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電流傳感器精度輸入共模電壓

  通常情況下傳感器采用反饋控制電路來提供與輸入成比例的輸出,與開環(huán)傳感器相比,這種閉環(huán)反饋設(shè)計固有地提供了更高的電流傳感器精度和線性度,以及更好的溫度漂移補(bǔ)償和抗噪聲能力。

  閉環(huán)電流傳感器閉環(huán)電流傳感器對于開環(huán)傳感器,溫度引起的漂移或傳感器中的任何非線性都會導(dǎo)致錯誤,另一方面,閉環(huán)傳感器使用一個線圈,通過產(chǎn)生一個與電流導(dǎo)體磁場相反的磁場來主動驅(qū)動,這是一個“閉環(huán)”,提供霍爾電流傳感器了增強(qiáng)的精度和飽和性能。

  那么哪個電流傳感器精度更好,這完全取決于應(yīng)用程序,較低的成本,尺寸和功率要求使得開環(huán)電流傳感器非常受歡迎,這在某種程度上被這樣一個事實(shí)所抵消,即它們對飽和的敏感性意味著它們必須在某些應(yīng)用中“過大”,以避免這個問題,閉環(huán)電流傳感器顯然是最受歡迎的應(yīng)用,需要最好的精度和抗飽和能力,或使用在廣泛的極端溫度或電噪聲環(huán)境。

  輸入共模電壓。

  霍爾電流傳感器選擇直流檢測解決方案時,輸入共模電壓是最重要的規(guī)格,它定義為放大器輸入端子上的平均電壓。

  該規(guī)格很重要,因為它限制了我們對差分放大器的選擇,例如,運(yùn)算放大器和IA需要在其電源內(nèi)輸入共模電壓,但是,差動放大器和CSM通�?梢匀菁{超出其電源的輸入共模電壓,這在放大器在大共模電壓存在時檢測并聯(lián)電壓并且必須與低壓模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)接口的應(yīng)用中很有用,在這種情況下,無論系統(tǒng)的共模電壓如霍爾電流傳感器何,都可以使用相同的電源電壓為放大器和ADC供電。

  高端與低端電流感測。

  在監(jiān)視負(fù)載電流時,設(shè)計人員可以選擇將檢測電阻器放置在電源電壓(Vbus)與負(fù)載之間,或者在負(fù)載與地之間,前者稱為高端檢測,而后者稱為低端檢測。

  由于共模電壓接近地,因此需要低端感測,這允許使用單電源軌至軌輸入/輸出運(yùn)算放大器,低側(cè)感測的缺點(diǎn)是對系統(tǒng)負(fù)載的接地電位的干擾以及無法檢測到負(fù)載短路的情況。

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