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根据AD8223外表放大器完成无源分流器的规划

基于AD8223仪表放大器实现无源分流器的设计-无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些情况下,输入端与地之间的压降必须尽可能低,0V为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。

无源分流器用于丈量流经一个相对小阻值电阻电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之相似,电流-电压转换器用于丈量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些状况下,输入端与地之间的压降有必要尽可能低,0V为抱负值(与被测电流无关)。假如你的运用需求这种特性,能够选用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻R1用作一个经典的电流检测电阻,外表放大器检测其上的被测电流,然后取得压降。该外表放大器与R1不只作为反相电流-电压转换器,并且也经过Point B处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压起伏等于R1上的压降,极性与ΔVR1相反。最终的成果便是,输入端A上的电压值为抱负的0V,不管流入输入端的电流起伏与极性怎么。

根据AD8223外表放大器完成无源分流器的规划

规划选用了Analog Devices公司的AD8223外表放大器,因为它有缺省为5的电压增益,这个值以高精度接近于抱负值。在缺省增益时的典型增益差错为0.03%,对B级IC的最差状况差错为0.1%(参考文献1)。当增益为5且R1与R2有相同值时,能够得出,对输入A的0V压降,R3的值是R2的两倍(图2)。图1中R1、R2和R3的都应是高精度、低温度系数型电阻。在R1和R2阻值为20Ω的试验电路中,存在着一个参照输入端0.8 ?A的零漂电流,而在1 mA输入电流时,输入端A的压降改变为0.27 mV。对负输入电流,输入端A上会呈现相似负电压改变。电路的传输常数(或互阻)为:(ΔVOUT)/(ΔIIN)=–5R。

因而,假如输入电流为1 mA,则在输出端呈现-100 mV电压。因为AD8223输出的拉入电流才能大约是供出电流才能的2.5倍,因而对正电流,输入规模也为2.5倍。将电源从±5V添加到±12V,就能够进一步添加正、负电流规模;也能够运用12V和-5V。假如你的规划需求更高的输入电流,就在外表放大器输出和电阻R3之间放一个精细电压缓冲器,它要有相应的高输出电流才能。

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