池与系统地的短路故障。
然而,高边检测要求检流放大器能够处理接近电源电压的共模电压,这个共模电压根据具体应用而变化:监测处理器核电压时大约为1V
在工业、汽车和电信应用中可能达到数百伏。例如,笔记本电脑的典型电池电压为1720V,汽车应用中电池电压为12V24V48V


电信应用中电压通常为48V
此外,高边电流检测还可能用在更高电压应用中,如高压电机控制、雪崩光电二极管(APD)、PIN二极管以及高压背光LED

因此,高边检流放大器需要解决的一个关键问题是处理高共模电压的能力。

 

美国微芯科技推出的MCP6C02运放可以助力设计人员简化高边电流设计电路,提供处理高共模电压处理能力。
MCP6C02具有 20 V/V、50 V/V 和 100 V/V 的预设增益。输入引脚可支持高至 65 V 的电压。
输入电压范围 2 V 至 5.5 V ,因此可轻松连接至ADC 或 MCU。零漂移架构支持非常低的输入误差,
允许设计使用值和功耗较低的分流电阻。
MCP6C02 器件丰富的特性组合使之适合用于电池监控、电机控制和工业计算应用.

 该产品可以应用在电机控制,数字电源,工业计算机,电池监测等领域

  

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评论

法拉第的龙

法拉第的龙

2020年3月19日
发现题目中的字错了,应该是高边电流检测。