深入解析TSC101高側(cè)電流檢測放大器:特性、應(yīng)用與設(shè)計要點
在電子設(shè)計中,精確的電流檢測至關(guān)重要,尤其是在汽車、筆記本電腦等眾多應(yīng)用場景中。TSC101高側(cè)電流檢測放大器憑借其出色的性能和廣泛的適用性,成為了工程師們的熱門選擇。下面,我們就一起來深入了解一下這款放大器。
文件下載:TSC101AILT.pdf
一、TSC101的核心特性
1. 獨立的電源和輸入共模電壓
TSC101的輸入共模電壓與電源電壓相互獨立,這一特性允許在遠(yuǎn)高于電源電壓的情況下進(jìn)行高側(cè)電流檢測。其共模電壓在工作條件下范圍為2.8至30V,絕對最大額定條件下可達(dá)60V,為設(shè)計提供了極大的靈活性。
2. 寬電壓范圍
- 共模工作范圍:2.8至30V的寬共模工作范圍,能適應(yīng)多種不同的電壓環(huán)境。
- 共模生存范圍:在負(fù)載突降情況下,共模生存范圍為 -0.3至60V,增強(qiáng)了器件在復(fù)雜環(huán)境下的可靠性。
- 電源電壓范圍:4至24V的寬電源電壓范圍,使得電源可以連接到電流測量分流器的任一側(cè),且誤差極小。
3. 低電流消耗
最大電流消耗 $I_{CC}$ 僅為300μA,有助于降低系統(tǒng)功耗,延長電池續(xù)航時間,適用于對功耗要求較高的應(yīng)用場景。
4. 內(nèi)部固定增益
提供20V/V、50V/V或100V/V三種內(nèi)部固定增益選擇,并且采用緩沖輸出,方便用戶根據(jù)具體應(yīng)用需求進(jìn)行靈活配置。
二、應(yīng)用領(lǐng)域
TSC101的特性使其在多個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用:
- 汽車電流監(jiān)測:在汽車電子系統(tǒng)中,需要精確監(jiān)測各種電路的電流,TSC101的寬共模電壓范圍和低功耗特性使其非常適合這一應(yīng)用場景。
- 筆記本電腦直流電機(jī)控制:能夠準(zhǔn)確檢測電機(jī)電流,為電機(jī)的精確控制提供數(shù)據(jù)支持,提高電機(jī)的運行效率和穩(wěn)定性。
- 光伏系統(tǒng):在光伏系統(tǒng)中監(jiān)測電流,有助于優(yōu)化光伏電池的性能,提高能源轉(zhuǎn)換效率。
- 電池充電器和精密電流源:可以精確測量充電電流,確保電池充電的安全性和高效性。
三、引腳說明與應(yīng)用原理圖
1. 引腳功能
| 符號 | 類型 | 功能 |
|---|---|---|
| Out | 模擬輸出 | 輸出電壓,與檢測電壓 $V_p - V_m$ 的大小成正比 |
| Gnd | 電源 | 接地線 |
| Vcc | 電源 | 正電源線 |
| VP | 模擬輸入 | 外部檢測電阻的連接端,被測電流從Vp側(cè)流入分流器 |
| Vm | 模擬輸入 | 外部檢測電阻的連接端,被測電流從Vm側(cè)流出分流器 |
2. 應(yīng)用原理圖
其應(yīng)用原理圖展示了TSC101在實際電路中的連接方式,通過檢測 $R_{sense}$ 電阻上的電壓降,將其轉(zhuǎn)換為與負(fù)載電流成正比的輸出電壓。
四、電氣特性
1. 電源特性
總電源電流 $I{CC}$ 在 $V{sense} = 0V$ 且 $T{min} < T{amb} < T_{max}$ 時,典型值為165μA,最大值為300μA。
2. 輸入特性
- 共模抑制比(CMR):在2.8V < $V{icm}$ < 30V、$4.0V < V{CC} < 24V$、$V{sense} = 30mV$ 且 $T{min} < T{amb} < T{max}$ 條件下,典型值為90至105dB,反映了放大器抑制共模信號的能力。
- 電源電壓抑制比(SVR):同樣條件下,典型值也為90至105dB,體現(xiàn)了放大器對電源電壓變化的抑制能力。
- 輸入失調(diào)電壓($V_{os}$):在 $T{min} < T{amb} < T{max}$,$T{amb} = 25°C$ 時,范圍為 ±0.2至 ±2.3mV。
3. 輸出特性
- 增益($A_v$):TSC101A、TSC101B、TSC101C的增益分別為20V/V、50V/V、100V/V。
- 增益精度:在不同溫度條件下有所不同,如在 $T_{amb} = 25°C$ 時,典型值的增益精度誤差范圍在 ±2.5%至 ±5%之間。
