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高壓、高端電流檢測(cè)放大器TSC1031:特性與應(yīng)用深度解析

璟琰乀 ? 2025-12-24 15:55 ? 次閱讀
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高壓、高端電流檢測(cè)放大器TSC1031:特性與應(yīng)用深度解析

在電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,電流檢測(cè)是一項(xiàng)至關(guān)重要的任務(wù),它廣泛應(yīng)用于各種電路中,以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)和控制。而TSC1031作為一款高壓、高端電流檢測(cè)放大器,憑借其獨(dú)特的性能特點(diǎn),在眾多應(yīng)用場(chǎng)景中展現(xiàn)出了卓越的優(yōu)勢(shì)。下面,我們就來(lái)深入了解一下TSC1031的詳細(xì)信息。

文件下載:TSC1031IYDT.pdf

一、TSC1031簡(jiǎn)介

TSC1031是一款高壓、高端電流檢測(cè)放大器,可測(cè)量高端分流電阻上的小差分電壓,并將其轉(zhuǎn)換為以地為參考的輸出電壓。它具有低電流消耗($I_{CC} max =360 mu A$)、引腳可選增益(50 V/V 或 100 V/V)、緩沖輸出和 EMI 濾波等特點(diǎn),采用 TSSOP8 和 SO - 8 塑料封裝。其應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,涵蓋汽車(chē)電流監(jiān)測(cè)、DC 電機(jī)控制、光伏系統(tǒng)、電池充電器、精密電流源、筆記本電腦電流監(jiān)測(cè)、不間斷電源和高端電源等領(lǐng)域。

二、TSC1031的特性

(一)電壓特性

  1. 獨(dú)立的電源和輸入共模電壓:輸入共模電壓和電源電壓相互獨(dú)立。在單電源配置中,共模電壓范圍為 2.9 至 70 V;在雙電源配置中,可通過(guò) Vcc - 引腳提供的可調(diào)電壓進(jìn)行偏移。
  2. 寬共模工作范圍:?jiǎn)坞娫磁渲孟聻?2.9 至 70 V,雙電源配置下為 - 2.1 至 65 V;寬共模生存范圍為 - 16 至 75 V,能適應(yīng)反向電池和負(fù)載突降等情況。
  3. 電源電壓范圍:?jiǎn)坞娫磁渲孟聻?2.7 至 5.5 V。

(二)低功耗特性

電流消耗低于 360 μA,且在待機(jī)模式下輸入泄漏電流幾乎為零,可有效降低應(yīng)用中的功耗。

(三)增益特性

增益可通過(guò) SEL 引腳在 50 V/V 或 100 V/V 之間進(jìn)行選擇,為不同的應(yīng)用需求提供了靈活性。

三、應(yīng)用電路與引腳說(shuō)明

(一)應(yīng)用電路

TSC1031 可在單電源或雙電源模式下使用。單電源配置時(shí),輸入共模范圍為 2.9 V 至 70 V,與電源電壓完全獨(dú)立;雙電源配置時(shí),共模范圍會(huì)根據(jù) Vcc - 引腳施加的負(fù)電壓值進(jìn)行偏移。

(二)引腳說(shuō)明

符號(hào) 類(lèi)型 功能
Out 模擬輸出 輸出電壓與檢測(cè)電壓 Vp - Vm 的大小成正比
Gnd 電源 接地線(xiàn)
Vcc + 電源 正電源線(xiàn)路
Vcc - 電源 負(fù)電源線(xiàn)路
Vp 模擬輸入 連接外部檢測(cè)電阻,被測(cè)電流從 Vp 側(cè)流入分流器
Vm 模擬輸入 連接外部檢測(cè)電阻,被測(cè)電流從 Vm 側(cè)流出分流器
SEL 數(shù)字輸入 增益選擇引腳
A1 模擬輸出 連接輸出電阻

四、電氣特性

(一)電源特性

總電源電流在不同檢測(cè)電壓和增益條件下有所不同,如 Vsense = 0V 時(shí),典型值為 200 μA,最大值為 360 μA;Vsense = 50 mV、Av = 50 V/V 時(shí),典型值為 300 μA,最大值為 480 μA。

(二)輸入特性

包括直流和交流共模抑制比(CMR)、電源電壓抑制比(SVR)、輸入偏移電壓(Vos)、輸入偏移漂移(dVos/dT)、輸入泄漏電流(lik)、輸入偏置電流(lib)、輸入電阻值(Rg)、邏輯高低電壓(VIL、VIH)和增益選擇引腳泄漏輸入電流(Isel)等參數(shù)。

(三)輸出特性

涵蓋增益(K1、K2、Av)、輸出電壓漂移與溫度關(guān)系(AVouAT)、輸出級(jí)負(fù)載調(diào)節(jié)(AVouAlout)、總輸出電壓精度(AVout)、短路電流(Isc)、輸出級(jí)高低狀態(tài)飽和電壓(VoH、VoL)等參數(shù)。

