chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

深入解析INA21x系列電流分流監(jiān)控器:特性、應用與設計要點

璟琰乀 ? 2026-03-13 16:25 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

深入解析INA21x系列電流分流監(jiān)控器:特性、應用與設計要點

在電子設計領域,精確的電流測量至關重要。TI的INA21x系列電壓輸出、低或高端測量、雙向零漂移電流分流監(jiān)控器,為工程師們提供了一種可靠的解決方案。今天,我們就來深入探討一下INA21x系列的特性、應用以及設計過程中的要點。

文件下載:INA210AIDCKR.pdf

一、INA21x系列概述

INA21x系列包括INA210、INA211、INA212、INA213、INA214和INA215等型號,是26V共模、零漂移拓撲的電流傳感放大器,可用于低側和高側配置。該系列能夠在遠超過器件供電電壓的共模電壓下,精確測量電流傳感電阻上的電壓降,即使輸入電壓軌高達26V,器件也能由低至2.7V的電源供電。

二、特性亮點

2.1 寬共模范圍

INA21x具有–0.3 V至26 V的寬共模范圍,這使得它能夠適應各種不同的應用場景。例如,在一些復雜的電源系統(tǒng)中,不同模塊的電壓可能存在較大差異,INA21x的寬共模范圍可以確保準確測量電流。

2.2 高精度測量

零漂移拓撲結構使得該系列具有極低的輸入失調電壓,最大可達±35 μV(INA210),并且在–40°C至 +125°C的全溫度范圍內,最大溫度系數僅為0.5 μV/°C。此外,增益誤差也非常小,版本C的最大增益誤差在全溫度范圍內僅為±0.5%,版本A和B為±1%。

2.3 多種增益選擇

提供了6種固定增益可供選擇,分別為50 V/V(INA213)、75 V/V(INA215)、100 V/V(INA214)、200 V/V(INA210)、500 V/V(INA211)和1000 V/V(INA212)。工程師可以根據具體的應用需求選擇合適的增益,以實現(xiàn)最佳的測量效果。

2.4 低靜態(tài)電流

該系列的靜態(tài)電流最大僅為100 μA,這對于一些對功耗要求較高的應用來說非常重要,能夠有效降低系統(tǒng)的整體功耗。

2.5 多種封裝形式

所有型號均提供SC70和薄型UQFN封裝,方便工程師根據不同的應用場景進行選擇。

三、應用領域

3.1 筆記本電腦手機

在筆記本電腦和手機中,INA21x可用于電池充電管理、電源管理等方面,精確測量電池的充放電電流,確保電池的安全和高效使用。

3.2 電信設備

電信設備通常需要對電源進行精確的監(jiān)控和管理,INA21x的高精度測量和寬共模范圍使其成為電信設備中電流測量的理想選擇。

3.3 電源管理

在各種電源管理系統(tǒng)中,INA21x可以實時監(jiān)測電流,實現(xiàn)過流保護、系統(tǒng)優(yōu)化等功能,提高電源的穩(wěn)定性和可靠性。

3.4 電池充電器

電池充電器需要精確控制充電電流,INA21x能夠準確測量充電電流,確保電池充電過程的安全和高效。

四、詳細設計要點

4.1 基本連接

在連接INA21x時,應將輸入引腳(IN+和IN–)盡可能靠近分流電阻,以減少與分流電阻串聯(lián)的任何電阻,從而提高測量精度。同時,為了保證穩(wěn)定性,需要在電源引腳附近添加旁路電容。對于RSW封裝選項,每個輸入提供了兩個引腳,應將它們連接在一起。

4.2 選擇分流電阻(RS)

INA21x的零漂移特性使得它能夠在較低的滿量程壓降(如10 mV)下實現(xiàn)與傳統(tǒng)非零漂移電流分流監(jiān)控器相當的精度。這意味著可以使用更小的分流電阻,從而降低分流電阻的功耗。對于需要在寬動態(tài)范圍內測量電流的應用,可以選擇INA213、INA214或INA215的較低增益,以適應較大的分流壓降。