- 輸出電壓漂移:在 $T{min} < T{amb} < T_{max}$ 時,典型值為0.4mV/°C。
4. 頻率響應(yīng)特性
- 輸出建立時間($t_s$):在 $V{sense}$ 從10mV變化到100mV、$C{load} = 47pF$ 條件下,TSC101A、TSC101B、TSC101C的輸出建立到最終值的1%所需時間分別為3μs、6μs、10μs。
- 壓擺率(SR):在 $V_{sense}$ 從10mV變化到100mV時,典型值為0.9V/μs。
- 3dB帶寬(BW):在 $C{load} = 47pF$、$V{sense} = 100mV$ 條件下,TSC101A、TSC101B、TSC101C的3dB帶寬分別為500kHz、670kHz、450kHz。
五、參數(shù)定義
1. 共模抑制比(CMR)
$CMR = -20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{icm} cdot A_v}$,用于衡量放大器抑制兩個輸入端子上共模電壓的能力。
2. 電源電壓抑制比(SVR)
$SVR = -20 cdot log frac{Delta V{out}}{Delta V{CC} cdot A_v}$,反映了放大器對電源電壓變化的抑制能力。
3. 增益($Av$)和輸入失調(diào)電壓($V{os}$)
- 增益:$Av = frac{V{out}}{V_{sense}}$,表示輸出電壓與輸入差分電壓的比值。
- 輸入失調(diào)電壓:通過 $V{os} = V{sense1} - (frac{V{sense1} - V{sense2}}{V{out1} - V{out2}} cdot V{out1})$ 計算得出,是 $V{out}$ 與 $V_{sense}$ 曲線線性回歸與X軸的交點。
4. 輸出電壓漂移與溫度的關(guān)系
輸出電壓漂移定義為在溫度范圍內(nèi),$V{out}$ 相對于其在25°C時的值的最大變化率,計算公式為 $frac{Delta V{out}}{Delta T} = max frac{V{out}(T{amb}) - V{out}(25°C)}{T{amb} - 25°C}$。
5. 輸出電壓精度
輸出電壓精度是實際輸出電壓與理論輸出電壓的差值,理論輸出電壓為 $V{out-th} = A{v} cdot V{sense}$,輸出電壓精度百分比計算公式為 $Delta V{out} = frac{abs(V{out} - (A{v} cdot V{sense}))}{A{v} cdot V_{sense}}$。
六、應(yīng)用信息與設(shè)計要點
在典型應(yīng)用中,TSC101可用于測量電流并將信息反饋給微控制器。通過合理選擇 $R{sense}$ 電阻和 $R{g3} / R_{g1}$ 電阻比(即增益 $A_v$),可以定義應(yīng)用的滿量程輸出范圍。因此,在設(shè)計過程中,必須仔細(xì)考慮這兩個參數(shù)的選擇,以確保系統(tǒng)的性能和精度。
七、封裝與訂購信息
1. 封裝信息
TSC101采用SOT23 - 5L塑料封裝,ST還根據(jù)環(huán)境要求提供不同等級的ECOPACK?封裝。
2. 訂購信息
提供多種訂購代碼,包括不同溫度范圍、封裝和增益的選擇,如TSC101AILT、TSC101BILT等,用戶可以根據(jù)具體需求進(jìn)行選擇。
TSC101高側(cè)電流檢測放大器以其豐富的特性、廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和詳細(xì)的電氣參數(shù),為電子工程師在電流檢測設(shè)計中提供了可靠的解決方案。在實際應(yīng)用中,我們需要根據(jù)具體的設(shè)計要求,合理選擇參數(shù)和封裝,以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢。大家在使用TSC101的過程中,有沒有遇到過什么特別的問題呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。
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應(yīng)用設(shè)計
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