将模拟乘法器和高边电流检测放大器相结合,能够在笔记本电脑或其它便携仪器中实现电池充、放电电流的测量。本文讨论将模/数转换器(ADC)的基准电压加到模拟乘法器的一个输入端,以提高电流测量精度的方法。引言在对可靠性和精确性要求非常高的应用中,大量使用了高边电流检测放大器。笔记本电脑中,它被用来监测电池的充、放电电流,也可以用来监测USB 口和其它电压的电流。为了控制系统发热和电源损耗,要求降低这些电压的输出功率。在便携式消类产品中,高边电流检测放大器用来监测锂电池的充、放电电流。汽车应用中,这样的放大器不仅可以监测电池电流,也可以用来进行马达控制和GPS 天线检测。在通信基站中,这样的放大器也被用来监测功率放大器的电流。很多应用中,高边电流检测放大器能够直接与模/数转换器(ADC)相连。有一些ADC 由外部基准电压决定满量程输入范围,它们的输出精度在很大程度上取决于基准电压的精度。本文介绍了在多数应用中,如何利用一个集成了高边电流检测放大器的模拟乘法器来检测电池的充、放电电流。本设计方案通过把ADC 的基准电压加到模拟乘法器的输入端,有效提高了检测精度。高边与低边电流检测技术高边、低边电流检测是两种通用的电流测量方法。高边检测是在电源(如电池)和负载之间放一个检流电阻;低边检测是在地回路上串联一个检流电阻,这种方法与高边检测相比有2 个缺点:第一,如果负载发生意外短路,低边电流检测放大器将被旁路,不能检测短路状态;第二,由于在地回路中引入了所不期望的阻抗,从而把地平面分割开。高边电流检测也有一个缺点:电流检测放大器必需支持高共模电压输入,幅度取决于具体的电压源。高边检测主要用于电流检测放大器,而低边检测可采用简单的运算放大器,只要这个放大器能够处理以地为参考的共模输入即可。
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