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電力電子技術(shù)與新能源論壇
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直流電流采樣電路全解析與應(yīng)用
- **3. 集成數(shù)字功率計(jì)(如INA229)**
精密電阻兩端會(huì)產(chǎn)生電壓差。根據(jù)歐姆定律,即電流I等于電壓U除以電阻R,通過將精密電阻兩端的電壓差除以精密電阻的阻值,即可得出電路中的電流值。

原理圖 :

- 分流電阻(如25mΩ)連接在負(fù)載與地之間,假設(shè)負(fù)載電流為1A,在RS1兩端的電壓差就是25mV,電流流經(jīng)負(fù)載后通過分流電阻返回地。
- 根據(jù)電路參數(shù)得到放大倍數(shù)為Uout=25mV*21=525mV=0.525V。
- 后續(xù)經(jīng)過電壓跟隨器和MUC的ADC引腳檢測(cè)電流值大小。實(shí)際測(cè)量值與理論值之間存在一定的誤差。這是由于原定誤差和ADC基準(zhǔn)等誤差引入的結(jié)果。在實(shí)際應(yīng)用中,為了提高測(cè)量精度,我們需要選擇更高精度的元件和電壓基準(zhǔn)源。
優(yōu)點(diǎn) :
- 適合小電流或?qū)Τ杀久舾械南M(fèi)電子場景。
缺點(diǎn) :
- 低頻干擾
- 安全性問題:無法檢測(cè)負(fù)載對(duì)地短路故障(如接地短路)。
- 精度限制:ADC基準(zhǔn)誤差和元件精度影響測(cè)量結(jié)果。
應(yīng)用場景 :
- 低成本設(shè)備(如電池充電器、LED驅(qū)動(dòng)等)。
2. 高邊電流采樣
原理圖 *:
- 分流電阻位于電源正極與負(fù)載之間,電流從電源正極→分流電阻→負(fù)載。
- 使用了一片電流檢測(cè)放大器AD8418,它是一款高壓高分辨率電流檢測(cè)放大器,確定初始增益為20V/V,在整個(gè)溫度范圍內(nèi)的最大增益誤差為±0.15%。
- 對(duì)于高邊電流檢測(cè),還需要考慮共模電壓范圍AD8418具有優(yōu)異的輸入共模抑制性能。它能夠在采樣電阻上進(jìn)行雙向或單向的電流檢測(cè)。
- 通過計(jì)算得出Uout=25mV*20=500mV=0.5V
優(yōu)點(diǎn) :
- 安全性高:可檢測(cè)負(fù)載對(duì)地短路故障(如接地短路)。
- 抗干擾:共模抑制比高,適合復(fù)雜電磁環(huán)境。
缺點(diǎn) :
應(yīng)用場景 :
- 高可靠性場景(如工業(yè)控制、電動(dòng)汽車BMS、電源管理)。
3. 集成數(shù)字功率計(jì)(如INA229)
原理圖 :

- 高精度集成芯片,內(nèi)部包含分流電阻、ADC和計(jì)算單元。
- 通過SPI接口只需設(shè)置好采樣電阻,母線電壓和功率等參數(shù)直接輸出電流、電壓和功率數(shù)據(jù)(無需外部運(yùn)算放大器)。
- 特點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn) :
- 簡化設(shè)計(jì):減少外圍元件(無需獨(dú)立運(yùn)放)。
- 高精度
- 數(shù)字化輸出:通過SPI直接與MCU通信,降低開發(fā)難度。
缺點(diǎn) :
應(yīng)用場景 :
- 需要數(shù)字化監(jiān)控的系統(tǒng)(如智能電表、服務(wù)器電源、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備)。
4. 霍爾電流傳感器
原理圖 :

- 基于霍爾效應(yīng)測(cè)量磁場,間接推導(dǎo)電流值。
- 典型芯片:Allegro ACS758L具有 雙向直流交流電流檢測(cè)設(shè)計(jì)(內(nèi)阻0.1mΩ,±1%精度)。
- 輸出特性: 當(dāng)為0時(shí),它的輸出為2分之1VCC,我們電源電壓為3.3V,在零電流時(shí),理論輸出為1.65V。當(dāng)電流正向流動(dòng)時(shí),它的輸出靠近VCC,當(dāng)電流反向流動(dòng)時(shí),它的輸出靠近0V。
應(yīng)用場景 :
- 高電壓或高隔離需求的場景(如光伏逆變器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、電動(dòng)汽車)。
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