技术干货 | 计算电流测量精度以提高功能安全
时间:2021-09-22 14:31:18
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[导读]点击上方蓝字关注我们!随着功能安全要求日益受到重视,改进系统诊断功能势在必行。其中,电流测量便是诊断评估的一项重要内容。要确定设计的测量精度,务必要了解误差源。了解如何解读数据表对于计算高侧电流测量的精度非常重要。此外,了解外部元件的影响对于获得正确的电流测量结果也至关重要。高侧...
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使用差分运算放大器,如图 1 所示。
图 1. 用于高侧电流测量的运算放大器电路
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使用电流检测放大器,如图 2 所示。
图 2. 用于高侧电流测量的电流检测放大器电路
其中
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y 是输出电压 (V_OUT)。
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m 是系统增益,对于此系统为 R_SHUNT×G。G 是为大多数电流检测放大器预定义的,而对于运算放大器,则为 R_F/R_I。
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x 是输入电流 (I)。
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b 是系统的失调电压。如果系统测量双向电流,当输入电流为零时,b 是输出电压。如果单向测量,b 在 0A 下的理想电压为 0V,但它可能会受到放大器输出摆幅规格的限制。对于运算放大器和电流检测放大器,V_OFFSET 通常是以输入为参考规格。因此,b 实际上还需要考虑系统的增益。
基于此基本传递函数,有两种误差类型:增益和失调电压。
图 3. INA186-Q1 增益误差和
可以看出,当 V_SHUNT (IxR_SHUNT) 接近失调电压值时,失调电压误差很重要,并且随着电流变为 0,失调电压误差将接近无穷大。相反,如果 V_SHUNT >> V_(TOTAL OFFSET),那么此误差项将接近 0。
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放大器 V_OFFSET 规格和漂移。
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共模抑制比 (CMRR)。
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电源抑制比 (PSRR)。
图 4. INA186-Q1 在固定共模电压和
图 5. TLV2186 在固定共模电压
图 6 所示为不同增益和电阻器容差下计算出的电阻器 CMRR(以分贝为单位),您可从中看到不同增益和电阻器容差所产生的影响。
图 6. 在三种不同增益配置、不同电阻容差下
图 7 列出了使用 INA186-Q1 和 TLV2186 且增益为 20 时的关键性能指标。
图 7. 使用 INA186-Q1 或 TLV2186 实现
图 8. 高侧电流测量方案结合使用 INA186-Q1 或 TLV2186 以及 10mΩ、0.5%、50ppm/°C R_SHUNT 时的平方和根误差曲线