(四)頻率響應(yīng)特性

輸出設(shè)置到最終值的 1%所需時(shí)間(ts、tSEL、trec)、壓擺率(SR)和 3 dB 帶寬(BW)等參數(shù)反映了其頻率響應(yīng)性能。

(五)噪聲特性

等效輸入噪聲電壓(eN)在 f = 1 kHz 時(shí)典型值為 40 nV/√Hz。

五、參數(shù)定義

(一)共模抑制比(CMR)

衡量電流檢測(cè)放大器抑制施加在兩個(gè)輸入 Vp 和 Vm 上的任何直流電壓的能力,計(jì)算公式為 $CMR=-20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{icm } cdot Av}$。

(二)電源電壓抑制比(SVR)

衡量電流檢測(cè)放大器抑制電源電壓 Vcc 任何變化的能力,計(jì)算公式為 $SVR=-20 cdot log frac{Delta V{out }}{Delta V{CC} cdot Av}$。

(三)增益(Av)和輸入偏移電壓($V_{os}$)

輸入偏移電壓定義為 $V{out}$ 與 $V{sense}$ 曲線(xiàn)的線(xiàn)性回歸與 X 軸的交點(diǎn),可通過(guò)特定公式計(jì)算。

(四)輸出電壓漂移與溫度關(guān)系

定義為 $V{out}$ 在溫度范圍內(nèi)相對(duì)于其在 25°C 時(shí)的值的最大變化,計(jì)算公式為 $frac{Delta V{out }}{Delta T}=max frac{V{out }left(T{amb }right)-V{out }left(25^{circ} Cright)}{T{amb }-25^{circ} C}$。

(五)輸入偏移漂移與溫度關(guān)系

定義為 $V{os}$ 在溫度范圍內(nèi)相對(duì)于其在 25°C 時(shí)的值的最大變化,計(jì)算公式為 $frac{Delta V{os }}{Delta T}=max frac{V{os }left(T{a m b}right)-V{o s}left(25^{circ} Cright)}{T{a m b}-25^{circ} C}$。

(六)輸出電壓精度

是實(shí)際輸出電壓與理論輸出電壓的差值,計(jì)算公式為 $Delta V{out }=frac{absleft(V{out }-left(Av cdot V{sense }right)right)}{Av cdot V{sense }}$。

六、最大允許電壓與應(yīng)用信息

(一)最大允許電壓

TSC1031 可在單電源或雙電源配置下使用,輸入引腳 Vp 和 Vm 的絕對(duì)最大電壓參考 Vcc - 電位,正電源引腳、增益選擇引腳和輸出引腳的最大電壓參考 Gnd 引腳,且 Vcc - 和 Vcc + 之間的最大電壓限制為 15 V。

(二)應(yīng)用信息

TSC1031 可用于測(cè)量電流并將信息反饋給微控制器。在應(yīng)用中,通過(guò)檢測(cè)電阻 $R{sense}$ 上的電壓降來(lái)計(jì)算負(fù)載電流,輸出電壓 $V{out}$ 與負(fù)載電流成正比,計(jì)算公式為 $V{out }=A v cdot R{sense } cdot I{load }$。電流倍增器增益 K2 可根據(jù) SEL 引腳的電壓設(shè)置為 2.5 或 5。同時(shí),$R{sense}$ 電阻和放大增益 Av 是重要參數(shù),需謹(jǐn)慎選擇。此外,其專(zhuān)用原理圖便于在惡劣環(huán)境中實(shí)現(xiàn) EMI 濾波。

七、封裝與訂購(gòu)信息

(一)封裝信息

提供 TSSOP8 和 SO - 8 兩種塑料封裝,分別給出了詳細(xì)的機(jī)械尺寸數(shù)據(jù)。

(二)訂購(gòu)信息

不同的訂購(gòu)代碼對(duì)應(yīng)不同的溫度范圍、封裝、包裝形式和標(biāo)記,如 TSC1031IPT 適用于 - 40°C 至 + 125°C 溫度范圍,采用 TSSOP8 封裝和帶盤(pán)包裝,標(biāo)記為 1031I。

在實(shí)際電子設(shè)計(jì)中,工程師們需要根據(jù)具體的應(yīng)用場(chǎng)景和需求,綜合考慮 TSC1031 的各項(xiàng)特性和參數(shù),合理選擇電路配置和元件參數(shù),以實(shí)現(xiàn)最佳的性能和穩(wěn)定性。大家在使用 TSC1031 過(guò)程中遇到過(guò)哪些問(wèn)題或者有什么獨(dú)特的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)?zāi)??歡迎在評(píng)論區(qū)分享交流。

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