4.3 輸入濾波

在進行輸入濾波時,應將濾波器放置在設備的輸入引腳處。但需要注意的是,添加外部串聯(lián)電阻會引入額外的測量誤差,因此這些串聯(lián)電阻的值應盡量保持在10 Ω以下??梢酝ㄟ^計算增益誤差因子來評估外部串聯(lián)電阻對測量的影響。

4.4 關閉INA21x系列

雖然INA21x系列沒有專門的關機引腳,但由于其低功耗特性,可以使用邏輯門或晶體管開關來控制其電源。在關機狀態(tài)下,需要考慮從分流電路中吸取的電流,這與INA21x的簡化原理圖有關。

4.5 REF輸入阻抗影響

REF輸入的任何阻抗都會影響INA21x系列的共模抑制比。當REF引腳直接連接到大多數參考源或電源時,通常不會有問題。但當使用電阻分壓器時,需要使用運算放大器對REF引腳進行緩沖。在某些情況下,可以通過差分測量來消除REF輸入外部阻抗的影響。

4.6 應對共模瞬態(tài)

INA21x系列可以通過添加額外的電路來應對高于26 V的共模瞬態(tài),如使用齊納二極管或齊納型瞬態(tài)吸收器。在選擇保護電路時,應盡量減小電阻值,以減少對增益的影響。

4.7 提高瞬態(tài)魯棒性

對于輸入存在大瞬態(tài)信號且dV/dt超過2 kV/μs的應用,版本A的器件可能會因內部ESD結構的閂鎖而損壞??梢允褂猛獠繛V波來衰減瞬態(tài)信號,同時要注意外部串聯(lián)輸入電阻對增益誤差精度的影響。版本B和C的器件具有新的ESD結構,對這種閂鎖條件不敏感,更適合此類應用。

五、應用配置

5.1 單向操作

在單向操作中,可以通過將REF引腳連接到地,使輸出在無電流流動時設置為零。當輸入信號增加時,OUT引腳的輸出電壓也會增加。為了使輸出進入設備的線性范圍,可以將REF引腳偏置到一個高于50 mV的合適值。

5.2 雙向操作

INA21x是一種雙向電流傳感放大器,能夠測量通過電阻分流器的兩個方向的電流。通過向REF引腳施加電壓,可以設置對應于零輸入電平狀態(tài)的輸出狀態(tài)。輸出會根據輸入信號的正負而相應地上升或下降。

六、布局建議

6.1 布局準則

使用Kelvin或4線連接將輸入引腳連接到傳感電阻,以確保只檢測到傳感電阻的阻抗。同時,將電源旁路電容盡可能靠近電源和地引腳放置,推薦值為0.1 μF。對于噪聲較大或阻抗較高的電源,可以添加額外的去耦電容。

6.2 布局示例

參考文檔中提供的推薦布局,合理安排引腳和走線,確保信號的穩(wěn)定傳輸。

七、總結

INA21x系列電流分流監(jiān)控器以其寬共模范圍、高精度測量、多種增益選擇、低靜態(tài)電流和多種封裝形式等優(yōu)點,在眾多應用領域中發(fā)揮著重要作用。在設計過程中,工程師需要根據具體的應用需求,合理選擇器件型號、分流電阻和濾波電路,并注意布局和布線的細節(jié),以確保系統(tǒng)的性能和可靠性。你在使用INA21x系列時遇到過哪些問題呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經驗和見解。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    采用INA210放大斷續(xù)模式下的反激電路的原邊電流波形時,輸出無法跟蹤電流波形的原因?

    采用INA210放大斷續(xù)模式下的反激電路的原邊電流波形時,發(fā)現(xiàn)無論如何選取取樣電阻,INA21x系列(試過INA210和
    發(fā)表于 08-16 08:06

    具備比較與基準電壓源的高側測量分流監(jiān)控器的介紹與應用

    具備比較與基準電壓源的高側測量分流監(jiān)控器的介紹與應用  INA200、INA201 與 IN
    發(fā)表于 10-28 14:33

    電壓輸出、高側或者低側測量、雙向零漂移系列電流分流監(jiān)控器

    電壓輸出、高側或者低側測量、雙向零漂移系列 電流分流監(jiān)控器INA199系列電壓輸出
    發(fā)表于 05-14 09:27 ?15次下載
    電壓輸出、高側或者低側測量、雙向零漂移<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>

    帶有兩線制接口的高側或低側、雙向電流功率監(jiān)控器

    INA220B-Q1是一款帶有兩線制接口的電流分流和功率監(jiān)控器。INA220B-Q1器件監(jiān)控
    發(fā)表于 05-15 15:43 ?5次下載
    帶有兩線制接口的高側或低側、雙向<b class='flag-5'>電流</b>功率<b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>

    小尺寸、低功耗、單向、電流分流監(jiān)控器零漂移系列

    INA216是一款高側電壓輸出電流分流監(jiān)控器,此監(jiān)控器能夠感測介于+1.8至+5.5V之間共模電壓范圍上整個
    發(fā)表于 05-15 15:51 ?19次下載
    小尺寸、低功耗、單向、<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>零漂移<b class='flag-5'>系列</b>

    電流感應放大器:電流分流監(jiān)控器如何布局?

    電流感應放大器詳解 (十三) -- 對于電流分流監(jiān)控器如何布局分流電阻
    的頭像 發(fā)表于 08-21 01:52 ?4838次閱讀

    電流感應放大器:設計電流分流監(jiān)控器中的誤差來源

    電流感應放大器詳解 (五) -- 電流分流監(jiān)控器設計中的誤差來源
    的頭像 發(fā)表于 08-21 01:37 ?4752次閱讀
    <b class='flag-5'>電流</b>感應放大器:設計<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>中的誤差來源

    如何對電流分流監(jiān)控器進行相關調試

    電流感應放大器詳解 (十四) -- 調試電流分流監(jiān)控器的經驗法則
    的頭像 發(fā)表于 04-17 06:14 ?3617次閱讀
    如何對<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>分流</b><b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>進行相關調試

    CN0218電流分流監(jiān)控器的應用方案

    CN0218是一款電流分流監(jiān)控器,可支持最高500V的共模電壓,精度為0.2%,是遠程檢測,電池監(jiān)控和電機控制應用的理想解決方案
    的頭像 發(fā)表于 08-02 06:07 ?3329次閱讀

    使用傳感INA219電流分流器和具有I2C或SMBUS的電源監(jiān)控器

    電子發(fā)燒友網站提供《使用傳感INA219電流分流器和具有I2C或SMBUS的電源監(jiān)控器.zip》資料免費下載
    發(fā)表于 11-16 11:36 ?7次下載
    使用傳感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>INA</b>219<b class='flag-5'>電流</b><b class='flag-5'>分流器</b>和具有I2C或SMBUS的電源<b class='flag-5'>監(jiān)控器</b>

    深入解析INA19x系列電流分流監(jiān)測特性、應用與設計要點

    深入解析INA19x系列電流分流監(jiān)測
    的頭像 發(fā)表于 02-10 11:30 ?245次閱讀

    深度剖析 INA21x 系列電流檢測放大器:特性、應用與設計指南

    深度剖析 INA21x 系列電流檢測放大器:特性、應用與設計指南 在電子設計領域,精確的電流測量是實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定性和優(yōu)化性能的關鍵環(huán)節(jié)。Tex
    的頭像 發(fā)表于 02-11 16:15 ?409次閱讀

    ADM709電源監(jiān)控器特性、應用與設計要點

    ADM709電源監(jiān)控器特性、應用與設計要點 在電子工程師的日常工作中,電源監(jiān)控是一個至關重要的環(huán)節(jié)。今天,我們就來深入探討一款優(yōu)秀的電源
    的頭像 發(fā)表于 02-27 10:15 ?186次閱讀

    深入解析 LTC2915/LTC2916 電壓監(jiān)控器特性、應用與設計要點

    深入解析 LTC2915/LTC2916 電壓監(jiān)控器特性、應用與設計要點 在電子設計領域,電壓監(jiān)控器
    的頭像 發(fā)表于 02-27 11:15 ?175次閱讀

    深入剖析INA193 - INA198電流分流監(jiān)測特性、應用與設計要點

    深入剖析INA193 - INA198電流分流監(jiān)測特性
    的頭像 發(fā)表于 03-04 17:00 ?367次閱讀